[发明专利]液体参数测量系统在审
申请号: | 201410785514.2 | 申请日: | 2015-08-03 |
公开(公告)号: | CN104502240A | 公开(公告)日: | 2015-07-29 |
发明(设计)人: | 姜玉雁;郭朝红;王涛;孙彦红;唐大伟 | 申请(专利权)人: | 中国科学院工程热物理研究所 |
主分类号: | G01N13/02 | 分类号: | G01N13/02;G01N11/06 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 曹玲柱 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 液体 参数 测量 系统 | ||
1.一种液体参数测量系统,其特征在于,包括:
Taylor气泡流产生装置;
可视测量微管(107),其具有一微通道,该微通道的前端与所述Taylor气泡流产生装置相连通;
相机(110),设置于所述可视测量微管(107)的径向外围;以及
液膜厚度测量装置(109),设置于所述可视测量微管(107)的径向外围;
其中,所述Taylor气泡流产生装置生成待测液体的Taylor气泡流,该Taylor气泡流流经所述可视测量微管(107)的微通道,所述液膜厚度测量装置(109)透过可视测量微管测量微通道内气泡周边初始液膜厚度δ0,所述相机(110)透过可视测量微管捕捉微通道内气泡流动的多个瞬时图像。
2.根据权利要求1所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述Taylor气泡流产生装置包括:驱动件,注射器(102),压缩气源和第一三通管(106);
所述驱动件顶住所述注射器(102)的活塞芯杆的后端;所述第一三通管(106)的第一接口连接至所述注射器(102)的出口,其第三接口连接至所述压缩气源的出口,其第二接口作为Taylor气泡流的出口;
所述注射器(102)注入被测液体;所述驱动件推动所述注射器(102)的活塞芯杆运动,挤压待测液体流出,进入第一三通管(106);该待测液体与压缩气源流出的气体在第一三通管(106)内混合,形成Taylor气泡流,由所述第一三通管(106)的第二接口输出。
3.根据权利要求2所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述驱动件为驱动电机(101)。
4.根据权利要求2所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述Taylor气泡流产生装置还包括:
第一调节阀(103),设置于所述注射器(102)的出口与所述第一三通管(106)的第一接口之间;和/或
第二调节阀(105),设置于所述压缩气源和所述第一三通管(106)的第三接口之间。
5.根据权利要求1所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述Taylor气泡流产生装置包括:
压缩气源;
储液器(203),其压力口连接至所述压缩气源的出口;以及
第二三通管(206),其第一接口连接至所述储液器(203)的液体出口,其第三接口连接至所述压缩气源的出口,其第二接口作为Taylor气泡流的出口;
其中,所述压缩气源内的气体将所述储液器(203)内的待测液体压入所述第二三通管(206),该待测液体与压缩气源流出的气体在第二三通管(206)内混合,形成Taylor气泡流,由所述第二三通管(206)的第二接口输出。
6.根据权利要求5所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述Taylor气泡流产生装置还包括:
第三调节阀(202),设置于所述压缩气源的出口与所述储液器(203)的压力口之间;
第四调节阀(204),设置于所述储液器(203)的液体出口与第二三通管(206)的第一接口之间;
第五调节阀(205),设置于所述第二三通管(206)的第三接口与所述第三调节阀(202)之间。
7.根据权利要求2至6中任一项所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述压缩气源为压缩气瓶(104)或气泵。
8.根据权利要求1所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述可视测量微管上与所述相机(110)、液膜厚度测量装置(109)相对的外壁面为平面。
9.根据权利要求1所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述可视测量微管的微通道的横截面呈具有两条及以上对称轴的轴对称形状。
10.根据权利要求9所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述可视测量微管的微通道的横截面为:
圆形,其直径小于1.5mm;
方形,其当量直径小于1.5mm;或
矩形,其宽高比W/D≥20,且高度D≤0.5mm。
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