实验流体力学7课件.ppt
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- 实验 流体力学 课件
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1、第第7章章 粒子图像测速技术(粒子图像测速技术(PIV)7.1 PIV系统的构成系统的构成7.2 PIV测速原理测速原理7.3 PIV的应用研究的应用研究7.4 Micro PIV7.5 PLIF实验流体力学实验流体力学Particle Image Velocimetry PIVLDV 单点时间序列测量.平面瞬时场测量比较两种激光测量技术:比较两种激光测量技术:1.1.脉冲激光器发出的激光通过由球面镜和柱面镜组脉冲激光器发出的激光通过由球面镜和柱面镜组成的片光源镜头组,形成光片照亮流场中一薄层;成的片光源镜头组,形成光片照亮流场中一薄层;2.2.在与光片垂直的方向,在与光片垂直的方向,CCDC
2、CD相机摄下在流场这个相机摄下在流场这个层面中跟随流体一起运动的粒子的多次曝光图像;层面中跟随流体一起运动的粒子的多次曝光图像;3.将数字化图像送入计算机,利用自相关或互相将数字化图像送入计算机,利用自相关或互相关原理处理,得到流场中的速度分布。关原理处理,得到流场中的速度分布。PIV PIV(Particle Image Velocimetry)即即“粒子粒子图像速度场仪图像速度场仪”。7.1 PIV7.1 PIV系统的构成系统的构成 PIV PIV测速原理:测速原理:一、照明系统:激光器、片光元件。一、照明系统:激光器、片光元件。二、成像系统:激光脉冲同步器、二、成像系统:激光脉冲同步器、
3、CCDCCD摄像机。摄像机。三、分析系统:帧图像接收器(像机接口板)和三、分析系统:帧图像接收器(像机接口板)和 图像分析软件及计算机。图像分析软件及计算机。在流场中播撒粒子在流场中播撒粒子u照明流场形成片光照明流场形成片光u采集多次曝光图象采集多次曝光图象u成象分析得速度矢量图成象分析得速度矢量图 PIV系统组件系统组件:(1)双脉冲激光器;()双脉冲激光器;(2)片光元件;)片光元件;(3)CCD像机;(像机;(4)同步控制器;)同步控制器;(5)帧采集卡;)帧采集卡;(6)计算机)计算机;(7)光片;)光片;(8)播撒粒子流体。)播撒粒子流体。Light SourcePulseDurat
4、ion(m m sec)PulseSeparation (m m sec)Energy/Pulse(mJ)RepetitionRate(/sec)YAG0.004 to0.020selectable10 to 40015Ar-ion505000.1 to 1.02000Ruby0.0251.010000.01Cu vapor0.0150520 k一、照明系统:一、照明系统:激光器类型:激光器类型:10 mJ-400 mJ per pulse 4 ns-20 ns pulse durationl冻结粒子图像 脉冲间隔时间t 范围l测速从mm/s 到超声速 10-30 Hz 脉冲重复率 532 n
5、m 波长(倍频)激光电源和遥控盒:激光电源和遥控盒:Nd:YAG Nd:YAG 激光器:激光器:l 两束光的光斑应重叠(必要时打开激光头盖子,调整反射镜角度使光斑尽量重合)。l 冷却循环水系统(去离子水)保证YAG棒温度l 开盖自锁,防激光伤害。u 1064nm波长辐射经倍频器发射光波长532nmu 单脉冲能量12mJ、宽度10nsu 脉冲间隔可调,重复频率达15Hzl Nd:YAG棒在热补偿共振腔内由闪光灯驱动双脉冲双脉冲Nd:YAGNd:YAG激光器(激光器(NEW WAVENEW WAVE公司):公司):双通道激光器的激光头和片光元件组合:双通道激光器的激光头和片光元件组合:501001
6、50200250300100%80%60%40%20%0%能量 Q-switch 延时同步器:同步器:协调系统各部分的工作。协调系统各部分的工作。计算机计算机二、成像系统:二、成像系统:激光脉冲同步器激光脉冲同步器:1 TTL相机触发;相机触发;2 相机快门;相机快门;3 帧采集触发;帧采集触发;4 视频输入;视频输入;5 外部触发输入;外部触发输入;6 脉冲监视器;脉冲监视器;7 闪光灯(闪光灯(#1红)红)8 Q-开关(开关(#1蓝);蓝);9 闪光灯(闪光灯(#2绿);绿);10 Q-开关(开关(#2棕);棕);11 外部装置输出(触发外部装置输出(触发“Run Laser”,停止,停止
7、“Stop”););12 相机相机12V直流直流1;13 相机相机12V直流直流2;14 输入输入A;15 输出输出B;16 输出输出C;17 输出输出D;18 开关;开关;19 电源线接口;电源线接口;20 选电源电压选电源电压CCD像机、镜头及接口像机、镜头及接口:1、2 分别为电源和输出状态指示灯;分别为电源和输出状态指示灯;3 连接帧接收器(计算机内模数转换卡);连接帧接收器(计算机内模数转换卡);4 连接同步器。连接同步器。帧图像接收器(像机接口板)帧图像接收器(像机接口板);图像分析软件及计算机图像分析软件及计算机三、分析系统三、分析系统:umax 1400 m/secV-comp
8、onentU-componentt -两脉冲间隔时间x-x 方向位移y-y 方向位移粒子A速度 ux=x/t as t 0 uy=y/t as t 0流动平面流动平面激光片激光片xyA.7.2 PIV7.2 PIV测速原理测速原理两类速度计:两类速度计:1.1.粒子图像速度计;粒子图像速度计;2.2.激光斑速度计。激光斑速度计。特征参数:特征参数:1.1.图像场内每单位体积内散射粒子的图像场内每单位体积内散射粒子的浓度平均数浓度平均数C C;2.2.流场的尺度。流场的尺度。1.1.激光斑模式激光斑模式(LSVLSV):一、一、PIVPIV系统的工作模式:系统的工作模式:2.2.粒子示踪模式(粒
9、子示踪模式(PTVPTV):):3.3.高图像密度模式(高图像密度模式(PIVPIV):):低图像密度低图像密度PIV高图像密度高图像密度PIV 这种模式,流体中散射粒子的浓度非常大,粒这种模式,流体中散射粒子的浓度非常大,粒子图像重叠,产生随机干涉现象(激光斑,子图像重叠,产生随机干涉现象(激光斑,Dainty Dainty 19751975)。通过测量光斑的位移来测速度。)。通过测量光斑的位移来测速度。这种模式,流体中散射粒子的浓度足够小,通这种模式,流体中散射粒子的浓度足够小,通过拍摄孤立的粒子轨迹来测量位移。过拍摄孤立的粒子轨迹来测量位移。这种模式,流体中粒子的浓度介于这种模式,流体中
10、粒子的浓度介于LSVLSV和和PTVPTV之间。之间。图像场中每个查询窗包含很多图像,但不重叠。图像场中每个查询窗包含很多图像,但不重叠。多帧技术多帧技术:对帧间隔为对帧间隔为Tf的周期速度场采样。的周期速度场采样。多帧多帧/单脉冲单脉冲:t只能等于Tf整数倍 (高速相机产生的帧数有限)低图像密度低图像密度PIV:单帧技术单帧技术:条纹照相法(粒子在光片中条纹照相法(粒子在光片中长长时间曝光时间曝光)。)。特点是查询单元中平均粒子数很小。特点是查询单元中平均粒子数很小。单帧单帧/多脉冲:多脉冲:曝光间隔t与速度采样间隔Tf无关(根据速度选择t,并满足空间分辨率的要求)。一般采用的流体测速技术高
11、图像密度一般采用的流体测速技术高图像密度PIVPIV:由于粒子浓度较高,每个查询窗中包含多幅粒由于粒子浓度较高,每个查询窗中包含多幅粒子图像。(图像数目很大,难以跟踪单个粒子)子图像。(图像数目很大,难以跟踪单个粒子)将流场图像分成很多查询窗;测量局部速度就将流场图像分成很多查询窗;测量局部速度就是通过一个查询窗的数字化图像处理来进行的。对是通过一个查询窗的数字化图像处理来进行的。对矢量场的测量则是在查询窗网格中重复这一步骤来矢量场的测量则是在查询窗网格中重复这一步骤来实现的。实现的。例,单帧双脉冲曝光:例,单帧双脉冲曝光:单帧双脉冲曝光:单帧双脉冲曝光:粒子对图像粒子对图像 杨氏条纹图杨氏条
12、纹图 自相关图自相关图例:例:垂直射流垂直射流1 11mm1mm2 2查询窗图像查询窗图像(图像密度大约为(图像密度大约为N20N20 )A 低垂直速度D 高垂直速度G 射流剪切层J 照片一角透镜扭曲 Interrogation regionImagedisplacementAuto-correlationAutocorrelationVector field.Flow field Image.PIVPIV技术之一:技术之一:单帧多脉冲查询技术单帧多脉冲查询技术直接自相关直接自相关单帧技术带来方单帧技术带来方向不确定的问题向不确定的问题如何解决方向任意性问题如何解决方向任意性问题图像漂移技术:
13、图像漂移技术:C1 和 C2 是同一粒子两次激光脉冲生成的图?A1A2B2B1C1C2位移场位移场速度场速度场图像漂移技术:图像漂移技术:粒子位移互相关互相关帧 1帧 2查询区查询区互相关互相关矢量场矢量场PIV技术之二:技术之二:双帧双脉冲查询技术双帧双脉冲查询技术互相关:互相关:uXtuXuXmaxmaxmax0.01 1000/maxutfor um sX速度测量的确定性程度:速度测量的确定性程度:10ns脉冲激光脉冲激光t二、一种图像处理算法:二、一种图像处理算法:基于互相关技术的图像处理算法基于互相关技术的图像处理算法:根据灰度值区分粒子和背景像素(灰度值为i 的像素数为ni)阈值:
14、使分布函数2B(T)达到最大 的T 值。iT 的像素为粒子像素,连续的粒子像素构成一个粒子的像素为粒子像素,连续的粒子像素构成一个粒子 1.1.图像粒子的标定:图像粒子的标定:粒子识别后的粒子识别后的两幅双脉冲成像图两幅双脉冲成像图连续两个时刻的原始粒子图像连续两个时刻的原始粒子图像 、为粒子像素灰度值;为粒子像素灰度值;n、m为两幅图像粒子像素数。为两幅图像粒子像素数。2.2.连续两幅图像中粒子的对应:连续两幅图像中粒子的对应:参考粒子和候补粒子对应两区域(查询窗)的相关参考粒子和候补粒子对应两区域(查询窗)的相关系数,式中:系数,式中:、为粒子像素灰度值;为粒子像素灰度值;n、m为两幅图像
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