一种异重流浓度的图像处理分析方法

    公开(公告)号:CN109323843A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201810952914.6

    申请日:2018-08-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种异重流浓度的图像处理分析方法,包括以下步骤:步骤1配制10组等浓度差的含染料盐水并用相机拍摄记录,利用MATLAB获取拍摄图像实验校准值;步骤2根据步骤1得到的10组实验校准值对水槽各个像素点的浓度值与灰度值进行校准曲线拟合;步骤3根据步骤2得出的实验校准曲线得出实验各个时刻的浓度分布图。步骤4根据步骤3得到的浓度分布结果根据质量守恒进行校正。本发明具有操作简单、可行性强、成本低廉等显著优点;本发明有效解决了光线以及背景环境对异重流浓度分布计算的误差影响,增强了各组实验在浓度分布方面的对比性,增加校正步骤提高结果精度,分析结果可靠;对于本发明的图像分析处理方法,适用范围广泛,持续入流式或开闸式异重流的平坡或斜坡运动皆可应用。

    线性分层水体环境中开闸式异重流分离深度的预测方法

    公开(公告)号:CN106017426A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610295495.4

    申请日:2016-05-06

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02A90/32 G01C13/002

    Abstract: 本发明涉及一种线性分层水体环境中开闸式异重流分离深度的预测方法,包括以下步骤:步骤1:获得目标研究区域的有关地形数据和水体密度数据;步骤2:确定各参数,包括环境水体浮力频率、异重流入流处环境水体的相对层结度、异重流的入流速度和异重流入流的单宽流量;步骤3:将步骤1和步骤2中所得数据代入线性分层水体环境中开闸式异重流分离深度的预测模型:,计算得到线性分层水体环境中开闸式异重流分离深度Hs的预测值。本发明所提出的线性分层水体环境中开闸式异重流分离深度的预测方法,形式简单,准确有效,可快速判断异重流的侵入深度。

    分层水体中开闸式异重流减速阶段运动速度的预测方法

    公开(公告)号:CN105956402A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610300767.5

    申请日:2016-05-09

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G06F19/00 G06F2219/10

    Abstract: 本发明涉及一种线性分层水体环境中开闸式异重流分减速阶段运动速度的预测方法,包括以下步骤:步骤1测定环境地形数据和异重流自身参数;步骤3拟合几何结构参数;步骤3根据步骤1中测定的环境地形数据和异重流自身参数,确定本发明所需系数值;步骤4线性分层水体环境中开闸式异重流减速阶段运动速度预测模型:,其中f为异重流头部所占初始异重流的体积,I、J、G和M均为变量,其计算式分别为:变量;变量;变量;变量;将步骤1~3所得参数值带入上述预测模型即可计算得到线性分层水体环境中开闸式异重流分减速阶段的运动速度Uf0,方法简便且有效,准确度及可靠性高。

    一种基于双目视觉的越浪量测量方法

    公开(公告)号:CN116929709B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202310922333.9

    申请日:2023-07-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于双目视觉的越浪量测量方法。本发明首先通过光学畸变校正消除镜头畸变,随后进行摄像机标定,通过在观测区域内布设地面控制点分别建立两台摄像机的二维图像坐标和实际三维空间坐标之间的线性转换关系,再根据图像匹配技术将同一个三维目标点在两台摄像机拍摄的图像中的像点进行匹配,最后进行三维信息重建,结合后期数字图像处理技术与大尺度粒子图像测速技术反演测点间距、波面高度及表面流速等参数,最后使用流速‑面积法计算越浪量。本发明以较低成本即可实现近岸漫堤越浪过程的非接触式连续观测,获取漫堤过程、越浪量等实测数据,可作为风暴潮漫堤等数值模型检验和验证的重要参考资料。

    一种基于速度场的多尺度河口涡旋识别方法

    公开(公告)号:CN118015452A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410068481.3

    申请日:2024-01-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于速度场的多尺度河口涡旋识别方法。本发明首先利用MATLAB读取含有二维坐标与速度分量的数据集,并计算其网格点的局部归一化角动量,根据符合条件的局部归一化角动量的特征值确定涡旋中心的坐标;在涡旋中心的坐标周围10倍第一斜压罗斯贝半径范围内计算沿轮廓速度绝对值的流线,根据局部归一化角动量的特征值显示的涡旋属性及其设定范围内流线的几何特征,应用对应尺度的河口涡旋边界识别方法,得到不同类型河口涡旋的最佳边界流线,最终实现多尺度河口涡旋识别。本发明充分考虑其不同尺度涡旋的几何特性进行多重判定,进而用不同的边界识别方法确定涡旋边界,提高了河口涡旋识别的效率与准度。

    一种双目摄像机标定方法
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117036506B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311077325.5

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种双目摄像机标定方法。该方法包括:将左右两台摄像机的观测区域从水面等无法获取充足地面控制点的区域旋转至便于获取大量精确的地面控制点的区域,分别记录其旋转标定角;对两台摄像机进行光学畸变校正;布设地面控制点,基于共线方程分别求解出两台摄像机的外方位元素;将计算出的方位角减去旋转标定角的值,分别获得两台摄像机标定后的旋转矩阵;将标定后的共线方程线性化为直接线性变换方程,获得两台摄像机的直接线性变换系数;最后基于图像匹配技术和内部插值算法,即可获得图像中任一点处的三维空间坐标。本发明很好解决了水面控制点难以布设的问题,有利于对近岸区域的海浪参数和水深地形等实现更高精度的测量。

    锥形液液轴向离心分离器及分离监控装置

    公开(公告)号:CN114682397B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202210309063.X

    申请日:2022-03-28

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种锥形液液轴向离心分离器及分离监控装置。离心分离器包括生成分离器和强化分离器;待分离的液体从离心分离器底部进入,依次经过生成分离器、锥形收缩段、强化分离器后;重相液体从离心分离器顶部的重相出口HPO排出,轻相液体分别在分离器和强化分离器排出。离心分离监测装置包括重相液体存储箱和轻相液体存储箱,沉降池A和沉降池B,压力传感器以及设备监测器。本发明在两个分离阶段采用对应的分离器,可在较宽的进口流量和含油率范围内保持较高的分离性能;同时多出口的设计保证了高分离效率和低分流比。

    一种基于图像的近岸水深反演方法

    公开(公告)号:CN117095048A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311041830.4

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像的近岸水深反演方法。首先在海岸带区域内选取合适的位置架设视频观测系统,使用一台高清摄像机拍摄近岸海域。随后标定摄像机,消除镜头光学畸变并建立二维图像坐标和三维空间坐标之间的转换关系。使用标定后的摄像机采集图像并进行传输。再进行图像正向校正,使摄像机视角转换为垂直水面向下,并将水面近似为平面,从而获取各个海浪运动位置的二维平面坐标。基于每帧图像所得各个海浪的运动位置,求解每个海浪的波速。最后根据浅水波情况下的水波色散方程求解每处的水深,并对结果进行插值,即能得到近岸海域水深分布情况。该发明不易受极端天气影响,有效降低了近岸水深测量的成本,提高了测量效率和结果的精度。

    一种基于双目视觉的越浪量测量方法

    公开(公告)号:CN116929709A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310922333.9

    申请日:2023-07-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于双目视觉的越浪量测量方法。本发明首先通过光学畸变校正消除镜头畸变,随后进行摄像机标定,通过在观测区域内布设地面控制点分别建立两台摄像机的二维图像坐标和实际三维空间坐标之间的线性转换关系,再根据图像匹配技术将同一个三维目标点在两台摄像机拍摄的图像中的像点进行匹配,最后进行三维信息重建,结合后期数字图像处理技术与大尺度粒子图像测速技术反演测点间距、波面高度及表面流速等参数,最后使用流速‑面积法计算越浪量。本发明以较低成本即可实现近岸漫堤越浪过程的非接触式连续观测,获取漫堤过程、越浪量等实测数据,可作为风暴潮漫堤等数值模型检验和验证的重要参考资料。

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