
- 2025-01-10 10:47:36高速攝像
- 高速攝像是指使用高速攝像機捕捉快速運動物體的技術,廣泛應用于科學研究、體育分析和工業過程監控。
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高速攝像相關內容
高速攝像資訊
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- 應用探析|高速攝像搭配紋影儀在航空煤油模擬燃燒中的應用
- 高速攝像機與紋影儀搭配組成觀測系統被廣泛用于觀測氣流的邊界層、燃燒、激波、氣體內的冷熱對流以及風洞或水洞流場。
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- 應用探析|高速攝像在滾石沖擊研究中的應用
- 本研究基于能量守恒原理,結合滾石沖擊土體物理模型試驗結果,引入并推導了能量比例系數的無量綱經驗公式,以此提出了滾石沖擊力計算方法,并將計算結果與實測結果進行了對比驗證。
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- 助力科研項目申報,大力支持國產儀器
- 千眼狼自主研發國產精密儀器設備,為高校和科研機構提供科研儀器和高科研水平技術服務,積極配合高校、科研機構開展項目合作和課題申報,助力我國科技實力不斷發展。
高速攝像文章
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- 應用探析|高速攝像技術在新能源材料領域中的應用
- 千眼狼技術人員聯合某新能源實驗室,借助高速攝像技術對多類催化材料進行追蹤,為電催化效率提升、推動新能源材料發展提供有力支持。
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- 實驗分享|基于高速攝像技術的激光焊接蝕孔觀測實驗研究
- 千眼狼技術工程師聯合某大學焊接重點實驗室研究人員聯合開展了基于高速攝像技術激光焊接蝕孔觀測實驗。
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- 應用探析|高速攝像技術在親/疏水圖案表面液滴自組裝行為實驗研究中的應用
- 親/疏水圖案表面液滴自組裝行為的研究有助于理解液滴在特殊復雜表面上的動力學行為,為開發新型的微流體器件和材料提供科學基礎。
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- 應用探析|高速攝像技術在石油基液體中氣泡動力學及傳質特性實驗研究中的應用
- 廣西大學化學化工學院研究人員結合基于高速攝像技術的可視化實驗方法,觀測了氣泡形成過程,并對上升氣泡進行受力分析,提出適用于石油基液體的新阻力系數,并用實驗方法驗證。
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- YA-5450高速攝像系統
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高速攝像問答
- 2020-12-14 10:12:49高速攝像儀在燃燒學中的應用
- 燃燒學在能源、、工業等領域中發揮著重要作用,但因燃燒中速度過快、氣體燃燒無法觀測等痛點,成為該領域科技創新發展的難題。發動機燃燒機理研究是構成國家實力基礎和軍事戰略的核心技術之一。作為國產高速視覺測量儀器,千眼狼高速攝像儀在燃燒領域的研究中具有重要價值。 上海交通大學學院科研老師在模擬發動機腔體燃燒試驗中,利用千眼狼高速攝像儀采集發動機腔體內火焰點燃后持續燃燒再到暗淡的完整過程。 試驗過程中,千眼狼技術工程師將5KF20高速攝像儀放置模擬發動機腔體正前方位置,完整采集到火焰從腔體內右側被點燃后,持續往左側燃燒的整個過程,可以觀測到火焰是呈遞進的形式往左側行進。 通過觀察測定腔體燃燒效率及點火、火焰穩定性,研究燃燒過程的質量平衡及能量平衡、燃燒室的工作過程和特性,提升發動機腔體燃燒的穩定性。千眼狼高速攝像儀及專業測量分析技術能夠在燃燒學試驗中提供高速圖像采集及JZ測量技術支持。
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- 2020-04-23 10:52:57高速攝像機要如何做好維護保養
- 高速攝像機能以超過每秒250幀的幀速率捕獲運動圖像,廣泛應用于彈道分析、燃燒研究、爆炸測試、動態破壞、飛行試驗、體育運動等領域。 在高速攝像機日常使用中難免會有損耗,但是還需做好日常的維護保養工作,以延長高速攝像機的功能和壽命。高速攝像機日常維護保養有哪些?高速攝像機日常維護保養 1.高速攝像機光學鏡頭應該輕拿輕放,避免碰撞;使用后應及時使用清潔布或專用清潔劑擦拭干凈,及時蓋上鏡頭蓋,保證畫面清晰度; 2.高速攝像機應密封完好,存放在溫度適宜的地方(10-25℃),溫度太高容易滋生霉菌;存放區域還應適當通通風,定期進行干燥處理; 3.在秋冬天室外使用高速攝像機后,一定要采取緩慢的升溫或降溫措施,以免攝像機應溫差太大而生霧; 4.高速攝像機和光學鏡頭不能和酸堿物質存放在一起。
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- 2021-01-28 10:32:58高速攝像儀在單晶硅表面池沸騰可視化測量分析中的應用
- 1.高速攝像儀在材料中的應用單晶硅是一種活潑的非金屬元素晶體,廣泛應用于太陽能光伏發電、供熱、能源存儲等。新材料技術的不斷進步,促使其向著極GX可用的趨勢發展。故對不同結構的單晶硅表面池沸騰相變傳熱性能研究具有非常重要意義。 華北電力大學能源動力與機械工程學院的科研團隊,利用千眼狼高速攝影測量分析技術對光滑、微坑、均勻微柱和槽型微柱四種不同單晶硅表面的沸騰現象進行了在線可視觀測試驗,獲得了各表面氣泡動力學演變過程及局部溫度演變規律,揭露了基于動力學過程的沸騰強化機理。2.可視池沸騰實驗與可視化分析科研人員設計搭建由方形沸騰池、溫控加熱系統、高速攝像及紅外熱成像系統、數據采集系統組成的實驗臺,可同時觀測沸騰動力學過程和溫度演變過程的可視化池沸騰,并利用涂覆導電膜的單晶硅作為沸騰基底表面,依次對光滑、微坑、微柱、槽型微柱四種試樣進行試驗(更多詳情請見《化工學報》2019年第70卷第4期)。圖1 池沸騰實驗臺實驗采用千眼狼高速攝像儀及紅外熱成像儀同步采集系統以從側壁進行高速圖像采集,以2320×1720的全高清分辨率,對不同結構單晶硅表面的核態沸騰過程中氣泡運動過程及氣泡演變過程中局部溫度變化規律進行監測分析。1/2.氣泡動力學規律分析圖2 氣泡動力學參數與有效熱通量的關系曲線通過圖2可知,光滑表面在沸騰初期核化密度較穩定,熱通量q″從沸騰起始點(59kW/ m2)到108.5kW/m2范圍內,脫離直徑隨有效熱通量增大而增大并達到極大值;繼續增大有效熱通量,脫離直徑開始減小直至2.1mm左右趨于穩定。對于氣泡脫離時間而言,隨著有效熱通量增加脫離時間呈單調減小趨勢。圖3 不同表面上沸騰氣泡高速圖片如圖3可知,微坑表面為孤立氣泡的核化提供了穩定的核化ZX,沸騰氣泡更易生成;同時其臨界脫離直徑較穩定,隨有效熱通量變化在 2.15~2.4mm區域內變化;而氣泡脫離時間隨有效熱通量增大而縮短,且短于同有效熱通量下的光滑表面的脫離時間,即實驗中微坑結構不僅強化氣泡的核化,同時也強化了氣泡脫離。微柱表面,熱通量(q″=35kW/m2)下即可觀察到氣化核心的產生;且受微結構的影響,微柱陣列提供了氣泡核化ZX,同時氣泡生長引起微柱間隙的液體的微流動促進了氣泡的脫離,使得表面氣泡未發生合并即脫離,脫離時間縮短至幾毫秒。槽型微柱表面,熱通量下(q″=40 kW/m2)氣泡優先在槽道內成核生長,且其脫離直徑較大;隨著有效熱通量的增大槽道和微柱間隙的氣泡都逐漸長大,且易發生氣泡合并形成較大氣泡。2/2.局部溫度演變規律分析試驗采用高速攝像儀及紅外熱成像儀同步采集系統,觀察四種試樣表面單個孤立氣泡生長運動過程壁面溫度場演化規律。圖4 光滑表面單個氣泡在周期內的溫度演變規律如圖4可知,光滑表面q″=89KW/m2時汽化核心處先形成一個氣泡雛形,隨相變的進行氣液交界面外擴,氣泡逐漸長大,同時氣泡ZX由于相變帶走熱量溫度降低。q″=130KW/m2時,核化氣泡迅速增大到ZD氣泡直徑,且底部薄液膜消失,在氣泡ZX形成干燒區,且單氣泡周期明顯減小。圖5 微結構表面沸騰氣泡形成脫離過程如圖5可知,300μm微坑表面在過熱度較高的微坑處氣泡初始核化,但受有限表面在界面處的溫度梯度以及界面附近的Maragoni微對流的影響,氣泡會出現從微坑向邊界移動的滑移現象,促進了上一代氣泡的快速脫離,從而增大了氣泡的脫離頻率。微柱表面生成氣泡時,當t值不斷增加時,微柱間隙內的微小核化點密集的區域上的氣泡不斷長大并合并成為大氣泡;當t=14ms時該氣泡脫離壁面,此脫離過程的時長僅為10ms數量級。在整個氣泡運動過程中,微柱的存在大大提高了壁面的溫度均勻性,YZ了由于氣泡干斑區內溫度過高換熱不良而造成的沸騰惡化,因此微柱的存在可以有效地提高臨界有效熱通量。槽型微柱表面氣泡的吸納合并作用發生在氣泡生成極短的時間內,槽內氣泡來不及長大即被快速側吸到微柱區與大氣泡合并脫離;壁面溫度的均勻性也相應提高。但槽道的寬度對壁面溫度的均勻性存在影響,寬度加大可以造成中間氣泡無法被 側吸,引起局部過熱。3.結論試驗結果表明單晶硅表面微結構設計顯著降低了核化沸騰的起始過熱度,利用微結構對槽道內氣泡的側吸作用,可控制氣泡的快速匯聚、脫離以及沸騰氣泡的空間分布位置。通過高速攝像儀對采集的氣泡運動試驗過程進行分析,可掌握單晶硅表面微結構氣泡動力學過程各階段換熱機理,可優化單晶硅局部微結構設計,為為新型材料研究帶來更可靠的應用價值。
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- 2020-09-23 09:18:529月28日,千眼狼高速攝像儀與您相約南京教育裝備暨科教技術展覽會
- 參展亮點 ·測量系統 應變場(DIC)測量系統 千眼狼應變場(DIC)測量系統可針對大視場5X5m進行高精度非接觸式測量,精度ZD<1/100像素,支持輸出X/Y/Z方向位移,X/Y方向應變,形狀,泊松比等,適用于金屬、樹脂等各類型材料的壓縮、拉伸、彎曲、加熱等測試,廣泛應用于材料力學等領域。 流場(PIV)測量系統 千眼狼PIV系統可測高度瞬態下大量空間點上的速度分布信息,通過對比同一示蹤粒子不同時刻的位移變化測單點區域,并可通過自相關、互相關函數測多點區域流速。應用于流體力學、動力工程等領域研究。解決方案 微流體監測分析系統應用場景:微觀生物化學領域對少量液體處理的研究需求:能夠捕捉少量快速流體物質圖像,并能清晰看到流體運動過程。亮點:最快采集速度可達54000fps;四百萬高清分辨率,不錯過任何一個細節。 焊接熔池熔滴檢測系統應用場景:焊接工業研究需求:對高速的焊接熔滴過渡過程進行實時、直觀的觀察,提高焊縫成形一致性;并且可實時監測熔池幾何尺寸,實現精量化控制。亮點:有效視野下1792×493@6000fps;可過濾其他光線干擾,獲得清晰焊接圖像。展臺現場還將展示千眼狼高端系列ZX產品XJ520高速攝像儀想了解更多精彩內容9月28—30日南京國際展覽ZX展臺:B069我們不見不散
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- 2024-11-14 13:37:04什么是高速逆流色譜儀?高速逆流色譜儀平衡需要多久?
- 高速逆流色譜儀(HSCCC)作為一種高效分離純化技術,其性能的充分發揮離不開設備的正確操作和優化條件的掌握。在實際操作中,“平衡”是關鍵的一步,它決定了分離效果和樣品純度的表現。高速逆流色譜儀的平衡過程究竟需要多長時間?什么是高速逆流色譜儀的平衡?在高速逆流色譜儀中,分離依賴兩相溶劑體系:一相作為固定相,另一相作為流動相。平衡過程的核心是確保這兩相在色譜管內充分分布并形成穩定狀態,以保證分離條件的重現性。平衡時間的主要影響因素溶劑體系的選擇不同的兩相溶劑體系具有不同的物理化學性質,包括密度差和黏度。這些因素直接影響了相分離的速度以及在色譜管內的平衡時間。儀器參數設定轉速和流速是高速逆流色譜儀的關鍵參數。高轉速有助于加快兩相的分布穩定,但過高的轉速可能導致乳化現象,從而延長平衡時間。同樣,過快的流速可能導致系統壓力增大,干擾穩定分配的形成。設備狀態和色譜管長度 色譜管的長度和內徑會影響兩相接觸的面積和時間。管路較長的儀器,平衡所需的時間可能相對較短。設備的清潔程度、老化程度等因素也可能干擾平衡過程。實際操作中平衡時間的優化策略提前選擇合適的溶劑體系在實驗開始前,通過搖瓶試驗確定合適的兩相溶劑體系。確保兩相溶劑的分配系數(K值)和分離因子(α值)處于理想范圍,這可以大大縮短平衡時間。優化轉速和流速 在儀器預熱后,建議從中等轉速和適中的流速開始嘗試,以觀察平衡狀態的變化。隨后,可逐步調整參數,直至獲得佳的平衡效率。觀察平衡狀態的指標通過觀察色譜出峰的穩定性以及基線噪聲的減小程度,可以判斷是否達到平衡。如果基線在設定條件下持續波動,需延長平衡時間或重新調整溶劑體系。平衡時間的一般范圍對于常規實驗條件,高速逆流色譜儀的平衡時間一般為30分鐘至2小時。這一時間范圍適用于大多數溶劑體系,但實際操作中可能因樣品復雜性或設備差異有所調整。如果實驗需較高的分離純度或重復性。注意事項與總結避免乳化現象如果在平衡過程中觀察到乳化,應適當降低轉速,并檢查溶劑體系是否需要重新調整。定期維護設備保持儀器內部管路清潔,可以避免因堵塞或殘留物導致平衡時間延長。記錄實驗參數每次實驗的平衡條件應詳細記錄,便于后續實驗的重復和優化。高速逆流色譜儀的平衡時間并非固定,而是受多種因素的綜合影響。在實驗中,科學優化操作條件并密切關注平衡狀態的指標,不僅能夠縮短實驗時間,還能確保分離效果的高效穩定。
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