Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения структуры течений со сложной геометрией.
Целью изобретения является повышение точности.
На фиг.1 представлены спектры поглощения фотохромных веществ согласно предлагаемому способу; на фиг.2 - спектры поглощения спиропира на и диг изоната ртути в спирту.
Способ осуществляют следуюищм образом.
В растворителе растворяется несколько подобранных по спектрам поглощения фотохромных веществ, в количестве , например вещества, спектры поглощения которых показаны на фиг.1. В этих спектрах существуют рабочие полосы для каждого из веществ: Аб,, СО и ЕФ. В этих полосах оптическая плотность одного вещества в два раза больше оптической плотности суммы других веществ. Границы этих полос отстоят друг от друга на расстоянии более, чем на 10 нм. Фотохромнуга жидкость приводят в движение, в. одном поперечном сечении потока наносят одновременно три цветовые метки под раз НЫТЛ1 углами друг к другу (или в моменты времени создаются разного цвета метки в одном месте или одновременно в различных местах лазерньп-ш лучами, имеющими длины волн соответственно Л ,Д и /tj как изображено на фиг.1. Перемещение цветовых меток фиксируется с помощь фотокинорегистрации.
Пример. Б спирту растворили 10 г/л спиропирана и дитиз ната ртути. Спектры поглощения этих веществ приведены на фиг.2. Выбранные полосы разнесены друг от друга более, чем на 10 нм. Фотохромную жидкость приводят в движение в замкнутом гидроконтуре, течение турбулентное. В двух сечениях в потоке одновременно создаются две цветовые. метки в результате воздействия двух лазерных лучей, одного с длиной волны
Яэ 347 нм, а другого с
я,
280 нм. Метки имеют соответственно синий и малиновый цвета. Перемещение меток снимается на цветную пленку кинокамерой.
По пройденному расстоянию меток одного цвета при известной скорости съемки, измеряют поле скоростей в . потоке жидкости.
Наличие меток разной окраски позволяет идентифицировать метки при наличии сложных трехмерных течений, что приводит, к увеличению точности и достоверности информации о структуре потока.
Формула изобретения
25
Способ определения полей скоростей нестационарных потоков жидкости путем растворения в ней фотохромно- го вещества, формирования с помощью индуцированного лазерного излучения цветовых меток и последующей фото 0 кинорегистрации движения цветовых меток, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, в жидкости растворяют дополнительные фотохромные вещества, в спектрах пог35 лощения которых содержатся полосы поглощения с интенсивностью, более чем вдвое прёвьшающей континуумы спектров поглощения различных фотохромных веществ, с paccтoяния Di меж40 ду ближайшиш полосами поглощения различных фотохромных веществ не менее 10 НМ , при этом частоты индуцированного лазерного излучения ют равными частотам полос поглощеютя
45 а фотокинорегистрацию цветовых меток проводят на цветную фотопленку.
/
г
1.
7Т
Т
I
X
250 j( 4QQ500
ф1{г.1
600
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения характеристик стратифицированных потоков | 1985 |
|
SU1285376A1 |
Способ определения параметров процесса смешения в потоке жидкости | 1988 |
|
SU1561044A1 |
Способ определения характеристик эмульсий | 1987 |
|
SU1578588A1 |
Фотохромная жидкость для гидродинамических исследований | 1985 |
|
SU1418621A1 |
Способ определения характеристик модельных стратифицированных потоков жидкости | 1988 |
|
SU1620941A1 |
Устройство для измерения поля скорости потока жидкости | 1973 |
|
SU447610A1 |
Способ определения поля скоростей потока жидкости | 1987 |
|
SU1465772A1 |
Способ исследования процессов перемешивания в модельных потоках | 1986 |
|
SU1425553A1 |
ЦВЕТОВАЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИЩЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ | 2008 |
|
RU2506167C2 |
Лазерная локационная система | 1991 |
|
SU1810864A1 |
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения структуры течений со сложной геометрий. Целью изобретения является повышение точности определения полей. В растворителе растворяются подобранные по .спектрам поглощения фотохромные- 0е- щества. В этих спектрах для каждого из веществ существуют рабочие-полосы, в которых оптическая плотность одного вещества в два раза больше оптической плотности суммы других веществ. Границы рабочих полос отстоят друг от друг на расстоянии не менее 10 нм. Приводят в движение фотохромную жидкость и в одном Поперечном сечении потока формируют одновременно лучами лазеров три цветовые метки под разными углами, перемещение которых фиксируется кинокамерой на цветную фотопленку. Частоты лазерного излучения задают равными частотам полос поглощения. 2 ил. i (Л с
300 /if
Редактор Ю,Середа
Составитель Ю.Власов
Техред Л.Олейник Корректор С.Шекмар
Заказ 3910/48Тираж 778 . Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
lio делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5
Произоодственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4
Фиг. 2
Способ исследования и диагностики потоков жидкостей | 1976 |
|
SU626417A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Устройство для измерения поля скорости потока жидкости | 1973 |
|
SU447610A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1986-07-15—Публикация
1984-11-05—Подача