x射线microtomography实验室吕勒奥理工大学(LTU),瑞典股一些有趣的见解的三维定量分析雪压实。只有几分钟后获得的示例展示了新雪雪降雪。雪晶的宽度约0.85毫米,宽度(直径)的中心隧道范围从60微米(入口处)到220微米对面。
最初,样品床测量5毫米高度和直径6毫米。4微米的空间分辨率是用于执行扫描,和一个岁CT5000TEC负荷阶段500 N负荷细胞进行原位加载。在-15°C的恒温,四个XMT n-10n-18n-25n沿着负载循环扫描得到0。软件蜻蜓Pro (ORS)被用来获得显微组织的定量分析(晶体形状、孔隙度等)从3 d图像分析,最后分析了压实的雪床数字量相关性从LaVision("的使用软件。
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使用岁阶段的一个主要优点是灵活地使用各种基于材料和应用程序负载细胞。简单易用的软件界面支持蔡司的侦察和扫描软件,用于控制蔡司Xradia。
最近的一项研究,我们非常自豪的是三维定量原位成像微尺度雪晶以及他们如何应对压实。这项研究很具有挑战性,并且需要大量的精心规划,但是把我们很好。这是收到了很多积极的反馈来自科学界以及媒体。事实上,第一个从这项研究结果在国家电视台播出(瑞典)只有几小时后执行扫描。这些测量很难实现没有岁CT5000TEC阶段,因为他们需要精确控制的机械载荷和温度(冻结能力)在同一时间。
弗雷德里克•Forsberg副高级讲师,吕勒奥理工大学
三维可视化的雪晶体在床上新鲜的雪(a)。定量分析的雪压在床上加载时10 N (b)。
结论:三维定量分析的雪压实
数字量相关性和x射线microtomography使LTU人员执行定量的原位研究雪压实。此外,这些工具让他们研究压实过程在不同空间尺度上,粒间的相互作用和全球现象。
x射线microtomography和使用荷载阶段的温度控制,例如,5000岁以上CT tec,使雪压实的研究行为和雪晶微观结构的方式已经不可能直到现在。
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