為了觀察流道中顆粒物的運動特性,以此文說明該顯微可視化系統(tǒng)。顯微可視化技術(shù)將高速攝像技術(shù)與顯微攝像技術(shù)進行有效結(jié)合,實現(xiàn)了對細顆粒物的運動進行直觀的研究的目的,整套顯微可視化系統(tǒng)由光源、顯微物鏡、連續(xù)變焦鏡頭、高速攝像機、三維微調(diào)光學平臺、支架和計算機等組成。當光源照亮整個視場內(nèi)的流場時,視場中運動的細顆粒物通過物鏡和連續(xù)變焦鏡頭的放大,被高速攝像機以一定的拍攝速度記錄并存儲,經(jīng)專業(yè)圖像處理軟件分析處理后可以得到粒徑、速度、運動軌跡等數(shù)據(jù),并且能觀察細顆粒物在視場范圍內(nèi)的整個運動過程。
應用案例:
某大學拍攝負壓水箱內(nèi)小水泡。
實驗描述:
在密封的亞克力材料水箱內(nèi)加入一定量的水,關(guān)閉上方蓋板后抽取內(nèi)部空氣,水箱內(nèi)部逐漸成為負壓狀態(tài),水底慢慢浮現(xiàn)出0.5mm左右的水泡,水泡緩慢通過底部上浮到表面破裂,為此反復,實驗需要觀察水泡的生成情況,通過MegaSpeed 高速攝像機進行跟蹤拍攝。
測試配置:
1. MS 130K高速攝像機,設置1280x800@3000Hz進行拍攝。
2. 搭配180X光學微焦鏡,可有效觀察水泡生成以及水泡浮動。
3. 采用堅固三腳架進行支撐,可在360°內(nèi)任意調(diào)節(jié)方位,從而達到很好的拍攝角度及效果選取雙射LED光源,通過實驗效果圖可查看水泡清晰程度優(yōu)良,保證了實驗的較好的效果。
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