选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
激波与颗粒群作用是个典型的非线性过程,伴随着激波反射、衍射和聚焦以及激波与颗粒尾迹涡的干涉。显示了在氮气驱动、钢球颗粒直径 d =6 mm、装载比 α = 1 时由传感器 1 测得的动态压力。为统一起见,所有压力都用 p1 作归一化处理。入射激波恰好到达传感器 1 位置的时刻作为横坐标的参考时间,即该坐标值为零。在被箭头 1 标出的时刻,有一个压力突跳。由箭头 A 标出的第一个信号平稳带对应入射激波波后压力 p2的测量值。在箭头 2 标出的时刻,有另一个压力突跳。由箭头 B 标出的第二个信号平稳带对应反射激波波后压力 p5的测量值,该反射激波是入射激波与颗粒群相互作用引起的。
氮气驱动、激波马赫数 M = 1.525 时不同颗粒装载比下传感器 1 压力测量结果。曲线 1 和 2 分别代表装载比α = 1 和α = 0.5 时的动态压力测量结果。多次压力突跳在传感器 1 处发生,突跳 A、B、C、D 等,这意味着激波管内发生了激波的多次反射并且经过传感器 1 处。装载比α = 1 时在 He-0.08 工况下和 N2- 0.10 工况下由传感器 1 测得的动态压力的比较,两个工况下的入射激波马赫数分别为 M = 2.345 和M = 1.783。氦气驱动时比氮气驱动时激波的多次反射发生得更加频繁。此外,当驱动气体为氦气时,动态压力达到峰值后急剧下降,与此不同,当驱动气体为氮气时,动态压力保持常值一段时间,结果是一致的。并且,在氮气驱动条件下,反射激波到达传感器 1 位置之后,波后压力 p5 保持常值大约 2 ms,继而出现一个次等的压力跳跃,这一点可以实线圆所围的动态压力曲线的里边部分看出。然而,氦气驱动条件下,动态压力没有出现保持常值一段时间的情形。将测量时间从 1 ms 增加到 20 ms也是为了检验该激波管装置的测试能力。
相互反射入射到建筑物表面上的光,一部分被吸收,一部分被反射。被反射的部分可能会照射到其他的表面上,在那里它又要被吸收或反射。可以认为,这一过程要发生无数次。通过多次反射光反复交换的现象称之为相互反射 。
气相介质夹带固体小颗粒的两相流动是高速气体动力学的重要研究课题之一,许多工程应用以及一些灾难与该研究领域密切相关,如航空发动机的固体燃料推进、工业粉尘爆炸和火山喷发等。对可压缩气固两相流尤其是对激波与固体颗粒群相互作用的已有深入研究,研究了激波驱动的颗粒不稳定牵引力,研究了一系列旨在发展药物无针注射的技术,研究了超音速冷喷涂技术,对颗粒群阻力系数开展研究,文献对激波与堆积粉尘的相互作用进行了实验和理论研究。早期的研究主要是揭示施加在颗粒上的各种力以及颗粒在已知流场中的运动规律,近年来,开始全面考虑气固两相间的质量、动量和能量的相互作用。利用由压力传感器、信号放大器、示波器和计算机组成的压力测量系统对激波与颗粒群作用时的动态压力进行了测量。发现激波管内发生的是一个复杂的过程,包括激波与颗粒群作用时伴随了激波和膨胀波的反射与透射现象、激波和膨胀波与接触面的干涉、以及激波从激波管端壁的反射等现象。
对水平圆柱形激波管内的可压缩性气体与固体颗粒群的相互作用进行了实验研究和理论分析。
1) 激波管内发生的是一个复杂的过程,包括激波与颗粒群的相互作用伴随了激波、膨胀波的反射和透射,激波、膨胀波与接触面的干涉,以及从固体端部壁面的反射等环节。本实验研究也揭示了该激波管进行类似问题研究的能力。
2) 在其它条件相同时,颗粒装载比、入射激波马赫数的增大或者颗粒直径的减小导致被颗粒群反射的第一道反射激波强度的增大。
3) 当颗粒直径为 6 mm、颗粒装载比α = 1 时,透射激波被颗粒显著地衍射,并有膨胀波紧随其后,因此由透射激波引起的第一个压力峰急剧下降。
4) 颗粒直径的减小导致颗粒间的孔隙减小以及透射激波传播路径的增加,结果使得激波的反射、透射、衍射和聚焦更频繁的发生,此外,还使得透射激波在激波管的轴向的相同位置衰减的更严重。随着激波传播距离的增大,初始峰值衰减率会减小,这是由于激波被上游颗粒相继的衍射引起的,并且,装载比越大衰减率减小得越快 。2100433B
反射涂料
高反射率纳米材料制作的涂料,反射率高达 96%,是灯具制造、机场照明、场馆照明、商业照 明、办公室照明、工厂照明节能减排的优质材料。 高反射率纳米漫反射涂料附着力强、耐候性好、耐腐蚀能力强、无毒无害无污染,是一种性能 良好的环保光学材料。 性能特点: 【反射率高】 可见光范围内反射率高达 96%,是目前国内外所有漫反射材料中反射率最高的材料; 【附着力强】 符合百格测试的 ISO等级: 0 (ASTM 等级: 5B) 【耐候性好】 能经受紫外长期照射性能保持不变; 【耐腐蚀能力强】 防腐等级 WF2,满足室内和外强腐蚀环境使用要求; 【无毒无害】 不含铅 Pb、镉 Cd、汞 Hg、六价铬 Cr6+、多溴二苯醚 PBDE、多溴联苯 PBB 等有害物质。 【喷涂工艺简单】 普通喷涂工艺,对喷枪规格和涂料的稀释程度无特殊要求,自然放置固化,亦可采用 50℃左 右的低温烘烤固化,对烘烤温度没有严格
全反射,又称全内反射(英语:total reflection)是一种光学现象。当光线经过两个不同折射率的介质时,部分的光线会于介质的界面被折射,其余的则被反射。但是,当入射角比临界角大时(光线远离法线),光线会停止进入另一界面,反之会全部向内面反射。
这只会发生在当光线从光密介质(较高折射率的介质)进入到光疏介质(较低折射率的介质),入射角大于临界角时。因为没有折射(折射光线消失)而都是反射,故称之为全内反射。例如当光线从玻璃进入空气时会发生,但当光线从空气进入玻璃则不会。最常见的是沸腾的水中气泡显得十分明亮,就是因为发生了全内反射。
克普勒(Johannes Kepler,1571-1630)在公元1611年于他的著作Dioptrice中,已发表内部全反射(total internal reflection)的现象。
当光线射到两种媒质分界面上时,一部分光线改变了传播方向返回原来媒质中继续传播,这种现象称为光的反射,光的反射遵循反射定律。在自然界中,存在着漫反射、镜面反射和逆反射三种光的反射现象。
光的漫反射
漫反射是一种最常见的反射形式。漫反射发生在光线入射到任何粗糙表面上,比如路面、树叶、衣服和车辆上所引起的反射。
这些粗糙表面使入射光线发散到各个方向,只有很少一部分光线可以被反射回光源方向。所以漫反射材料只能给人眼提供很少的可视性。夜间行车时,如果没有其他光源的辅助,驾驶者观察道路上物体的主要途径,就是车灯照射所引起的这种漫反射中,能够返回到驾驶者眼中的少部分光线。图1是光的漫反射原理示意图。
光的镜面反射
镜面反射是在光线入射到一个非常光滑或有光泽的表面上时发生的。光线在物体表面反射的角度和入射的角度,度数相同但方向相反。如果物体的表面和光源成精确的直角,那么反射光线会完整地反射回光源方向。这种镜面反射现象可能会在某些漫反射物体上发生,比如被雨水或冰覆盖的路面。
对驾驶员来说,远距离的路灯和对面驶来的汽车前照灯形成的光线,其在被雨水或冰覆盖的路面上形成的不是漫反射,而是镜面反射,光线会射到驾驶员的眼睛里。图2是光的镜面反射原理示意图。
光的逆反射
在有光线的条件下能否看到物体,取决于物体发射的光线和环境发射的光线的颜色对比度与光的总量对比度。光的发射是依靠炽热(燃烧)或发光来完成,灯泡和萤火虫就是两个例子,物体发射出光线让物体具备可视性。在上面提到的两个例子中,发射光线是物体自身的光源,并且需要消耗一定的能量。
物体反射是物体自身并不发射任何光线,而是借助其他光源的光线。光线入射到一个物体上并在该物体上反射出去,也是一种光的来源,属于被动光源,英文叫passive light source。
一个物体的反射性能,或者说该物体有多反光,取决于入射光线的强度和该物体的物质组成。图3是光的逆反射原理示意图。
逆反射是指反射光线从靠近入射光线的反方向,向光源返回的反射。当入射光线在较大范围内变化时,仍能保持这一特性。
逆反射也被称为反光、回射、定向反射或反向反射,概念最初来自英文,原文是Retro-reflection,也可以写成Retroreflection。这个词由两部分组成,Retro的意思是向后的,Reflect 的意思是反射。Retro-reflection在这里是特指光线照射到一表面后反射回到光源方向的现象。
逆反射技术
逆反射技术是一门跨学科的综合性实用技术,主要包括逆反射原理及其术语定义等基础研究内容和材料科学及其应用技术等应用基础研究内容。其建立和使用,是围绕着光控制技术展开的,目的是通过特种手段改变光源照射后的光路径,使其反射到需要照射的地方。涉及到的主要技术学科,包括了高等数学、光学、材料学、气象学、人体工程学以及应用科学等领域,交通工程及交通安全是其最主要的应用领域之一。
逆反射在被照射的物体表面反射一部分入射光线回光源方向时发生。一般来说,逆反射技术使用非常微小的球体或立方角体元素(棱镜)去完成光线折返的功能。球面反射的工作方式是:一个入射的光线从玻璃珠前面进入,在玻璃珠内被折射后穿透玻璃珠在后面离开,再被玻璃珠后面的镜面反射回玻璃珠,光线从玻璃珠后面再次穿透后从前面出来,返回光源的方向。而立方角体不同于球体的是它的形状和对光线的反射线路,立方角体是具有逆反射性能的透镜元素,每个元素有三个相互垂直的反射表面,一个入射光线会在这三个反射表面上分别镜面反射一次以后返回到和入射光平行的方向。它的工作原理很象在房间的墙角上扔篮球后被反弹回来。图4和图5是球面和棱镜两种逆反射的原理示意图。
|
|
利用上述光反射原理,通过人工技术的合成,就形成了可以实现光线逆反射效果的新型物质--逆反射材料。将逆反射材料应用于道路交通安全或相关领域,如制成反光交通标志标线等交通安全设施、反光衣物、反光车牌等,就形成了逆反射的应用技术。
逆反射材料
具有逆反射性能的材料统称为逆反射材料。通过使用逆反射材料,可让机动车驾驶员通过机动车的前车灯光来发现和识别远处带有逆反射材料(反光材料)的人和物。
逆反射材料的发展要追溯到上世纪二十年代。善于发现新事物的人们,发现在晚上用灯光照射猫的眼睛时,猫的眼睛会发射出很强的光线,可以很清楚的看清猫的眼睛。受到猫眼的启示,人们开始研究反光科学,以利用它反射汽车的灯光,解决交通标志夜间的视读问题,如图6、7、8。
|
|
|
逆反射材料是在暴露的表面或接近表面有一层薄的、连续的微小逆反射元素的反射层,例如反光膜、反光片、道路交通标线等。在交通行业里,逆反射材料也称反光材料或回归反射材料,其称呼最初来自Retroreflective materials的英文翻译。
逆反射材料之所以能够反光,主要在于其中含有高折射率玻璃珠或者微棱镜结构,实现了光的球面反射或棱镜反射。这种高折射玻璃珠或者微棱镜,可将发射过来的光线反射回光源处,从而给驾驶员提供清晰的可见度。
值得关注的是,逆反射材料的反光层不是一种天然物质,而是人类创造出的一种新型物质。第一个根据猫眼原理生产出来的逆反射材料是玻璃球,其结构和大小几乎完全和猫眼一样,就是一个透明的浑圆的球体,再加上一层具有光滑表面的金属反射层。因为玻璃和金属的材质不同,需要制成的形状也不同,所以一般都是分别制作,然后再组装在一起的。当做成特定的标志牌时,需要预先制定相应的带凹槽的模板。比如图9、10中的"STOP"标志牌,就是先在金属板上制作"STOP"的字符的凹槽,然后在凹槽中粘贴金属层,再在金属层上排列玻璃球,最后把凹槽的边缘封起来,就制作成了一块完整的标志牌。这种标志牌其实是一种半反射的标志牌,除了镶有金属层和玻璃球的凹槽部分,标志牌的其余部分是不反光的。这样的标志牌在晚上时因为字符的背景都不反光,反而衬托出字符的高亮度。
图9中是在美国加利福尼亚州至今仍然在使用的"古老"的交通标志牌,该标志牌的逆反射材料为玻璃珠结构。照片9为白天视觉效果,照片右边为夜间视觉效果。在车速不高和没有其他光源干扰的时代,这样的发明,解决了不少夜间视认的困难。需要注意的是,这种反光标志的依然存在和使用,并不意味着反光标志的技术到此就够用了,而是见证着逆反射技术的起源,也体现了发展的持续需求。
玻璃球反光技术和在标志牌上涂覆油漆相比,是一个划时代的进步。从这个技术开始,标志牌开始逐步实现了夜间的可视认效果,为汽车的应用和时代的进步,提供了不断完善的视认保证。
洪深《电影戏剧表演术》第一章:全身的动作有相互的关系,不是可以分成部位,各自独立的。
巴金《友谊的海洋》:虽然我们交谈的时间有限,可是我们还是增进了相互的了解。
杨沫《碧海青天寄友情》:接触多了,相互的了解深了,钦敬的友情也就油然而生。