Système V3V Vélocimétrie volumétrique à 3 composantes
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Les Détails du Produit
Pour la première fois, il est désormais possible de mesurer le champ de la vitesse instantanée de l'écoulement dans un volume en utilisant le système V3V™ de TSI. Avant l'avènement de V3V, les seules méthodes pour mesurer la vitesse de l'écoulement volumétrique utilisaient les techniques standards de vélocimétrie par images de particules (PIV). Elles consistaient en un balayage d'une nappe laser 2D dans un volume de l'écoulement (qui n'est pas une mesure instantanée) ou en l'utilisation d'une « nappe épaisse » (qui n'est pas vraiment une mesure volumétrique, puisque l'épaisseur de la nappe est limitée à moins de 1 cm). Mais à présent, avec le V3V, la totalité du champ de vitesse en trois dimensions à trois composantes (3D3C) peut être mesurée instantanément.
Le système V3V mesure le déplacement des particules présentes dans l'écoulement durant un intervalle de temps connu afin de déterminer la vitesse locale. Le volume de mesure est illuminé par un cône de lumière laser. Le laser émet deux impulsions lumineuses très brèves, séparées par une durée de temps connue et variable ∆t, lorsque l'écoulement traverse le volume de mesure, la lumière laser est diffusée par chaque particule présente dans l'écoulement. Le système de caméra V3V enregistre les images successives correspondantes à chaque impulsions laser lorsque l'écoulement traverse le volume de mesure. Grâce à une technique d'imagerie brevetée utilisant 3 capteurs, les positions en trois dimensions des particules sont déterminées pour chaque impulsion du laser. Le système d'acquisition V3V utilise une technologie de transfert de données permettant de capturer des images en continu pendant 17 minutes avec une fréquence de prise de vue de 15 Hz.
Une fois les images transférées sur l'ordinateur, les algorithmes brevetés et propriétaires du logiciel INSIGHT V3V sont utilisés afin de déterminer le champ de vitesse 3D3C. Tout d'abord, les positions X, Y, Z des particules sont déterminées en utilisant les informations obtenues à partir des trois ouvertures de la caméra. La précision est inférieure à 20 microns dans le plan x-y et à 100 microns dans la direction z. La technologie unique de suivi des particules est utilisée pour déterminer le déplacement de chaque traceur entre les deux impulsions laser. Une fois les vitesses locales déterminées, les outils logiciels avancés permettent l'interpolation sur un maillage régulier, ainsi que la création d'une gamme complète de graphiques en 3 dimensions, d'iso surfaces et d'animations. Les grandeurs d'ordre supérieur, comme les champs de vorticité, peuvent également être étudiées.
**Passez au nouveau V3V-9000 : un nouveau modèle polyvalent de caméra, utilisant trois caméras 4MP permet d'utiliser ces dernières pour des applications autres de type PIV, SPIV ou PLIF.**
Caractéristiques et avantages
- Un système à caméra unique simplifie les mesures et améliore la précision
- Calibration automatique
- Traitement rapide
- Algorithmes de traitement uniques, validés théoriquement et expérimentalement
- Graphiques et affichages 3D intégrés
Applications
Applications
- Écoulement dans les systèmes de mélange
- Écoulements d'hélice
- Écoulement dans les systèmes complexes
- Écoulement dans un simulateur cardiaque
- Écoulements internes
- Cuves à houle
- Sédimentation
Contenu
- Module de caméra V3V-8000
- Système informatique et de transfert d'image haute capacité
- Insight V3V
- Laser YAG200-NW
Cliquez ici pour voir une démonstration du système V3V !
Documentation
MSDS for Fluorescent Microspheres, Dyed Microspheres (TSI PN 10070,-3,-4,-5)
MSDS for Fluorescent Polymer Microspheres, Dyed Polymer Microspheres (TSI PN 10070, -1, -2)
MSDS for Glass Oxide Coated with Silver, Metallic Coated Particles (TSI PN 10087)
MSDS for Glass Oxide, Nylon Particles (TSI PN 10084)
MSDS for Glass Oxide, Spherical Glass Powder (TSI PN 10089)
MSDS Powder for Coated Metallic and Non-Metallic Surfaces (TSI PN 10090)
MSDS Rhodamine 590 Chloride (TSI PN 10060-2)
MSDS Rhodamine 610 Chloride (TSI PN 10060-1)