分形格栅生成湍流

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分形格栅生成湍流相关的耗材

  • 环形生成器
    环形生成器: 环形生成器将激光束变换成环形或多个环形。(螺旋相板(Vortex)根据拓扑电荷将高斯单模TEM00激光器转换成非常小的环。衍射三角镜将任何输入光束转换成小或大的环,并将点光源沿着光轴成像成一行,并增加DOF(聚焦深度)。多圈DOE最近被证明是某些3D地图应用的最合适的光模式。
  • X-Y 格栅标样,装于12mm 圆盘上
    X-Y 格栅标样, 装于12mm 圆盘上
  • μ-Slide 血管生成载玻片 81506 81501 81531 89646
    产品特点: ibidi血管生成系列产品,包括μ-Slide血管生成载玻片和μ-Plate 96孔血管生成培养板。 产品优点: 第一:节省基质凝胶(Gel matrix),比传统96孔板实验节省9/10(传统实验用量每孔100ul,ibidi血管生成产品每孔仅需10ul);孔内纵截面示意图: 第二:特殊的双层孔洞设计,可形成厚度均匀(0.8mm)的平整Gel matrix表面,使细胞落于同一层物镜对焦平面,细胞形态更易观察; 下图左侧为ibidi的血管生成载玻片效果(无凹液面,整个视野内成像清晰),右图为普通血管生成耗材的效果(有凹液面,视野中间清晰周围模糊): 第三:紧密的上盖设计,有效的减缓液体蒸发; 第四:适用多通道微量分注器; 注:配合ibidi加热与孵育系统,可以进行清晰、长期的活细胞显微拍摄。 产品介绍: 只需简单4步!轻松得出血管生成实验数据: 1. 样品准备ibidi血管生成载玻片/多孔板的应用非常广泛 常用-血管生成实验管道形成实验通过在凝胶基质上的单细胞培养和观察特性模式而实施。 小体积基质胶-为聚焦细胞当使用少于10 ul凝胶时,「ibidi_易必迪血管生成板」可用于培养软质凝胶上的少数量细胞。 细胞嵌入基质凝胶的实验-3D细胞培养「ibidi_易必迪血管生成板」“嵌套孔”的特征也支持细胞嵌入基质凝胶的显微观察。3D细胞培养模拟体内条件,例如:肿瘤细胞和肝细胞。内孔的基质凝胶和它上方外孔的组合可以通过扩散进行快速和简单的交换。 无任何基质凝胶-小体积显微观察室「ibidi_易必迪血管生成板」也可以不使用任何的凝胶。照这样它可以作为15倍的样品室,例如:图层实验 2. 显微成像 可选择配合ibidi加热&孵育系统使用,提供稳定的CO2,温度和湿度条件。 3. 成像分析 显微镜用于评价血管形成的过程。根据您的兴趣,不仅可以使用显微视频拍摄(持续的影像),还可以定点进行成像观察(例如:6h和12h后)。 4.定量和统计分析可选择采用我们的配套图像分析服务:节点数,成管长度和数量,成环数成环面积,细胞覆盖面积,1-3个工作日出数据。 配套图像分析介绍 成像分析是血管生成的关键步骤。 首先,使用ibidi血管生成载玻片/多孔板进行你的血管生成实验和显微图像的获得。然后,只需要上传图片到图像分析平台,即可通过邮件接收您的分析结果。 分析数据包括:1. 小管长度,数量和平均值2. 细胞覆盖面积3. 环状结构的数量,区域和周长4. 分叉点的数量 高通量的96孔血管生成培养板: 货号 产品名称 规格(个/盒)81506μ-Slide 血管生成载玻片,ibiTreat底部处理1581501μ-Slide 血管生成载玻片,无包被1581531μ-Slide 血管生成载玻片,显微切割1589646μ-Plate 96孔血管生成培养板,ibiTreat底部处理15

分形格栅生成湍流相关的仪器

  • 古蓝PS型破碎格栅机 粉碎格栅 粉碎设备
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  • 湍流相位板典型参数BK7材质的连续表面Φ100mm,有效面积83mm22毫米厚度4096×4096相位阵列~20μm相位网格λ/ 10外表面宽带增透膜0.6%反射15弧秒并行度,最大30弧秒OPD步长0.02μm,精度0.09μmOPD范围5-30μm规格传输距离为400-1600 nmMax 300x150mm连续相表面球头立铣刀加工扁平立铣刀加工不连续相面表面高度1.2mm,精确5mmΔn范围0.01-0.05由客户提供或由Lexitek根据您的规格设计的数值阵列指定的相位Lexitek的湍流相位板主要用于自适应光学(AO)系统工程。 由于波前传感器和可变形镜的自由度相当昂贵,而影响大多数系统性能的主要是波前像差,尤其对于大气传播。 设计,测试和验证AO系统性能的最准确方法是在实验室中使用充分表征的波前像差的仪器。 Lexitek的Near-Index-Match&trade 伪随机相位板为AO系统工程师提供了这种工具。 具有不同强度的多相板可以模拟湍流层的分布,每个湍流层具有随机变化。相位板由CNC机加工丙烯酸和光学聚合物的夹层制成。 表面加工的设计光程差(OPD)按1 /Δn缩放。 具有AR涂层的光学窗口通常粘合到夹层上以改善表面质量和平行度。 Lexitek大气湍流相位板主要特点:-实验室中模拟多层大气,每个都有独立的伪风-灵活的相位板几何形状-配有增强现实涂层的光学窗口-按照1/n的设计光程差(OPD)进行加工-数控加工的丙烯酸树脂和浇铸光学聚合物的夹层构成-廉价、高质量Lexitek湍流相位板的应用:对于目前的自适应光学工程来说,工程师常常需要在实验室中模拟多层大气,大气的复杂多变也为在实验室中的模拟增大了难度,而大气模拟需要做的最主要的几个方面就是于大气传播、设计、测试和验证自适应光学系统性能。而对于大气传播、设计、测试和验证自适应光学系统性能的精准测量需要用到性能足够好的波前像差仪,因为大多数系统工作时,波前像差对于系统性能的影响是非常敏感的。而目前就市面上来说波前像差仪和可变形反射镜价格是十分昂贵的,Lexitek提供的近指数匹配伪随机相位板能够实现波前传感器给光学系统带来的作用。Lexitek提供的变化的多相板强度可以模拟分布的紊流层,并且每个紊流层都有自己的伪风,这不仅能够更加真实的模拟多层大气复杂多变的情况,也大大降低了实验成本,也可以是实验设备更加精简紧凑,Lexitek同样为湍流相位板配备了两种尺寸和几种速度的电动旋转台,并且有的步进电机控制器,这些工具结合使用可以在实验室中低成本,高质量的模拟出复杂多变的大气状况,对于自适应光学工程师来说,这是个非常合适的选择。对于Lexitek湍流相位板的材料来说,相位板由数控加工的丙烯酸树脂和浇铸光学聚合物的夹层构成。表面是按照1/n的设计光程差(OPD)进行加工。具有增强现实涂层的光学窗口通常粘结到夹层上,以提高表面质量和平行度。电动旋转台型号电机步数齿轮比电机扭矩oz-in电机尺寸速度(rpm)最大速度(rpm)行程重量最大部件尺寸通光孔径微步全步Rev最大RevHS-1002003:183Nema 17300400360°5.54"3.75"1, 2, 4, 86004800LS-1004006:14Nema 141040360°3.54"3.75"1, 2, 4, 8120019200LS-100-SU2006:145Nema 17100200360°4.54"3.75"1, 2, 4, 824009600LS-504004:116Nema 17100200360°2.52"1.75"1, 2, 4, 8160012800Lexitek提供最实惠的电动旋转平台来引入时间变化,具有大的通光孔径。有多种尺寸和速度版本。 平台通常是步进电机驱动,但也可以配置伺服电机。提供多种控制器(例如来自Arcus),配备所有必要的电缆,用于交互操作。这些平台设计用于固定大型光学元件,但也可用于大通光孔径的各种系统的测试和检测应用。我们为4英寸/ 100毫米光学元件提供LS-100和HS-100平台,为2英寸/ 50毫米光学元件提供LS-50。一维调节台ACE-SXE规格6M最大脉冲速率输出编码器反馈支持模拟操纵杆控制USB 2.0和RS-485(9600-115K bps)通信Modbus RTU支持数字IO通信+易于使用的界面通过类似BASIC的编程语言进行独立控制12至48 VDC电压输入光隔离+限制-限制和主输入光隔离数字输入光隔离数字输出
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  • 主动进气格栅碎石冲击试验台1、设备名称主动进气格栅碎石冲击试验台2、数量1 套3、概述 适用于主动格栅碎石冲击性能开发与OTS试验。4、适用标准4.1 主动格栅供货技术条件室温下,在距离主动进气格栅900mm处,直径6mm或者直径18mm铝件的圆滑石子以100km散射状冲击主动进气格栅,发射量0.8kg/min。发射1h后,主动进气格栅保持正常工作。5、供应商资质要求供应商必须与用户进行过充分、深入的技术交流,供应商的技术方案得到用户的认可。6、供货范围7、工作条件7.1 使用温度:室温7.2 电源供给:交流/单相 220V±15% /50Hz7.3 压缩空气压力:0.4MPa~0.8MPa(用户或者买方自配或者自配更高压力满足测试条件)8、试验范围及标准碎石冲击试验,JX3623006—20239、技术要求9.1 核心参数9.1.1碎石直径6mm或者直径18mm铝件;9.1.2压力调节范围0-1000kPa;★9.1.3速度调节范围≥120km/h;9.1.4发射量调节范围≥1kg/min;★9.1.5发射角度调节范围45和90°。9.2整体附属功能9.2.1 试验台具有三色提示灯和声音报警功能。设备正常运行时提示灯显示绿色;设备通电但未运行时显示黄色;当设备出现故障时,设备发出声音警报,设备指示灯提示红色。三色提示灯位于控制柜上方9.2.2 系统能够识别设备的运行、停止、故障三种状态,并将信号通过符合TCP/IP协议的网口传输到监控中心及钳工休息室。9.3 结构9.3.1设备需配备试验件运动机构,要求为:&bull 满足试验件正面全尺寸被碎石均匀冲击的试验要求;&bull 具备上下平动、左右平动和试样角度运动;&bull 驱动方式为电驱动,且软件控制;&bull 耐碎石冲击,需特殊注意电机、传动装置、导轨、电缆等的防护。&bull 具体参数见下表:9.3.2 设备需配备试验件安装通用夹具,要求为:&bull 满足最大尺寸800mm*600mm*300mm试验件安装需求(可根据客户选择其他规格);&bull 试验件厚度尺寸范围为50mm-300mm,要求厚度方向可进行调整(允许手动调整),以满足试验件距离碎石冲击枪口为900mm(可选择其他距离);&bull 试验件安装操作简便,充分考虑取入取出,对准,调整等操作过程;&bull 耐碎石冲击;&bull 稳定可靠,试验过程及试验件运动过程中不会发生脱落,抖动等不良现象;&bull 装夹过程不破坏试验件,不会使试验件产生变形或其他影响试验结果的不良现象。9.3.3 设备需配备试验仓,要求为:&bull 便于试验件的安装和试验件运动机构的检修;&bull 耐碎石冲击。9.3.4 设备需配备进料系统,要求为:&bull 碎石是直径为6mm或者18MM铝件且存在尖角的不规则石子;&bull 下料速度(喷射量)范围为:0-1kg/min左右,调整方式为电控软件调整;&bull 人工向料斗中上料每次至少20kg;&bull 碎石从料斗进入喷射器的过程需匀速,不得发生卡滞、堵塞、下料速度过快等不良现象;9.4安全保护措施设备需包括但不限于以下安全保护措施&bull 试验件运动机构需具备机械限位、电限位(接近开关);&bull 试验件安装通用夹具需具备试验件位置检测传感器,以确保试验件安装到位;&bull 试验仓需具备安全门锁;&bull 收集仓需具备位置检测传感器,以确保收集仓安装到位;&bull 设备整体需有急停按钮。9.5软件功能9.5.1反馈信息(通用):&bull 设备状态(指示灯):安全门锁关闭状态、收集仓位置状态、试验件安装到位状态、上电状态、碎石状态(是否有待喷射碎石)等。9.5.2手动试验:&bull 试验参数设置:发射量、喷射压力、喷射速度。(喷射压力,喷射速度两种控制方式,二选一)&bull 碎石喷射手动控制:点动喷射。&bull 试验件运动机构手动控制:一键寻零,点动运动。9.5.3自动试验:设置信息:&bull 试验参数设置:累计时长、发射量、喷射压力、喷射速度。(喷射压力,喷射速度两种控制方式,二选一)&bull 冲击状态设置:碎石每次喷射时长、碎石喷射间歇时长、碎石累计喷射时长。&bull 运动参数设置:运动速度、旋转速度。&bull 试验件姿态设置:试验件角度。&bull 试验件尺寸设置:试验件长宽尺寸。功能:&bull 试验开始、暂停、继续、急停、结束;&bull 试验件运动或调整姿态过程时停止喷射,试验件运动结束或调整姿态结束后继续喷射;&bull 根据设置的参数自动生成试验件运动轨迹并执行;&bull 根据设置的试验信息,自动完成试验;&bull 根据报警信息自动停止试验;&bull 试验过程,碎石必须均匀冲击试验件全部试验面(应避免试验件局部受冲击多,局部受冲击少)。
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  • 【转帖】粗、细格栅机操作规程

    一、 开机前的准备工作1.启动设备前,应检查粗、细格栅机传动机构是否完好,紧固螺钉,螺母是否牢固,设备周围有无障碍物,以免影响设备的正常运转。2.检查减速机的润滑油是否到油面线,有无漏油现象。3. 若电机或控制箱检修过,起动之前还应检查电源电压是否与电机铭牌上标注的电源电压是否一致,还应做点动试验,以检查电机旋转方向是否合乎要求。二、开机运转1. 开机(自动)(1)确定低压室盘柜上控制档是否已打到“自控档”(2)在中控室的操作面板上点击需开启的格栅机,将弹出”启动”、“停止”按钮,点击”启动”按钮,设备开始运转。2.开机(手动)(1)合上闸后应检察运行情况是否正常,有无卡阻及出现异常响声等现象。(2)及时发现并清除各种较大的纤维杂物,以免阻塞耙齿链并影响设备的正常运行。(3)运行中每2小时检查一次电机及轴承温升情况,轴承温度在70℃以下为正常,电机机壳温度在70℃以下为正常。(4)当格栅背部附有杂物时,应用专用工具将杂物耙入皮带输送机内,皮带输送机周围的杂物应及时清除干净。(5)做好设备运行情况的各种详细记录。三、关机1.关机(自动)在中控室的操作面板上点击需关闭的格栅机,将弹出”启动”、“停止”按钮,点击“停止”按钮,设备停止运转。2.关机(手动)(1)按下停止按钮,停止设备运行。(2)记录开、停机时间。

  • 浮力﹑对流和湍流对TG曲线的影响

    样品支持器所处介质空间[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]密度随温度的升高而降低﹐因而浮力减小﹐表现为表观增重。对试样容器来说﹐朝上流动的空气引起表观失重﹐而空气湍流引起增重﹐这与坩埚尺寸和形状有关﹐可借助与试样容器上方的出气孔加以调整﹐但使TG曲线在整个温度范围没有表观质量变化是比较困难的。

  • 两个污水处理厂的格栅井对比图

    两个污水处理厂的格栅井对比图

    A污水处理厂的格栅井:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109270907_319533_1978540_3.jpgB污水处理厂的格栅井:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109270907_319534_1978540_3.jpg

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  • AVL Tippelmann 使用LaVision公司的滚流/湍流软件进行发动机缸内流场分析
    发动机研发中的流场微分研究视频演示的实验结果是北京欧兰科技发展有限公司代理的德国LaVision公司和奥地利AVL Tippelmann公司合作完成的(AVL Tippelmann 和 LaVision) 在一个研究型光学发动机上进行了滚流和湍流(或扭转流)现象的观测研究。透明的光学气缸安装在一个真实发动机气缸顶上。空气被抽走。测量的目标对象是气缸顶(像一个流动的盒子)安装在透明光学气缸体的顶部。其直径和发动机的缸内径相同。流动的PIV测试系统由LaVision公司提供.LaVision提供了一个附加的软件模块通过累计扭矩,刚性体的旋转等来计算滚流和湍流数.同时软件还具有生成体积流和滚流角的功能。对于滚流/湍流数计算所需要的像发动机缸径和发动机冲程等参数可以从一个遥控计算机输入,也可以手动输入。LaVision的全套系统都可以通过一个遥控计算机来完成全部的控制和分析操作。执行从启动实验记录,到速度场矢量计算直至生成滚流和湍流数。
  • 在生物安全柜中工作的十个提示
    样品污染可能意味着珍贵材料和时间的损失。这就是为什么正确的技术在样品处理的所有步骤中都很重要,从“罩子”中花费的时间开始。这是因为在II级生物安全柜内工作时的良好技术将**大限度地减少空气湍流并防止气溶胶飞溅或不必要的扩散。以下是一些技巧的提示,可以**大限度地保护人员,样本和环境。 提示1:了解你的气流 生物安全柜通过使用HEPA过滤空气提供人员,产品和环境保护。了解空气如何通过机柜是确保始终如一地使用良好技术的难题之一。 提示2:在适当的窗扇水平工作 认证机构**少每年测量一次空气速度,以测试适当的气流,并提供机柜完全可操作的批准印章,以提供人员,产品和环境保护。在使用过程中,**使用适当的窗扇水平以确保正确的气流。 提示3:切勿盖住空气烤架 覆盖机柜前部的空气格栅会影响气流的完整性。阻挡烤架会导致实验室空气进入工作区甚**工作区空气进入实验室环境。 提示4:尽量减少移动 工人的手臂在进出机柜的快速运动中的快速移动将扰乱空气幕,并可能损害生物安全柜提供的部分屏障遏制。 慢慢地移动和移出手臂,并使它们垂直于机柜的开口,将降低这种风险。房间内的其他人员活动,例如快速移动或打开和关闭房间门,也可能破坏机柜空气屏障。 提示5:减少飞溅 在生物安全柜中进行的许多常见程序可能会产生飞溅物或气溶胶。在生物安全柜中工作时,应始终使用良好的微生物技术,以尽量减少这种潜力。 减少飞溅和气溶胶产生的技术将使人员暴露于机柜内操纵的传染性材料的可能性**小化。 II类机柜的设计使得水平雾化的孢子将被向下流动的机柜空气在14英寸的行程内捕获。作为一般经验法则,将清洁材料与气溶胶生成活动保持**少12英寸的距离,可以**大限度地减少交叉污染的可能性。 提示6:了解您的工作区域 工作台面的中间三分之一是理想的使用区域。所有操作应在距工作台面前格栅**少四英寸处进行。 放置在机柜内的材料或设备可能会导致气流中断,导致湍流,可能的交叉污染或泄漏。 提示7:从清洁到污染 积极的工作应该从工作表面的清洁区域流向污染区域。材料和用品的放置方式应限制脏物在干净物品上的移动。 从左到右保持材料的适当平衡,以防止工作区内的气流不平衡。生物危害袋,丢弃的移液器托盘和抽吸收集瓶等大件物品应放置在内阁的一侧。所有材料应尽可能远地放置在机柜中,朝向工作表面的后边缘并远离机柜的前格栅。同样,气溶胶发生设备,如涡旋混合器和台式离心机应放在机柜后部,以利用空气分流。 提示8:使用管子 打开管或瓶应不处于垂直位置举行。不应将瓶盖或管帽放在毛巾上,并应尽快重新盖上或盖上物品。 提示9:使用培养皿 使用培养皿和组织培养板的研究人员应将盖子保持在开放的无菌表面上方,以**大限度地减少向下空气的直接冲击。 提示10:使用吸气瓶或吸盘 吸气瓶或吸气瓶应连接到含有适当消毒剂的溢流收集瓶,并连接到在线HEPA或等效过滤器。 这种组合将为中央建筑真空系统或真空泵以及维修该设备的人员提供保护。吸入物质的灭活可以通过将足够的化学去污溶液置于烧瓶中以在收集微生物时杀死微生物来实现。一旦发生灭活,液体材料可以作为非感染性废物适当处理。 记住这些提示可以减少污染的可能性,并保证您和您的样品安全
  • 科研人员在实验室实现激光驱动湍流磁重联
    记者从北京师范大学了解到,我国科研人员依托上海高功率激光物理国家实验室“神光Ⅱ”装置,首次在实验室实现激光驱动湍流磁重联物理过程,并通过标度变换用于解释太阳耀斑爆发现象,实验证实湍流过程对耀斑快速触发以及加速高能带电粒子的重要性。相关论文于北京时间1月17日刊发在《自然物理》期刊上。太阳耀斑是一种最剧烈的太阳活动现象,一次典型耀斑爆发释放的能量相当于数十亿枚氢弹的爆炸。耀斑能产生多波段辐射,剧烈的耀斑会严重影响日地空间环境和人类生活。因此,认识和了解耀斑活动具有重大意义。目前的理论认为磁重联导致了耀斑触发。磁重联是等离子体中方向相反的磁力线因互相靠近而发生的重新联结的过程,重联会将磁能快速转化为等离子体热能和动能。在天体物理中,磁重联模型还被广泛应用于恒星形成、太阳风与地球磁层的耦合、吸积盘物理以及伽马暴研究。湍流磁重联是等离子磁流体中磁场能量耗散的最有效方式之一,然而其尚未在实验室得到直接证实和系统研究。论文通讯作者、北京师范大学天文系仲佳勇教授领导的实验室天体物理研究团队,长期专注于利用强激光近距离、主动可控地模拟各类天体等离子体物理过程。早在2010年,仲佳勇与合作者就成功模拟了太阳耀斑中环顶X射线源和重联喷流。仲佳勇介绍,利用高能量激光系统,科学家能在实验室中获得极端物理实验条件,模拟多种高能量密度天体物理现象。这种研究方法不仅可以用来验证天文观测理论模型,还可为发现新物理过程提供新途径。团队此次在前期工作的基础上,提出了利用“神光Ⅱ”四路激光多点烧蚀金属靶,设计具有微扰特征且磁性相反的等离子体磁环来增大磁场相互作用区,进而实现湍流磁重联的实验构想。仲佳勇告诉科技日报记者,他们此次在实验上首次利用激光等离子体的方式驱动湍流磁重联,激光等离子体更加容易标度变换到太阳耀斑等离子体,从而可对太阳耀斑进行更加细致和系统的定量研究。该研究还发现,实验湍流磁重联中高能电子的加速主要来源于重联电场,而费米加速过程可以忽略,这对传统高能电子加速机制提出了新的认识和理解。
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