顆粒圖像分析儀的速度測(cè)量方法主要基于數(shù)字圖像處理技術(shù),通過捕捉和分析顆粒在流體中的運(yùn)動(dòng)軌跡來推算速度,核心方法包括粒子圖像測(cè)速(PIV)、粒子跟蹤測(cè)速(PTV)以及基于運(yùn)動(dòng)模糊圖像的速度反演算法。以下從原理、實(shí)現(xiàn)方式及技術(shù)特點(diǎn)展開分析:
一、粒子圖像測(cè)速(PIV)
原理:
在流體中布撒示蹤粒子(如微米級(jí)顆粒),用脈沖激光片光源照亮測(cè)量區(qū)域,通過高速相機(jī)連續(xù)拍攝兩幀圖像。利用互相關(guān)算法計(jì)算兩幀圖像中相同判讀窗口內(nèi)粒子群的平均位移,結(jié)合曝光時(shí)間間隔得到速度場(chǎng)。
實(shí)現(xiàn)步驟:
示蹤粒子布撒:選擇跟隨性良好(粒徑<50μm)的粒子,確保其運(yùn)動(dòng)反映流體速度。
激光照明:采用脈沖激光形成片光,照亮測(cè)量平面。
圖像采集:高速相機(jī)同步拍攝兩幀粒子圖像。
互相關(guān)計(jì)算:對(duì)判讀窗口內(nèi)粒子圖像進(jìn)行互相關(guān)運(yùn)算,得到位移矢量。
速度計(jì)算:位移除以時(shí)間間隔得到速度場(chǎng)。
技術(shù)特點(diǎn):
全場(chǎng)測(cè)量:可同步獲取二維或三維速度場(chǎng)。
非接觸式:對(duì)流場(chǎng)無干擾。
精度依賴:粒子濃度、判讀窗口大小及互相關(guān)算法精度。
應(yīng)用場(chǎng)景:
適用于氣液兩相流、燃燒流場(chǎng)等復(fù)雜流動(dòng)的速度測(cè)量,如固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)尾焰顆粒速度測(cè)量。
二、粒子跟蹤測(cè)速(PTV)
原理:
直接跟蹤流場(chǎng)中單個(gè)粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡,通過識(shí)別粒子在連續(xù)幀中的位置變化計(jì)算速度。
實(shí)現(xiàn)步驟:
粒子識(shí)別:利用邊緣檢測(cè)或機(jī)器學(xué)習(xí)算法從圖像中提取粒子輪廓。
軌跡追蹤:通過質(zhì)心匹配或概率算法連接連續(xù)幀中的同一粒子。
速度計(jì)算:根據(jù)粒子位移和時(shí)間間隔得到瞬時(shí)速度。
技術(shù)特點(diǎn):
單粒子精度:可獲取單個(gè)粒子的速度及加速度。
計(jì)算復(fù)雜度高:需處理大量粒子軌跡數(shù)據(jù)。
適用性:適合稀疏顆粒流或需要高空間分辨率的場(chǎng)景。
應(yīng)用場(chǎng)景:
用于顆粒碰撞、團(tuán)聚等微觀動(dòng)力學(xué)行為研究,如納米顆粒在溶液中的擴(kuò)散分析。
三、基于運(yùn)動(dòng)模糊圖像的速度反演算法
原理:
通過控制相機(jī)曝光時(shí)間,使快速運(yùn)動(dòng)的顆粒在圖像中形成拖影。利用拖影長度與曝光時(shí)間、粒子速度的幾何關(guān)系反推速度。
實(shí)現(xiàn)步驟:
曝光時(shí)間控制:根據(jù)顆粒運(yùn)動(dòng)速度選擇合適曝光時(shí)間(如微秒級(jí))。
圖像采集:獲取包含運(yùn)動(dòng)模糊的顆粒圖像。
拖影分析:通過圖像處理算法(如閾值分割、邊緣檢測(cè))提取拖影長度。
技術(shù)特點(diǎn):
低成本實(shí)現(xiàn):無需復(fù)雜激光系統(tǒng),適用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
精度限制:依賴曝光時(shí)間控制及拖影長度測(cè)量精度。
實(shí)時(shí)性:可實(shí)現(xiàn)顆粒速度的在線測(cè)量。
應(yīng)用場(chǎng)景:
用于氣液旋風(fēng)分離器入口液滴速度測(cè)量、循環(huán)湍動(dòng)流化床顆粒局部平均速度在線監(jiān)測(cè)等。
選型建議:
需要全場(chǎng)速度分布:優(yōu)先選擇PIV技術(shù),結(jié)合體視PIV或?qū)游鯬IV實(shí)現(xiàn)三維測(cè)量。
關(guān)注單粒子行為:采用PTV技術(shù),搭配高速相機(jī)和機(jī)器學(xué)習(xí)算法提升追蹤精度。
工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè):基于運(yùn)動(dòng)模糊反演算法,平衡成本與精度需求。