1
研究背景
顆粒與壁面碰撞動力學(xué)研究是能源、化工及材料科學(xué)領(lǐng)域的核心課題,影響能源設(shè)備效率與可靠性,如流化床反應(yīng)器設(shè)計。高速攝像機(jī)憑借高時空分辨率,成為實(shí)時捕捉粒子碰撞軌跡、量化能量耗散行為不可或缺的可視化工具。
顆粒碰撞后的反彈行為由恢復(fù)系數(shù)COR表征,受粒子屬性(粒徑、楊氏模量)、壁面特性(材料剛度、表面層結(jié)構(gòu))及碰撞速度共同調(diào)控。傳統(tǒng)接觸式傳感器無法捕捉微秒級瞬態(tài)過程,容易干擾粒子運(yùn)動軌跡。東南大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)采用千眼狼Revealer高速攝像機(jī)以40,000fps幀率非接觸動態(tài)追蹤50μm 級粒子碰撞全程。
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實(shí)驗(yàn)設(shè)計
實(shí)驗(yàn)設(shè)計一套微粒碰撞動態(tài)捕捉裝置,由顆粒發(fā)射系統(tǒng)和速度測量系統(tǒng)組成(圖1)。顆粒發(fā)射系統(tǒng)選取聚苯乙烯(PS)與二氧化硅(SiO?)顆粒(粒徑50–100 μm)為典型顆粒,分別撞擊鉬(Mo)和特氟龍(Teflon)靶面。通過調(diào)節(jié)顆粒速度(0–30 m/s)、粒徑及靶材屬性,系統(tǒng)性研究COR的動態(tài)演變規(guī)律。速度測量系統(tǒng)利用位移平臺將目標(biāo)表面和噴嘴精確地對齊在同一軸線上,調(diào)整高速攝像機(jī)焦距至噴嘴中點(diǎn),通過調(diào)節(jié)噴嘴與目標(biāo)之間距離,實(shí)現(xiàn)物理視場尺寸和像素分辨率的優(yōu)化,確保高速攝像機(jī)能準(zhǔn)確捕捉顆粒運(yùn)動軌跡。
3
高速攝像機(jī)的技術(shù)應(yīng)用
1)追蹤碰撞軌跡
高速攝像機(jī)以40,000fps幀率捕捉碰撞視頻序列,通過分析軟件逐幀分析。以50μm PS顆粒撞擊Mo靶面為例(圖2),系統(tǒng)可精確測量顆粒入射角、反射角及速度分量,計算法向恢復(fù)系數(shù)。數(shù)據(jù)表明,COR隨碰撞速度呈現(xiàn)“粘附-過渡-穩(wěn)定-塑性變形”四個階段演化特征,高速攝像技術(shù)為碰撞動力學(xué)區(qū)域劃分提供直接證據(jù)。
圖2
2)解析能量耗散機(jī)制
通過對比不同粒徑(50μm與100μm PS顆粒)的碰撞過程,高速攝像機(jī)揭示了彈性力學(xué)與阻尼力的主導(dǎo)作用差異。大顆粒因慣性效應(yīng)顯著延長接觸時間,其彈性恢復(fù)力增速快于黏性耗散,導(dǎo)致更高的COR值。這一發(fā)現(xiàn)為優(yōu)化顆粒材料設(shè)計提供了重要依據(jù)。
3)驗(yàn)證離散元模擬模型
針對靶面預(yù)置顆粒層的復(fù)雜工況,采用離散元法(DEM)模型驗(yàn)證堆積模式立方體堆積、六邊形堆積與層厚對COR的調(diào)控規(guī)律,利用高速攝像機(jī)為DEM的驗(yàn)證提供重要的實(shí)驗(yàn)圖像依據(jù)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表面,六邊形堆積結(jié)構(gòu)因交替接觸模式降低能量耗散效率,COR值較立方體堆積結(jié)構(gòu)低20%。
千眼狼高速攝像機(jī)在本次顆粒與壁面碰撞實(shí)驗(yàn)中提供了多尺度的時空解析能力,成為顆粒動力學(xué)研究的基準(zhǔn)驗(yàn)證工具,40,000fps高幀率精準(zhǔn)量化了COR動力學(xué)分區(qū),通過解析粒子速度-位移關(guān)系,為DEM模型驗(yàn)證提供序列圖像數(shù)據(jù),推動從微觀參數(shù)到宏觀現(xiàn)象的跨尺度預(yù)測。
附 千眼狼NEO 25 高靈敏超高速攝像機(jī)
1280×640 分辨率下可實(shí)現(xiàn)40,000fps采集幀率
官方網(wǎng)址
www.gaosuxiangji.com
全國服務(wù)電話
400-859-1866
官方抖音號
千眼狼高速攝像機(jī)
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