1、實驗背景
噴淋系統(tǒng)在工業(yè)冷卻、安全工程、化工反應領域應用廣泛,噴淋口內(nèi)部幾何結構如收縮角、出口直徑等直接影響液滴分布、噴射速度、覆蓋范圍及噴淋效率。
粒子圖像測速PIV技術作為一種非侵入式全場流速測量技術,常用于各類流場實驗研究中,但高速噴淋的液滴運動速度極高,普通高速攝像機時間分辨能力欠缺,難以清晰捕捉瞬態(tài)射流結構,且強散射背景下百微米級液滴的捕捉對圖像信噪比要求極高,普通高速攝像機受感光度限制,在經(jīng)濟型低功率激光器下無法看清小液滴。
某實驗室利用中科君達視界提供的千眼狼高感光度高速攝像機NEO25,搭載低能量的連續(xù)激光器和粒子圖像測速PIV軟件,經(jīng)濟且高效地實現(xiàn)噴淋流場的精確測量。
2、實驗設計
2.1 實驗對象與工況
實驗對象為模擬噴淋裝置,工作介質(zhì)為粒徑范圍100~200 μm水基液滴,噴射初速度約為20 m/s。
2.2 實驗設備
高速成像設備:采用千眼狼高感光度高速攝像機NEO 25, 1280×1024@ 25000 fps。
光源系統(tǒng):532 nm連續(xù)激光器,功率10 W。
粒子圖像測速PIV軟件:采用千眼狼Rflow4流場測量軟件。
2.3 實驗流程
搭建并校準PIV實驗系統(tǒng),將高感光度高速攝像機NEO25配備50 mm f/1.4定焦鏡頭,垂直布置在激光片平面方向,確保高速攝像機傳感器平面與激光片平行。
根據(jù)預估流速和視場大小,采集幀率設置為10,000 fps,可保證液滴在幀間隔時間100 μs內(nèi)的位移被有效捕捉,滿足互相關算法要求。曝光時間設置為20 μs,小于幀間隔,以凍結高速運動的液滴,避免出現(xiàn)拖影。同時NEO25高速攝像機高感光度的優(yōu)勢彌補了短曝光帶來的總光量不足。
對NEO25捕捉的圖像序列進行速度矢量計算,第一輪使用64×64像素并逐步減小至32×32像素,獲得瞬時速度矢量場,并對異常矢量通過中值濾波進行替換。
基于處理得到的大量瞬時速度矢量場計算時均速度場,用于分析噴淋流場的平均結構和湍流特性。
3、實驗數(shù)據(jù)
3.1 原始噴淋圖
在NEO25高速攝像機捕捉的原始圖像中,液滴在渦旋作用下不斷被拋射、加速或減速,在渦旋交匯區(qū)域,可辨識液滴的碰撞、合并及大液滴的二次破碎現(xiàn)象(圖1)。這些微觀行為決定了液滴的粒徑分布,是評判噴淋效率的關鍵。

圖1 高感光度高速攝像機NEO25捕捉的原始圖像
3.2瞬時速度云圖
瞬時速度云圖展示了噴淋出口處的高速射流核心區(qū),形態(tài)并非呈完美的對稱錐形分布,而是呈現(xiàn)出明顯的脈動和彎曲,表明射流本身存在內(nèi)在的不穩(wěn)定性。通過計算并可視化對應的瞬時渦量場,發(fā)現(xiàn)大量尺度各異的渦旋結構,產(chǎn)生于高速射流與周圍靜止空氣之間的強剪切層中,剪切層失穩(wěn)后,渦旋經(jīng)歷卷起、配對、合并、耗散過程,促進液滴與空氣、液滴與液滴之間的動量與質(zhì)量交換(圖2)。

圖2 經(jīng)PIV測量軟件處理的瞬時速度云圖
3.3 時均速度云圖
利用千眼狼PIV流場測量軟件Rflow4對大量瞬時流場進行平均,揭示了噴淋流場的整體流動性能。時均速度云圖呈現(xiàn)出清晰、對稱性較好的射流形態(tài),可梯度分為射流核心區(qū)、過渡區(qū)、邊緣區(qū)。時均速度場云圖顯示,受卷吸作用影響,時均速度沿軸向逐漸衰減,沿徑向呈高斯分布特征(見圖3)。時均速度場云圖可視化展示了噴淋頭的覆蓋范圍和速度衰減規(guī)律,成為評估噴淋系統(tǒng)能否有效覆蓋目標區(qū)域的核心指標。本次實驗結果顯示噴淋覆蓋范圍符合設計預期。

圖3 經(jīng)PIV測量軟件處理的時均速度云圖
4、實驗結論
實驗利用中科君達視界提供的千眼狼高感光度高速攝像機NEO25與2D2C PIV系統(tǒng),在低功率激光器條件下完成對高速噴淋流場精確測量,實驗主要結論如下:
I. 瞬態(tài)云圖分析表明高速噴淋流場是一個非定常復雜湍流系統(tǒng),瞬態(tài)云圖是分析流動非定常特性和相干結構的直接依據(jù);時均分析云圖宏觀上驗證了噴淋系統(tǒng)覆蓋范圍和平均動能,瞬態(tài)與時均分析相結合,可較為完整描繪噴淋流場的物理規(guī)律。
II. 高感光度高速攝像機有效補償了低功率激光器的能量限制,實現(xiàn)低能量連續(xù)激光器下的高質(zhì)量PIV成像,為噴淋系統(tǒng)優(yōu)化及成本控制提供穩(wěn)定、可靠的技術路徑。

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