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Ce dernier permet de calculer, via des méthodes d'inter-corrélation, les champs des vecteurs d'écoulement. Les caméras CCD (Charge Coupled Device) sont souvent choisies car elles constituent un bon compromis entre la rapidité de capture et la haute résolution des images. Elles permettent d'effectuer des traitements d'images pratiquement en temps réel. Les caméras sont orientées à 90°C du plan de la nappe laser. Bienvenue sur mon site !. Les images sont captées puis enregistrées dans le processeur qui pilote les caméras. – Le post-traitement des données: Le traitement des images consiste à déterminer le déplacement moyen des particules dans une région spécifique de l'image. Le traitement est répété sur la totalité de l'image pour connaître l'intervalle de temps entre deux images, on peut obtenir la cartographie des vitesses. La technique PIV repose essentiellement sur l'aptitude de la caméra CCD à capter les positions initiale et finale des particules contenues dans un plan de l'écoulement afin de pouvoir calculer les champs de vecteurs correspondants.
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Cette source de lumière est moins puissante que le laser, elle nous permet de mieux observer la plastification du polymère. Les sources de lumière sont très importantes dans notre système. Elles sont un des paramètres de réglage pour que les caméras puissent atteindre la capacité maximale de capture et enregistrer des images durant les expériences. Le laser est choisi par rapport au traceur fluorescent (fluorescéine) car la fréquence émise par ce laser est de 473 nm (lumière bleue) – fréquence d'excitation de la fluorescéine. Exercices corrigés sur les lentilles pdf gratuit. En faisant un montage optique, nous créons une nappe de lumière à partir de son faisceau bleu (Cf. Figure 85). Cette nappe sert à illuminer l'ensemble vis-polymère. Dans le cas d'utilisation de polymères chargés fluorescéine, le laser joue un rôle de plus: il sert à exciter les particules fluorescentes, pour les rendre visibles sur les images enregistrées. Télécharger le document complet
La lumière éclaire l'ensemble vis – polymère, la caméra est placée perpendiculairement au laser qui prend l'ensemble en image. Les figure 81 et figure 82 présentent notre principe de visualisation, illustré en 2D et en 3D Les zones d'observation Avec ces trois fenêtres insérées dans le fourreau, nous pouvons envisager de suivre la matière pendant la phase de plastification dans le système vis-fourreau. La course d'injection de la machine est de 175 mm maximum, ce qui nous permet d'observer les trois zones de la vis. CAMERAS ET SYSTEME DE VISUALISATION – Apprendre en ligne. Les zones que nous pouvons observer: – Quand la vis est en position de recul maximal (Cf. Figure 83) Zone 1: milieu de la zone de compression Zone 2: fin de zone de compression et début de zone de pompage Zone 3: fin de zone de pompage – Quand la vis est en position d'avance maximale (Cf. Figure 84) Zone 1: fin de zone d'alimentation et début de zone de compression Zone 2: milieu de zone de compression Zone 3: fin de zone de compression et début de zone de pompage Les outils du système de visualisation La lumière – le laser Grâce au principe de visualisation, nous pouvons utiliser une source de lumière standard en cas de travail avec les polymères non chargés.
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