Устройство для определения полей скоростей потоков фотохромной жидкости

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследований скоростных характеристик потоков фотохромных жидкостей. Целью изобретения является повышение точности определения в широком диапазоне исследуемых скоростей потоков. Фотоиндуцирующий лазер 2 с помощью фокусирующей системы 3 создает в потоке фотохромной жидкости в светопрозрачном гидроканале цветовые метки, освещаемые с помощью импульсного лазера - осветителя 4 и регистрируемые с помощью системы фоторегистрации 6 и 7. Системы внутрирезонаторных модуляторов и оптических фильтров, закрепленных соответственно на зубчатых колесах 23 и 24 и насаженных на вал шагового двигателя 25, обеспечивают одинаковую энергию лазерных импульсов при различной их длительности. Это дает возможность с помощью системы фоторегистрации 6 и 7 четко зарегистрировать различные по скорости области потока. Система фоторегистрации выполнена в виде вращающегося полого цилиндра, на наружных стенках которого установлены фотопластинки, между которыми в цилиндре выполнены отверстия различного диаметра, согласованные с оптронной парой, выход которой через фланец 14 подключен к счетному устройству 21, направляющему на блок синхронизации 19 командный импульс, заставляющий блок синхронизации включить лазер - осветитель 4 и фотоиндуцирующий лазер 2. Блоки управления 20 и 29 задают при этом режимы фоторегистрации цветовых меток. ил. 3.

СОКИ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„.ЯО„„45170 (51) 5 G 01 P 5/18

ОПИСЛНИК ИЗОБРЕТЬИИЯ

К АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ П1НТ СССР (21) 4303511/24-10 (22) 30.07.87 (46) 23.02.90. Бюл . № ? (71) Институт проблем механики

АН СССР (72) В.Н.Юречко, N.В.Мартынов и Ю.С.Рязанцев (53) 532.574 (088.8) (56) Юречко В.Н. и др. Исследование гидродинамических характеристик потоков жидкости методом фотохромной визуализации. Препринт Р 263.

М.: ИПМ АН СССР, 1985, с. 9 — 17. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЙ СКОРОСТЕЙ ПОТОКОВ ФОТОХРОМНОЙ

ЖИДКОСТИ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследований скоростных характеристик потоков фотохромных жид-костей. Целью изобретения является повьппение точности определения в широком диапазоне исследуемых скоростей потоков. Фотоиндуцирующий лазер

2 с помощью фокусирующей системы 3 создает в потоке фотохромной жидкости в светопрозрачном гидроканале цветовые метки, освещаемые с помощью импульсного лазера-осветителя 4 и регистрируемые с помощью системы фоторегистрации 6 и 7. Системы внутрирезонаторных модуляторов и оптических фильтров, закрепленных соответстственно на зубчатых колесах 23 и

24 и насаженных на вал шагового двигателя 25, обеспечивают одинаковую энергию лазерных импульсов прн различной нх длительности. Это дает возможность с помощью системы фоторегистрации 6 и 7 четко зарегистрировать различные по скорости области потока. Система фоторегистрации выполнена в виде вращающегося полого цилиндра, на наружных стенках которого установлены фотопластинки, между которыми в цилиндре выполнены отверстия различного диаметра, согласованные с оптронной парой, выход которой через фланец 14 подключен к з 1545170 4" счетному устройству 21,, направляющему на блок 19 синхронизации командный импульс, заставляющий блок синхронизации включить лазер-осветитель

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для исследования ско-! ростных характеристик потоков фото хромных жидкостей, Цель изобретения - повьш ение точности в широком диапазоне исследуеI мых скоростей потоков.

На фиг. 1 изображено устройство, общий вид; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. ); на фиг. 3 — разрез Б-Б на 2(; фиг. 1 °

В светопрозрачном гидроканале или исследуемом объеме 1 находится рабочая среда с добавками фотохромного вещества, В плоскости, перпендику- 25 лярной продольному сечению гидроканала 1, расположен фотонндуцирующий лазер 2 с оптической фокусирующей системой 3, создающий фотоиндуцированные цветовые метки в фотохромном растворе. В плоскости поперечного сечения гидроканала с одной стороны располо,жен .:лазер-осветитель 4 с оптической системой 5, с другой стороны установлена внутри система фоторегистрации

) в виде светонепроницаемого корпуса 6, снабженного объективом 7, и полого цилиндра 8. На внешней стороне цилиндра закреплен фоточувствительный

1 материал (фотопластинки) 9. В зазоре между фотопластинками в цилиндре выполнены сквозные отверстия 10 раз" личного диаметра, расположенные так, что в момент установки фотопластинки в плоскости съемки. отверстие, находящееся справа от экспонируемой фотопластинки, находится на одной прямой с источником 11 света (лампой) и фотодиодом 12. Лампа 11 установлена на штативе 13, которнй укреплен внутри корпуса 6. Фотоприемник, например, фотодиод 12, вмонтирован во фланце 14, закрепленном на наружной поверхности корпуса 6. В нижней части корпуса 6 установлен двигатель 15, с которым жестко связан вал 16. Сое" динение цилиндра 8 с валом 16 осуществляется с помощью радпальных штанг 17. Вал 16 находится в опоре

4 и фотоиндуцирующий лазер 2, Влоки

20 и 29 управления задают при этом режимы фоторегистрации цветовых меток. 3 mr с подшипником 18. Для согласования работы установки использован блок

19 синхронизации, который связан с блоком 20 управления фотоиндицируещего лазера 2, а также со счетным устройством 21, Внутри резонатора лазера 4 подсветки перед глухим зеркалом 22 установлено зубчатое колесо (блок) 23, внутри которого установлен набор внутрирезонаторных модуляторов, обеспечивающих разную длительность импульсов подсветки.

На выходе лазера 4 установлено зубчатое колесо (блок) 24, внутри которо го установлен набор фильтров, уменьшающих выходное излучение лазера-осветителя. При подаче командного сигнала на шаговый двигатель 25 зубчатое колесо 23 через зацепление 26 с шестеренкой 27 может поворачиваться с набором модуляторов, устанавливая различную длительность импульса лазера подсветки. На одной оси с шестеренкой 27 закреплена шестеренка

28, через зацепление с которой происходит поворот колеса 24 с набором фильтров. Счетное устройство 21 связано через блок 19 синхронизации с блоком 29 управления вращения шаговым двигателем 25.

Устройство работает следующим образом.

В гидроканале залит рабочий фотохромный раствор, который находится в движении под действием каких-то сил. Приводят во вращение двигатель

15, вращение от двигателя 15 через вал 16 и штанги 17 передается цилиндру 8 с фотопластинками 9. Внутри цилиндра включается лампа 11. Лазер 2, фокусируя излучение в гидроканал через оптическую систему 3, создает цветовые метки через равные промежутки времени, С момента создания цветовых меток в фотохромном растворе с блока 20 управления подается импульс на блок 19 синхронизации, Как только свет от лампы 11, проходя через отверстие 10, попадает на фотоприемник 12, ITocòóïàåò сигнал на счетУстройство для определения полей скоростей потоков фотохромной жидкости, содержащее светопрозрачный гидроканал и оптически согласованные с исслецуемой областью потока фотоиндуцирующий лазер с фокусирующей системой и блоком управления, осветитель с оптической системой и систему фоторегистрации, выполненную в виде светонепроницаемого корпуса и объектива, в фокальной плоскости которого с возможностью перемещения в

КоРпусе расположен фот очувст вительный материал, а также блок синхронизации и второй блок управления, соединенный с блоком синхронизации, о т л и ч аю щ е е с я тем, что, с целью повьппения точности в широком диапазоне ис—

5 15451 ное устройство 21, которое через блок

19 синхронизации подает команду на лазер 4 подсветки, который включается импульсно как только фотопластинка станет параллельно стенкам гидроконтура, лучи подсветки с энергией

0,0001-0,0005 Дж проходят через оптическую систему 5 и попадают на фотопластинки 9. На цилиндре 8 в эависи10 мости от размеров самого цилиндра может размещаться от восьми и более фотопластинок. Так как цветовые метки очень быстро перемещаются в потоке фотохромной жидкости, они быстро занимают всю фотографируемую область.

В результате на фотопластинках регистрируются с различным интервалом временные линии потока от момента образования цветовых меток до момен- 20 та их регистрации в определенном месте гидроканала. Hà основании полученных положений цветовых меток в потоке, зарегистрированных на фотопластинках, по стандартной методике 25 определяются поля скоростей в исследуемом объеме. Таким образом удается получить серию снимков с хорошим качеством быстропротекаюших процессов за счет использования фотопластинок.

При этом значительно уменьшается неточность в определении времени между кадрами за счет создания равномерного вращения цилиндра, что позволит увеличить точность измерения. Так как цветовые метки охватывают всю измеряемую область, то структура потока определяется с большей достоверностью..

При исследовании нестационарных процессов в описанную установку в резонО наторе лазера 4 подсветки устанавливают блок 23 модуляторов 23, а на выходе блок ослабляющих фильтров 24.

Блок 23 модуляторов и блок 24 фильт45 ров могут поворачиваться через зацепление с зубчатыми колесами 27 и 28, которые установлены на валу, приво-. дящемся во вращение шаговым двигателем 25. При этом в начале съемки длительность импульса подсветки

-1G с, коэффициент ослабления фильтра на выходе лазера равен 1. Съемка с такой длительностью импульса подсветки производится, например, на первые три пластинки. Поскольку отверстия между фотопластинками имеют разную площадь, то уровень сигналов, поступающих с Фотодиода, различен, поэто70 б му счетное устройство 21, .в зависимости от заложенного алгоритма, после съемки на первые три Фотопластинки, выдает сигнал в блок 19 синхронизации, который выдает команду в блок 29 управления вращением и шаговый двигатель 25 поворачивает вал, зубчатые колеса 27 и 28 поворачиваются, вместе с ними поворачиваются блок 23 модуляторов и блок фильтров

24. Устанавливается, например, длительность импульса подсветки 10 с, коэффициент ослабления на блоке 24 фильтров равен 2 и съемка идет на следующую, четвертую пластинку.

В зависимости от светочувствительности используемых фотопластинок и оптической плотности цветовых меток могут использоваться различные импульсные источники света. На сегодняшний день наиболее приемлемыми являются лазерные источники света, обладающие высоким уровнем энергии и короткими импульсами.

Регистрация положения цветовых меток в потоке может производиться на фотопластинках как через объектив 7, так и беs обьектива, но при этом работа устройства должна проводиться в темноте.

TQKHM Образом устроиствО позво ляет получить широкоформатные изображения процесса, зарегистрированные в разные интервалы времени с разным промежутком времени между снимками и Разным временем выдержки и освещенностью. формула изобретения °

Составитель 10. Власов

Редактор Е.Папп Техред A.Кравчук

Корректор Н.Ревская

Заказ ч89 тир:-.ж 449 Падпис ное

ВНИ1ПИ Государственного коми ета по изобретениям и открытиям ири ГКНТ СССР

11301 .>., Кос-..иа „%- 5, Раушская наб., д. 4/5

11 tt

Производственно-издательс кий к::жбииат Патент, г. Ужгород, ул. 1 агарина, 101 следуемых скоростей потоков, в него ,дополнительно введено счетное устройство„ а внутри светонепроницаемого

; корпуса системы фоторегистрации расположен установленный на валу электродвигателя полый цилинцр с закрепленным на нем с наружной стороны фоточувствительйьм материалом, причем в стенках полого цилиндра равномерно

1 вдоль его окружности выполнены от верстия различного диаметра, через которые оптически согласованы дополнительно. введенные источник света и фотопрнемник, выход фотоприемника через счетное устройство соединен с блоком синхронизации, подключенным к блоку управления фотоиндуцирующего лазера, при этом осветитель выполнен в виде импульсного лазера, подключенного к блоку синхронизации и снабженного блоком управления энергией ла. зерных импульсов различной длительности в виде наборов попарно-оптически согласованных внутрирезонаторных модуляторов и оптических фильтров, установленных на выходе осветителя, причем наборы модуляторов и фильтров связаны общим шаговым двигателем, соединенным с вторым блоком управления .

Устройство для определения полей скоростей потоков фотохромной жидкости Устройство для определения полей скоростей потоков фотохромной жидкости Устройство для определения полей скоростей потоков фотохромной жидкости Устройство для определения полей скоростей потоков фотохромной жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам измерения скорости течения жидкости с использованием гидрометрической вертушки - лопастного винта, вращающегося под динамическим воздействием потока, при котором формируется последовательность импульсов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения скорости перемещения кромки лесного пожара

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости и направления газовых потоков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости и направления ветра

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения вертикальней скорости летательного аппарата

Изобретение относится к области экспериментальной гидродинамики и может быть использовано для определения полей скоростей фотохромных жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к гидродинамическим исследованиям и может быть использовано для визуализации потоков фотохромной жидкости Целью изобретения является расширение области применения фотохромной жидкости

Изобретение относится к ультразвуковой технологии измерения расхода, в частности к ультразвуковому многоканальному устройству, предназначенному для измерения расхода в тех местах, где имеется распределение скоростей в потоке газа или текучей среды, имеющее аномальный или сложный характер, в трубе, а также в трубе или трубопроводе большого размера

Изобретение относится к системе для определения характеристик набегающего на поверхность транспортного средства потока текучей среды

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при измерении направления и величины вектора скорости потока газа или жидкости, например, на летательных аппаратах

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при измерении направления и величины вектора скорости потока, например, на летательных аппаратах

Изобретение относится к радиационной безопасности АЭС и предназначено для измерения метеопараметров в составе автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), а также к экспериментальной метеорологии, газодинамике и электродинамике сплошных сред

Изобретение относится к экспериментальной гидродинамике импульсных дисперсных потоков и может быть использовано в двигателестроении для оценки скорости топливо-воздушной струи при впрыске топлива

Изобретение относится к экспериментальной гидродинамике импульсных дисперсных потоков и может быть использовано в двигателестроении для оценки скорости топливовоздушной струи при впрыске топлива

Изобретение относится к области геофизических исследований действующих нефтяных скважин и может быть использовано для определения скорости потока жидкости в скважине
Наверх