回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统技术方案

技术编号:24851687 阅读:28 留言:0更新日期:2020-07-10 19:06
本发明专利技术提供了一种回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统,包括:粒子液罐1、电动阀2、电动针阀3、净水电动阀4、左调节段电动阀5、右调节段电动阀6、调节段电动排液阀7、液位计8、排水箱9、左支路电动阀10、右支路电动阀11;所述粒子液罐1与电动阀2的一端、电动针阀3的一端分别相连。本发明专利技术能有效调节大型回路中的PIV荧光粒子浓度,调节速度快、精度高。传统激光粒子测速粒子浓度调节系统一般是用于缩比回路中的粒子浓度调节,且没有精细调节。本系统则根据CCD相机得到的图像实时处理出测试系统中的粒子浓度与测试所需的最佳粒子浓度范围的差值,将差值反馈给系统后自动处理调节粒子浓度。

【技术实现步骤摘要】
回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统
本专利技术涉及粒子浓度自动调节系统领域,具体地,涉及一种回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统。
技术介绍
激光粒子测速(PIV)技术目前已广泛应用于流体力学的基础实验和流体机械的流场测试之中,通过该方法研究人员能较为准确的获得测试回路中测试段部分的真实流场信息,从而对流场计算方法进行校核与修正或对流体机械的性能进行优化。然而由于PIV试验需要在测试段采用透明的玻璃管段并在实验回路中加入合适比例的荧光粒子,这些要求给大型回路的测试段结构设计和粒子浓度调节系统设计都提出了很高的要求。因此目前流体机械中的PIV试验大多都是采用缩比设计,即将需要研究的流体机械按比例缩小尺寸并加入小型的回路中进行测试,这种方法无法直接研究真实尺寸流体机械的流动特性。要测试真实尺寸流体机械的流动特性,需将流体机械加入大型回路中直接测试,并解决测试段结构设计和粒子浓度调节系统设计两个关键技术问题。本专利技术提出了一种大型回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统,能实现大型回路PIV试验中粒子浓度在线调节,提高试验效率降低试验难度。专本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统,其特征在于,包括:粒子液罐(1)、电动阀(2)、电动针阀(3)、净水电动阀(4)、左调节段电动阀(5)、右调节段电动阀(6)、调节段电动排液阀(7)、液位计(8)、排水箱(9)、左支路电动阀(10)、右支路电动阀(11);/n所述粒子液罐(1)与电动阀(2)的一端、电动针阀(3)的一端分别相连;/n所述电动阀(2)的另一端、电动针阀(3)的另一端与右调节段电动阀(6)的一端、净水电动阀(4)的一端、左调节段电动阀(5)的一端、调节段电动排液阀(7)的一端分别相连;/n所述净水电动阀(4)的另一端与净水入口管相连;/n所述左调节段电动阀(5)的另一端...

【技术特征摘要】
1.一种回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统,其特征在于,包括:粒子液罐(1)、电动阀(2)、电动针阀(3)、净水电动阀(4)、左调节段电动阀(5)、右调节段电动阀(6)、调节段电动排液阀(7)、液位计(8)、排水箱(9)、左支路电动阀(10)、右支路电动阀(11);
所述粒子液罐(1)与电动阀(2)的一端、电动针阀(3)的一端分别相连;
所述电动阀(2)的另一端、电动针阀(3)的另一端与右调节段电动阀(6)的一端、净水电动阀(4)的一端、左调节段电动阀(5)的一端、调节段电动排液阀(7)的一端分别相连;
所述净水电动阀(4)的另一端与净水入口管相连;
所述左调节段电动阀(5)的另一端与左支路电动阀(10)的一端相连;
所述右调节段电动阀(6)的另一端与右支路电动阀(11)的一端相连;
调节段电动排液阀(7)的另一端与液位计(8)相连接;
所述液位计(8)与排水箱(9)相连;
所述右支路电动阀(11)的另一端与左支路电动阀(10)的另一端相连。


2.根据权利要求1所述的回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统,其特征在于,还包括:通气管;
所述粒子液罐(1)与通气管的一端相连。


3.根据权利要求2所述的回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统,其特征在于,还包括:储水箱;
所述通气管的一端储水箱的另一端相连。


4.根据权利要求3所述的回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统,其特征在于,还包括:离心泵;
所述离心泵通过主回路与储水箱相连。


5.根据权利要求4所述的回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统,其特征在于,还包括:流量计;
所述流量计的一端与离心泵相连。


6.根据权利要求4所述的回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统,其特征在于,还包括:测试段单元;
所述测试段单元的一...

【专利技术属性】
技术研发人员:王德忠许锐顾希垚尹俊连宋煜
申请(专利权)人:上海交通大学
类型:发明
国别省市:上海;31

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