Dans une publication récente, nous avons introduit l'utilisation de particules fabriqués à partir de multiples bras minces pour mesurer le mouvement des particules de rotation dans la turbulence 1. Ces particules peuvent être fabriquées en utilisant des imprimantes 3D, et il est possible de mesurer avec précision leur position, l'orientation, et la vitesse de rotation à l'aide de plusieurs caméras. L' utilisation d' outils de la théorie du corps mince, il peut être démontré que ces particules ont des ellipsoïdes efficaces 2 correspondant, et les mouvements de ces particules de rotation sont identiques à celles de leurs ellipsoïdes efficaces respectives. Les particules avec bras symétriques de longueur égale tournent comme des sphères. Une telle particule est un vérin, qui a trois branches mutuellement perpendiculaires attachés à son centre. Ajuster les longueurs relatives des bras d'un vérin peut former une particule équivalente à une ellipsoïde à trois axes. Si la longueur d'un bras est fixé égal à zéro, ce qui crée une croix, dont l'ellipsoïde équivalent est un disque. Les particules en mincesles bras prennent une petite fraction du volume solide de leurs homologues solides ellipsoïdales. En conséquence, ils sédimentent plus lentement, ce qui les rend plus facile à match de densité. Ceci permet l'étude des particules beaucoup plus grandes que ce qui est idéal avec des particules ellipsoïdales solides. En outre, l'imagerie peut être effectuée à des concentrations de particules beaucoup plus élevées, car les particules bloquent une plus petite fraction de la lumière provenant d'autres particules.
Dans cet article, les méthodes de fabrication et le suivi des particules de 3D-imprimés sont documentés. Outils pour suivre le mouvement de translation des particules sphériques à partir de positions de particules vus par plusieurs caméras ont été développés par plusieurs groupes 3,4. Parsa et al. 5 a étendu cette approche pour suivre des tiges en utilisant la position et l' orientation des tiges vues par plusieurs caméras. Ici, nous présentons des procédés de fabrication des particules d'une grande variété de formes et de reconstruire leurs orientations 3D. Cette offre ee possibilité d'étendre le suivi 3D de particules de formes complexes à un large éventail de nouvelles applications.
Cette technique a un grand potentiel de développement en raison de la large gamme de formes de particules qui peut être conçu. Beaucoup de ces formes ont des applications directes dans les flux environnementaux, où le plancton, les graines et les cristaux de glace viennent dans une vaste gamme de formes. Les connexions entre les rotations de particules et des propriétés à petite échelle fondamentaux des écoulements turbulents 6 suggèrent que l' étude des rotations de ces particules offre de nouvelles façons de regarder le processus en cascade turbulent.