孟慶學
摘 要:在顆粒表征領域,顆粒粒型的表征則必須通過圖像粒度儀來實現。圖像粒度儀的性能直接影響測量的準確性和重復性,將流體動力學的層流原理與圖像粒度儀相結合,按流體參數和成像系統參數設計出能形成鞘流的結構,通過計算流體力學軟件模擬對鞘流結構進行分析驗證,將儀器分為進樣系統和光路系統進行結構設計,通過原理分析和模擬計算尋找出影響性能的主要因素,并在設計過程中加以解決。
關鍵詞:層流;鞘流;圖像粒度儀
引言
鞘流是一種技術,是用一毛細管對準小孔管,顆?;鞈乙簭拿毠車姵觯瑫r與四周流出的鞘液一起流過敏感區,保證顆?;鞈乙涸谥虚g形成單個排列的顆粒流,四周被鞘液圍繞。鞘流從本質上來說就是一種形式的層流。
粒度儀是用物理的方法測試固體顆粒的大小和分布的一種儀器。根據測試原理的不同分為沉降式粒度儀、激光粒度儀、顆粒圖像分析儀等。目前主流的是激光粒度儀,但是激光粒度儀無法測量顆粒形貌,而圖像粒度儀既能測量粒徑分布,也能測量顆粒形貌,對于粒形和粒徑同樣關注的,如磨料、硅灰石和氧化鋯等行業就必須選擇圖像粒度儀?,F階段圖像粒度儀主要為靜態測試,存在測試樣品量少,代表性差,粘連顆粒多的缺點。
本文就闡述一種具備鞘流原理圖像粒度儀,從而解決靜態圖像粒度儀的缺點。
1原理分析
1.1層流形成條件
層流是流體的一種流動狀態,它作層狀的流動。表征液流慣性力與粘滯力相對大小,可用以判別流動形態的無因次數,記作Re。雷諾數的定義式為:Re=ρvd/μ式中ρ、μ為液體的密度和動力粘滯系數;v、d為流動的特征速度和特征長度。雷諾數小時,粘性效應在整個流場中起主要作用,一般管道雷諾數Re<2000為層流狀態。對于非圓截面的管道來說,雷諾數Re計算式為:Re=4vR /μ
方管的R =b/4 ,b為方管截面邊長
1.2鞘流結構設計
鞘流器是該儀器的核心部件之一,鞘流器采用石英方管,保證方孔與外壁平行度,防止因光程不同引起的圖像變形。根據進樣泵,樣品流管路和成像視野的綜合參數,鞘流方管區尺寸定義為0.5mm×0.5mm。進入毛細方管前,鞘流器內壁達到G1連續曲面,使液流管壁光滑連續,又不至于加工難度過大。毛細管與鞘流器中心孔保持同軸,通過止口結構進行保證,同時毛細管可通過細牙螺紋副調節深入到鞘流器的深度。
1.3流場分析
當孔的長度和直徑之比l/d>4時,稱為細長孔,流經細長孔的液流一般都是層流,那么液流以層流形式流入細長孔就認為理論上可形成穩定層流。通過計算流體動力學軟件對鞘流器內的流場進行模型驗證,通過分析發現,理想狀態下流線非常光滑穩定,對稱性好;當人為將樣品流和鞘液流形成偏置來模擬加工安裝誤差,分析發現,在設計誤差極限時,流線依然光滑穩定,有較好的對稱性;而當偏置到二倍設計誤差時,流線出現較大的轉折趨勢,有突變的可能,但是還能保持層流狀態。如圖所示:
2功能系統設計
2.1進樣系統
進樣系統要求進樣速度穩定,鞘液與樣品進樣速度可控,采用微量恒流泵作為進樣系統,通過微流管路和標準接頭連接鞘流器,在鞘流器末端設計廢液回收裝置,形成進樣系統,這樣的進樣設計可使管路更加簡潔,減少中間管路的壓力損失、顆粒沉積和更加便于清洗。
2.2光路系統
光路采用平行光源,鞘流器置于光源和成像鏡頭之間,光源入射角度保證與鞘流器垂直。高速工業CCD安裝到鏡頭尾部用于采集鏡頭成像的顆粒圖像如下圖所示。光路結構要保證光路的穩定,可以設計一塊獨立的光路底座,光路底座具有厚度大,面積小,與儀器底板接觸面小的特征。將光源、鞘流器、成像鏡頭和CCD安裝到光路底座上就能使光路非常穩定。
3影響系統性能的主要因素
3.1進樣流速的穩定性
微量恒流泵選擇液量準確度誤差≤1%,液量精確度重復性誤差≤0.5%,用以保證雷諾數中的v的穩定。
3.2進樣比例的控制
進樣的比例控制一方面形成穩定的鞘流,另一方面可以控制進樣濃度,既能顆粒無重疊又能有較多的顆粒,還能控制粒子運動速度和曝光時間。
3.3鞘流器形狀及精度
形狀規則和表面平滑的鞘流器可以使流線更加平滑,這樣形成的鞘流狀態更加穩定,是精度較差的鞘流器。
3.4光路系統的穩定性
光路的穩定直接影響圖像采集效果,測試中光路的變形和顫動會導致拍攝不到液流區或者圖像拖尾、離焦。
4結語
利用典型的流體運動特征輔助粒度測試,會很大程度上消除顆粒層疊造成的誤差,提高準確性,同時采集優良圖像信息的大量增加也降低了數據處理算法的難度。簡潔的進樣系統利于減少系統干擾因素,穩定的光路結構提高的系統的穩定性。所以利用優良的、穩定的原理再結合簡單可靠的結構系統,才能使儀器的性能優良,可靠性高。
參考文獻
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[2]王積偉,《液壓傳動》,機械工業出版社,北京,2006.12
[3]ISO 13322-2(2006-11-01)
(作者單位:丹東百特儀器有限公司)