主要部品別性能パラメータ
Iパルスレーザ |
1セットYAG 200-NWL _ 532/266 |
|
PIVシステムにおけるレーザは照明光源として、米NewWave社のパルス周波数15 Hz、エネルギー200ミリフォーカス/パルス高出力Nd:YAGレーザを採用している。レーザの主なパラメータは次のとおりです。 | ||
レーザモデル |
YAG200-NWL_532/266 |
|
の名前をあげる |
米NewWave社製ネオジム:イットリウムアルミニウムガーネットレーザ |
|
レーザパワー |
200 mJ/Pulse@532nm;30mJ/Pulse@266nm |
|
レーザパルス周波数 |
15Hz |
|
3—5 ns |
||
ビーム直径 |
6 mm |
|
はっさんかく |
4 mrad未満 |
|
動作モード |
Synchronizerによって制御されるセルフトリガ、外部トリガ |
|
電源要件の入力 |
単相入力220 V±10%、最大電流20 A、50/60 Hz |
|
コメント |
レーザ(電源を含む)はメーカーが1年間保証する |
II光アーム及びシート光源レンズ群 |
|
光アームの役割は、異なる断面を測定する際のシート光源の柔軟な調整を満たすために、シート光源の位置を柔軟に調整することである。シート光源レンズはPIV系の照明光路系を形成するために用いられる。動作原理は、パルスレーザによって生成されたレーザパルスビームは、まず凹シリンダミラーを経て、一定の角度の扇形光片を形成し、光片の厚さはレーザビームの直径にほぼ等しく、約4 mmであり、この厚さはPIV測定にとって厚すぎるため、追加の球面鏡が光片を0.5 ~ 1 mmの厚さの光片に収縮させる必要がある。異なるサイズと距離を測定する場合のニーズに対応するために、このレンズセットには、2つの異なる凹シリンダミラーと2つの異なる球面ミラーの2つのレンズセットが採用されています。 主なパラメータは次のとおりです。 | |
モデル |
610015 610021 |
の名前をあげる |
光アーム及びシート光源レンズ群 |
最大入力電力 |
500mJ/Pulse |
コンポーネント |
多関節ライトアーム一式(各関節360度回転可能、全
レンズベース一式 球面鏡2個:焦点距離500 mm、1000 mm シリンダミラー2個:焦点距離-25 mm、-15 mm シリンダミラー対球面ミラー接続アダプタ一式 |
III PIV専用CCD |
TSI 630062&630062-ST 2セット |
TSIのPIVシステムのCCDは、PIVシステムの測定に便利なように特別に設計されている。 一般的なカメラ構造です。主なパラメータは次のとおりです。 | |
モデル |
630062 630062-ST |
の名前をあげる |
PowerView Plus 11 MP自己相関/相互相関CCDカメラ |
解像度 |
4K X 2.6K |
禎周波数 |
4.8禎/秒 |
レンズインタフェース方式 |
標準Nikon(Fマウント) |
せいぎょモード |
Free Run/Triggered Exposure/Triggered Double Exposure |
12ビット階調画像データ |
|
さいしょうせいかんじかん |
200ns |
しゅつりょく |
|
CCDはCCDアレイレーザ保護カバーを含む |
|
|
メモ: 付属の専用高速インターフェースボードとすべてのケーブルを含む 1.630062 CCD対応インタフェースプレート1枚 2.LVDSデータ伝送標準をサポートする 3.全デジタル化データ伝送 |
IV同期器 |
TSI LaserPulse 610035 1セット |
|
シンクロナイザはTSIのPIVシステムのタイミング制御機構である。システムの他のすべてのコンポーネントの動作命令は、プログラムに従ってコンポーネントを設定する同期器によって制御されます。 | ||
モデル |
610035 |
|
の名前をあげる |
||
動作モード |
コンピュータによって制御される、 |
|
コンピュータとの接続方法 |
RS232; |
|
じかんぶんべつりつ |
1ns |
|
しゅつりょくしんごう |
TTLレベル FlashLampとQ-swithch信号のペア、 外部トリガ信号出力は、他の外部デバイスを制御するために、 位相ロックループ信号入力、 |
|
インプットパワー |
240VAC,2A |
|
添付ファイル |
設置及び取扱説明書一式 |
通常はコンピュータに挿入された同期カードやタイミングカードを使用しているのとは異なり、TSIのPIVシステムはコンピュータの性能に関係なく時間分解能を制御し、制御信号の時間精度や他の外部装置にも関係なく制御する唯一の立同期器を使用している。それは外部トリガ信号を正確に受信して各部品の動作タイミングを調整することを担当して、この点は従来のPIVシステムの条件サンプリング過程で極めて重要で、回転機械流場の測定問題などの特定の応用に対して、この測定に必要な同期精度は極めて高く、一般的にタイミングカードを採用するシステムはこのような精度のトリガ測定を完成することができない。特に、トリガ精度がコンピュータ性能と処理中のタスクの影響を受けている場合、測定自体の制御不能要素は全体的な測定の完全な失敗を招く可能性があり、それは測定のコスト、特に高速流動問題や高乱流度問題に対する実験的なコスト制御に非常に不利である。このような独自設計により、PIV実験自体の各部品のタイミング制御とユーザーが選択したコンピュータの性能とレベルは関係なく、TSIのPIVシステムがユーザーに高レベルのコンピュータシステムの配置を意図的に要求しない根本的な原因でもある。今回配置された610035型同期器はTSI社PIVシステムのハイエンド同期装置であり、時間分解精度は1 nsに達している。PIV技術の創始者でTSI社流体測定システムのシニアコンサルタントであるAdrian教授はかつてこのシステムを用いてイリノイ大学で高速爆撃問題の測定と研究に成功しており、この測定問題の時間的位置づけの要求は非常に厳しい。同時に、このような同期装置は高速PIV及びレーザ誘起蛍光(LIF)の装置にも使用できる。
VI画像収集分析システム |
MODULE3G-2DPIV MODULE3G-STRPIV MODULE3G-PLIF |
の名前をあげる |
立体PIV/LIF画像収集及びデータ解析システム |
機能 |
Windows XP全32-bitパッケージ、システムはRS 232を通じてコンピュータコマンド制御を採用する、 |
CCD方式に対して、サンプリングされた画像データをリアルタイムに表示し、方向ベクトル及びスカラー場をオンラインで表示する、 | |
相互相関解析と自己相関解析を実行するには、 | |
Hart相関処理をサポートする組み込みHart相関アルゴリズムエンジン、超微細化処理流場速度分布、最小到達可能なルックアップ領域は4×4画素に達して1つの速度ベクトルを得ることができる | |
画像に対して通常の画像処理を行うことができ、 | |
異なるチップ光源タイプで得られた画像を処理することができ、 | |
リアルタイムにルックアップドメインとその関連時のピークを表示する、 | |
最適な相関ピークを得るために、ルックアップドメインのサイズを自動的に変更する、 | |
点、線、画像中の部分領域、およびすべての領域の速度を計算する、 | |
後処理は平均速度、二乗平均値、渦量、せん断応力、Reynolds応力などを計算することができる、速度ベクトル場に対して有効性検査を行い、欠けているベクトルを穴埋めする。 | |
内蔵(Insightソフトウェアに組み込まれた)TECLPOTフローフィールド解析描画ソフトウェア、 | |
コメント |
本ソフトウェアにはInsight 3 G-PIVLIFソフトウェア暗号化犬が含まれています。 |
粒子画像速度計
型番:PIV
粒子画像速度測定技術(PIV)(Particle Image Velocimetry)は流動表示技術の定量化延長であり、20世紀末の流動体力学測定器と実験方法の重大な発展であり、瞬時満場の速度情報を得ることができるため、従来の単点の流速測定技術に比べて、PIVは瞬時流動構造の真実な情報を得ることができ、流動構造の研究においては他の手段とは比較できない。
システム構成と全体的なパフォーマンス
完全なPIVシステムのセットには、光源システム(デュアルキャビティパルスレーザ、導光アーム、スライス光源レンズ群)、画像収集システム(高解像度フレームクロスCCDカメラ、64ビット専用高速画像データ収集ボード)、制御協調システム(同期器)、および専用PIV画像データ処理と流場表示システム(Insightソフトウェアパッケージおよびその外部インタフェース)が含まれている。
動作モード |
CCD動作方式(相互相関、自己相関)をサポートする サポートフィルムワークインタフェースを提供する(自己相関モード) |
そくどはんい |
|
測定領域 |
600 mm*400 mm以上 |
空間分解能 |
1 mm*1 mm未満(レンズ視野で決定) |
速度測定次元 |
3次元 |
備考:tsi粒子画像速度測定器PIV、米国TSI粒子画像速度測定器piv、米国TSI 3 D piv、米国TSI 2 d piv、輸入粒子画像速度測定器piv、米国TSI PIV、米国TSI粒子画像速度測定器、tsi piv,