1.一种用于研究泡体滑移的实验装置,其特征在于,包括:流体通道,所述流体通道包括可视化通道,所述流体通道的倾斜度能够调节,所述流体通道用于供流体流动;
泡体发生装置,所述泡体发生装置与所述流体通道连通、用于在连通处靠所述流体通道的内壁的一侧产生大小不同的泡体;
流体发生装置,所述流体发生装置与所述流体通道的一端连通、用于给所述流体通道提供流体;
流速调节测量装置,所述流速调节测量装置用于调节并测量所述流体的流速;
泡体成像装置,所述泡体成像装置用于拍摄所述泡体以形成泡体图像;
处理器,所述处理器连接于所述泡体成像装置,用于获取所述泡体图像并根据所述泡体图像生成所述泡体的角度及等效直径,所述角度是指所述泡体的表面在与所述内壁接触点处的切线与所述内壁之间的夹角,所述等效直径是指与所述泡体图像对应的完整泡体的面积相等的圆的直径;
所述泡体成像装置包括图像识别模块,所述图像识别模块用于根据多张连续拍摄的照片识别出泡体滑移时的照片作为所述泡体图像;
所述处理器还用于根据具有规律的图像的一部分生成完整图像;
其中,所述根据所述泡体图像生成所述泡体的角度及等效直径,包括:获取所述泡体图像并识别所述泡体图像的像素;
根据所述泡体图像的像素排列及分布情况生成所述泡体的第一虚拟轮廓;所述第一虚拟轮廓为所述泡体实际存在的轮廓,位于所述流体通道的内壁一侧;
根据所述第一虚拟轮廓生成所述泡体的角度α;
根据所述第一虚拟轮廓生成所述泡体对应的完整泡体的第二虚拟轮廓;
根据所述第二虚拟轮廓生成所述完整泡体的面积S;
根据所述面积S计算出等效直径D。
2.根据权利要求1所述的用于研究泡体滑移的实验装置,其特征在于,所述用于研究泡体滑移的实验装置还包括自动控制器,所述自动控制器与所述泡体发生装置连接、用于自动控制所述泡体发生装置的运行;
和/或,所述自动控制器与所述流体发生装置连接、用于自动控制所述流体发生装置的运行;
和/或,所述自动控制器与所述流速调节测量装置连接、用于自动控制所述流速调节测量装置的运行;
和/或,所述自动控制器与所述泡体成像装置连接、用于自动控制所述泡体成像装置的运行。
3.根据权利要求1所述的用于研究泡体滑移的实验装置,其特征在于,所述用于研究泡体滑移的实验装置还包括第一伸缩装置及第二伸缩装置,在进行实验时,所述第一伸缩装置及所述第二伸缩装置分别连接于所述流体通道的沿轴向的不同位置。
4.根据权利要求3所述的用于研究泡体滑移的实验装置,其特征在于,所述第一伸缩装置和/或所述第二伸缩装置沿伸缩方向设置有刻度。
5.根据权利要求1所述的用于研究泡体滑移的实验装置,其特征在于,所述泡体发生装置包括泡体发生通道、压力调节件及流量计,所述压力调节件及所述流量计通过所述泡体发生通道连通。
6.根据权利要求1所述的用于研究泡体滑移的实验装置,其特征在于,所述泡体成像装置包括相机。
7.根据权利要求6所述的用于研究泡体滑移的实验装置,其特征在于,所述泡体成像装置还包括背景板,所述背景板用于设置于所述流体通道的背离所述相机的一侧。
8.一种泡体参数测定方法,其特征在于,所述泡体参数测定方法使用权利要求1‑7任一项所述的用于研究泡体滑移的实验装置进行测定,所述泡体参数测定方法包括:获取所述泡体图像;
根据所述泡体图像生成所述泡体的角度及等效直径;所述角度是指所述泡体的表面在与所述内壁接触点处的切线与所述内壁之间的夹角,所述等效直径是指与所述泡体图像对应的完整泡体的面积相等的圆的直径;
其中,所述根据所述泡体图像生成所述泡体的角度及等效直径,包括:获取所述泡体图像并识别所述泡体图像的像素;
根据所述泡体图像的像素排列及分布情况生成所述泡体的第一虚拟轮廓;
根据所述第一虚拟轮廓生成所述泡体的角度α;
根据所述第一虚拟轮廓生成所述泡体对应的完整泡体的第二虚拟轮廓;
根据所述第二虚拟轮廓生成所述完整泡体的面积S;
根据所述面积S计算出等效直径D。
9.根据权利要求8所述的泡体参数测定方法,其特征在于,所述处理器根据所述第一虚拟轮廓生成所述泡体对应的完整泡体的第二虚拟轮廓包括:在所述泡体图像的基础上建立坐标系;
获取所述第一虚拟轮廓上的多个第一轮廓点;
根据多个所述第一轮廓点建立所述完整泡体的数学模型;
根据所述数学模型生成多个第二轮廓点;
根据多个所述第二轮廓点生成所述第二虚拟轮廓。