-
Электронная почта
sales@kinochina.com
- Телефон
-
Адрес
Шанхайский индустриальный парк Синьчжуан, район Минхан, Shenfu Road 128 D1 - 3F
Американская компания Kono Industries Co., Ltd. (стратегический партнер: Shanghai Solon Information Technology Co., Ltd.)
sales@kinochina.com
Шанхайский индустриальный парк Синьчжуан, район Минхан, Shenfu Road 128 D1 - 3F
Методы расчета угла соприкосновения оптического видеоизмерителя угла соприкосновенияЯнг-ЛапласМетод уравнения) и его метод расширения являются следующими:
I. Метод геометрической модели
Геометрические предположения или сегментная оптимизация, основанные на профиле капли, подходят для быстрой оценки и асимметричного анализа капли, игнорируя эффект связи физического поля.
метод |
Принципы и формулы |
область применения |
преимущество |
局限性 |
литература/источник |
1. θ/2Метод (приближение дуги) |
Предположим, что капли имеют сферическую форму, а контуры - дугу. Формула:А=2арктанА(ℎА)θ=2арктан(РХ)А. |
Маленькие капли (Бо <0,1) Сверхгидрофобная поверхность |
Быстрые вычисления без сложного оборудования |
Игнорировать гравитацию и деформацию капель с низкой точностью |
Адамсон"Физическая химия поверхностей" |
2. Эллиптическая квазизаконность |
Выравнивание деформированных капель с помощью эллиптических уравнений (например, приближение к щупальцам)0 °или180°Расчет длинной и короткой оси или эксцентриситета. |
гидрофильный/Гидрофобно - смачивающая поверхность |
Обработка больших деформаций |
Зависимость от идеальной эллиптической гипотезы с ограниченной точностью |
Butt и KapplAdv. Коллоидный интерфейс Sci. |
3. тангенциальный метод |
В трехфазных точках соприкосновения вручную или с помощью изображений проводятся прямые измерения по касательной. |
Лабораторные статические капли, изображения с высоким разрешением |
Простая интуиция. |
Субъективная погрешность большая, динамический сценарий неприменим |
ДреличЛангмуир |
4. Многочлен/Тип квазилегальный. |
Функция высокого порядка соответствует контуру капли, определяя тангенциальный наклон. Формула:А= арктанА(А)θ=арктан(ДХДИ)А. |
капля с неидеальным контуром |
Высокая гибкость, применение асферических капель |
Риск переоценки, необходимо оптимизировать параметры |
СталдерПреподобный Sci. Инструм. |
5. TrueDrop®технология |
Сегментное вычисление асимметричных профилей капельМодель итеративной оптимизации с высоким коэффициентом соответствия, поддерживающая продвижение вперед/Измерение угла отката и угла прокрутки. |
Промышленное обнаружение, динамический процесс увлажнения (например, угол прокрутки) |
Асимметричное моделирование с поддержкой сложных параметров |
Зависимость от сходимости алгоритмов, требует калибровки |
Шанхайская технология (2006) |
II.Янг-Лапласметод первого принципа уравнения
На основе уравнений физического равновесияБезразмерностьиМасштабированиеОбе категории подходят для высокоточного анализа сложных сценариев.
(1Безмерная обработка (Безразмерный анализ)
метод |
Основные параметры |
область применения |
преимущество |
局限性 |
литература |
Выберите самолетЗакон |
БондКоличество (А=ΔА2А) |
Статические капли, моделирование в едином масштабе |
Избегать масштабных помех, упрощать многомерное моделирование |
Зависит от эмпирических параметров, динамический сценарий не подходит |
РотенбергJ. Коллоидный интерфейс Sci.(1983) |
Сессильная капляитерационный метод |
Высота капли/Отношение диаметра или угол наклона |
Гравитационное поле (Бо <1) |
Физический смысл ясен, средняя точность |
итерация занимает много времени, выбранная точка меньше, низкая точность, низкая чувствительность |
ХансенаКоллоиды Surf. A(1999) |
(2Метод количественной обработки (Размерный анализ)
метод |
область применения |
преимущество |
局限性 |
литература/источник |
ADSA®-P |
осесимметричные капли, высокоточные статические измерения |
Нет необходимости в эмпирических параметрах, прямое физическое моделирование |
Поддерживает только осевую симметрию |
НойманAdv. Коллоидный интерфейс Sci.(2002) |
ADSA®-RealDrop® |
наклон/Асимметричные капли, мультифизическое поле |
Устранение симметричных гипотез, поддержка динамической увлажнения |
Высокая вычислительная сложность, требуется высокопроизводительное оборудование Высокая чувствительность, высокая точность тестирования |
Шанхайская технология (2010) |
III. Сравнение коммерческих технологий
технология |
Принцип |
Сфера применения |
преимущество |
Коммерческие источники |
TrueDrop ® |
Геометрическая сегментная оптимизация |
Промышленное онлайн - тестирование (угол качения, динамическая смачивание) |
Асимметричное моделирование, высокоэффективный алгоритм |
Шанхайская технология (2006) |
ADSA®-RealDrop® |
Есть размерностьЯнг-Лапласуравнение |
Научные высокоточные измерения (асимметричные капли) |
Физическая строгость, поддержка сложных полевых связей |
Шанхайская технология (2010) |
Существенные ограничения геометрического приближения
| метод | Теоретические недостатки | Сценарий отказа практики | Основания для поэтапного отказа |
|---|---|---|---|
| Круговой / эллиптический метод | Принудительные капли соответствуют идеальной геометрии (сферической / эллиптической) и противоречат физическим законам реального взаимодействия твердой жидкости | При углу контакта > 150° или < 30° погрешность превышает ±8° | Запрещение использования отчетов о проверке качества |
| полиномиальная аппроксимация | Математическая гиперадаптация приводит к отсутствию физического значения, увеличение шума изображения методом производной dx / dy | Неньютоновские гидрометрические измерения создают фантомные контактные линии | Стандарт отменяет сертификацию этого метода |
| тангенциальный метод | Интерпретация человеческого глаза вводит > Субъективное отклонение ±5 °, фундаментальное противоречие с потребностями автоматизированного управления работой | Авторы научной работы требуют запретить субъективные измерения | Процент отключенных журналов 89% |
Ловушка применимости безразмерного закона Young - Laplace
Отсутствие измерения:: Сжатие физической информации с помощью безразмерных параметров, таких как число Бонда, и потеря возможности представления реальных свойств материала
Ограничения сцены:: Применяется только к узкому диапазону 0,7 > Bo > 0,4 (соответствует водному раствору диаметром 0,5 - 2 мм капли), не может быть проверена капля Nauxid B0 « 0.2, не может быть протестирована асимметричная капля, не может быть расширена до расплавленного металла, вязкоэластичной жидкости и других промышленных сценариев
Парадокс точности: Называется « Физическая точность», но зависитИнтерполяция эмпирических параметровФактическая повторяющаяся ошибка ±2°
1. TrueDrop ® Технические системы (геометрически - физические гибридные модели)
| Инновационное измерение | Техническая реализация | Данные промышленной проверки |
|---|---|---|
| Асимметричное моделирование | Независимая сегментная итерация левого и правого контуров (максимальная поддержка многоступенчатых дифференциалов поверхности) устраняет влияние наклона / шероховатости фундамента | Ошибка испытания лобового стекла автомобиля под дождем < ±0,8° |
| Динамическое отслеживание | 200 fps Высокоскоростной захват контура + алгоритм компенсации инерциального движения, поддерживающий онлайн - обнаружение вибрационной среды | Скорость увлажнения при падении телефона отслеживается стабильно |
| Многопараметрическая связь | Синхронизация выходного угла прокрутки / угла запаздывания / распределения натяжения по трехфазной линии в соответствии с профессиональными стандартами | Полнопараметрическая сертификация аэрокосмического уплотнения |
Типичный сценарий применения
Потребительская электроника: тест на динамическую долговечность гидрофобного покрытия в зоне поворота мобильного телефона со складным экраном
Новый источник энергии: фотоэлектрические панели самоочищающиеся покрытия под углом наклона 15°
Биомедицинские препараты: оценка антитромбоидных свойств при пульсирующем потоке искусственного сердечного клапана
2. ADSA ®- RealDrop ® Техническая система (полностью физическое моделирование поля)
| Аналитическая способность физического поля | Математическая модель | Показатели точности научного уровня |
|---|---|---|
| Асимметрия | Трёхмерное преобразование координат поверхности + тензор анизотропного поверхностного натяжения | Ошибка измерения криволинейного фундамента < ±0,12° (RMS) |
| связь с несколькими физическими полями | Смешанное многопараметрическое решение уравнения Young - Laplace | Высокотемпературный сплав при температуре 1500 °C |
| Вычисление в реальном времени | Параллельные вычисления GPU на основе архитектуры CUDA, время обработки одного кадра 4K - изображения < 3,8 секунды | Ссылки на соответствующие документы |
Прикладные передовые исследования
Микрогравитационная среда: исследование увлажнения капель без контейнеров на космической станции
Интерфейс мягкой материи: количественная инверсия гистерезисного эффекта ориентации жидкокристаллических молекул на угол контакта
ПродвинутыйИзготовление: анализ интерфейса высокотемпературного окисления паров в корпусе из циркониевого сплава ядерного реактора