Cтраница 1
Высокоскоростная кинокамера может производить съемку со скоростью 240 000 кадров в минуту. Сколько секунд проходит между двумя последовательными кадрами. [1]
![]() |
Оптическая система для измерения малоуглового светорассеяния, в. [2] |
Использование специальной высокоскоростной кинокамеры позволяет фотографировать картины светорассеяния при очень коротких временах выдержки, при этом становится возможным следить за быстрыми изменениями во времени. [3]
Движение шаров фотографировали высокоскоростной кинокамерой с вращающимся зеркалом или установкой искровой киносъемки Кранца - Шардина. [4]
В рамках доложенной работы измерялась скорость частиц с помощью искровой или высокоскоростной кинокамеры с вращающимся зеркалом в более чем 150 опытах с запыленными сверхзвуковыми потоками, с одновременным наблюдением оптической неоднородности потока. Так как ускорение частиц было существенно больше, чем могло быть подсчитано на основании коэффициентов сопротивления, известных из литературы, то проводились измерения коэффициента сопротивления cw в интересующей нас области с тщательно отшлифованными шарами от шарикоподшипников. [5]
Для регистрации динамических интерференционных полос применяются также как промышленные, так и специально сконструированные высокоскоростные кинокамеры с частотой съемки от 8000 до более 1 млн. кадров в секунду в сочетании с непрерывным источником света. В низкоскоростных камерах используется 8 - или 16-миллиметровая движущаяся пленка и вращающаяся призма, которая обеспечивает минимальное время экспозиции - 25 мксек. При использовании таких мягких, вяз-коупругих материалов возникают трудности в приготовлении образцов и обращении с ними, и их поведение существенно отличается от поведения обычных технических материалов ввиду резкого различия соответствующих физических свойств. [6]
Отраженный свет, попадая обратно в микроскоп, проходил через его тубус и далее через световой канал к высокоскоростной кинокамере. [7]
![]() |
Схема аппаратуры для исследования воспламенения и сгорания. [8] |
В этих опытах, проведенных на установке одиночного цикла, описанной в § 18 и оборудованной по схеме рис. 308, были применены три вида регистрации: а) давления в цилиндре 1 при помощи пьезоэлектрического датчика 2; б) свечения в предпламенном процессе при помощи фотоэлектронного умножителя 4 с различными светофильтрами 5, используя для регистрации давления и свечения двулучевой катодный осциллограф 6, в) возникновения пламени и сгорания основного заряда шлирен-кинематографическим методом, с отражением пучка света ртутной лампы 7 от зеркальной накладки на поршне 3, с разверткой изображения в высокоскоростной кинокамере 9, при частоте съемки до 2500 кадров в секунду. [9]
Высокоскоростная кинокамера располагалась аксиально оси трубы и плоскость фокуса лежала на различных расстояниях от инжектора жидкости. [10]
Положение дуги в отключающем устройстве обычно определяется при помощи высокоскоростной киносъемки. Промышленностью выпускаются высокоскоростные кинокамеры с частотой 108 кадров в секунду, использующие вращающиеся зеркала или иную технику преобразования изображения. Однако при проведении коммутационных испытаний съемка, как правило, производится с частотой, не превышающей 10000 кадров в секунду, на пленку 16 мм или с частотой до 20000 кадров в секунду при записи на пленку 8 мм. В промышленных испытательных лабораториях в качестве источника света при киносъемке почти всегда применяется свет, излучаемый самой дугой. Более сложные оптические системы с лазерными и им подобными излучателями используются обычно лишь при исследованиях в специализированных электрофизических лабораториях. Высокоскоростная цветная киносъемка, произведенная со скоростями порядка 10000 кадров в секунду, может дать разработчику коммутационной аппаратуры обширную и весьма полезную информацию о поведении дуги в выключателе высокого напряжения. [11]
Типпетс [80, 81] недавно провел исследования критических тепловых потоков и режимов течения для паро-водяной смеси в обогреваемых прямоугольных каналах при высоком давлении. Были получены фотографии с помощью высокоскоростной кинокамеры в каналах шириной 6 35 или 12 70 мм, высотой 53 4 мм и длиной 940 мм. Одновременно на осциллографе были записаны мощность и скорость теплоносителя, а наступление кризиса кипения определялось с помощью детектора кризиса, который сравнивал электрическое сопротивление двух секций длиной 100 и 6 3 мм на выходе из обогреваемого канала. Поскольку сопротивление обогреваемого канала возрастает с увеличением температуры, то можно фиксировать перегрев на выходе при разбалансе сопротивлений этих секций. [12]
Этот метод регистрации представляется наиболее эффективным, но его применение связано с рядом трудностей. Пусть, например, для сьемки изображений масс-спектров на экране осциллографа используется высокоскоростная кинокамера. Если скорость съемки составляет 400 кадров в секунду, а частота повторения масс-спектров равна 10 кГц, то каждый снимок представляет собой усреднение 25 спектров. Этот метод обеспечивает разрешение по времени, равное 2 5 мс. [13]
Это было подтверждено измерениями Янга и Холла [98], которые определяли частоту сбегания вихрей и геометрические параметры кавитационных вихревых дорожек за симметричными клиньями. Так как поверхности раздела между воздухом и водой в кавитационных пузырьках и областях хорошо видны, для их изучения можно пользоваться стробоскопическими источниками света и высокоскоростными кинокамерами. [14]
Не следует полученные результаты записывать по памяти после окончания эксперимента. Показания приборов регистрируют в журнале тотчас же после их считывания, поведение вещества - в момент испытания. Если испытания крат-ковременны, то целесообразно результаты наблюдений записать на магнитофон, видеомагнитофон или снять кинокамерой. Если изучаемое явление происходит со взрывной скоростью, то можно применить высокоскоростные кинокамеры, например типа СКС. Не рекомендуется вести черновые записи на клочках бумаги или отдельных листках, которые легко теряются, и ошибки, внесенные при переписывании набело, впоследствии невозможно обнаружить. [15]