解决方案

利用高速摄像机对聚二甲基硅氧烷微粒、激光诱导空泡特性、盘闪电先导发展速度等研究分析

        麦文豪等【1】利用激光诱导前向转移技术在水中制备PDMS微粒,深入研究了激光能量、光斑直径对PDMS粒径的影响,发现微粒平均直径为20~100μm,并随光斑直径增大而增大,随激光能量增大而减小,且微球表面光滑。同时,利用高速摄像机对水中激光诱导前向转移工艺进行研究,结果表明,激光诱导钛层形成空化泡,溃灭时形成的射流将PDMS脱离形成微滴,固化后成为微球粒。 

 

       吴笑漪等【2】激光诱导空化技术已成为空化研究技术的核心内容,相较于传统的研究方法,具有可控性强、操作简单、准确性高等特点,可应用于水力机械、生物医学、电子信息等多个领域。在现实情况中,固体颗粒是影响空化空泡的一个重要因素,研究固体颗粒对激光诱导空泡及空化的作用机制,有助于进一步揭开空化机理,有效解决空蚀危害,对水力机械领域有重大意义。本文采用纳秒激光作为激发光源,研究固体颗粒对激光诱导空泡特性及空化作用的影响。借助高速摄像技术,实现激光诱导空泡瞬态特性的探测,结合固液两相流中激光能量对空泡脉动的影响,研究固体颗粒对激光诱导空化的影响,发现固液两相流中激光诱导空泡对靶材表面形貌的作用规律。

 

       孙燕等【3】基于高速摄像机记录的闪电光学资料,分析了自然闪电先导过程的二维传播速度和通道发光强度随时间的演化。研究结果表明,在地闪和双向闪电的梯级先导传播阶段,先导头部到达的每一个位置都会出现一个亮度脉冲;梯级先导头部通过之后,亮度脉冲消失,通道的发光强度基本保持稳定.当先导传播接近地面时,梯级先导的亮度、二维传播速度以及整个通道亮度随时间的变化趋势归为三种类型:增加、减小和无规律。此外,当通道出现分支时,会引起梯级先导头部亮度或整个通道亮度的增强,且大多数情况下梯级先导的传播速度会略微减小。


引用参考文献地址:

【1】麦文豪等,激光诱导前向转移水中制备聚二甲基硅氧烷微粒,ZG机械工程。

【2】吴笑漪等,固体颗粒对激光诱导空泡特性及空化作用的影响研究,江苏大学。

【3】袁萍等,闪电先导发展速度和发光特性的研究,西北师范大学学报(自然科学版)。


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