应用于气泡的图像数据处理方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119540140A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411425450.5

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本申请实施例提供一种应用于气泡的图像数据处理方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取相机的待处理图像,确定相机对应的映射函数;其中,待处理图像中包括气泡,映射函数表征图像中对象的坐标位置与该对象的物理空间位置之间的关系;对相机的待处理图像进行轮廓获取处理,得到相机的待处理图像中的气泡的轮廓信息;根据各相机的待处理图像中的气泡的轮廓信息与各相机对应的映射函数,确定气泡的三维形态信息;其中,三维形态信息表征气泡的形态特征。该方法用以达到准确的获取气泡的三维形态的效果。

    基于势流理论的阵风预测方法和装置

    公开(公告)号:CN114818020B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202210296963.5

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本申请提供一种基于势流理论的阵风预测方法和装置。该方法包括:获取阵风机构尺寸参数和叶片振动方式;将叶片简化为二维翼型并在叶片的弦线上和尾迹区布置点涡以对振动的二维翼型的绕流流场进行模拟;基于势流理论计算出各点涡的涡强分布后,根据毕奥萨伐尔定理计算出各点涡在目标点处的诱导速度;采用镜像法确定风洞壁面对各点涡在目标点处诱导速度的影响参数;根据影响参数对各点涡在目标点处的诱导速度进行修正,根据各点涡在所述目标点处修正后的诱导速度,得到目标点的阵风速度。本申请的方法减少了阵风实验中布置阵风机构及调整叶片振动过程中工作量、降低成本。

    一种具有气流控制增升的运动机翼飞行器

    公开(公告)号:CN113479318B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202110751805.X

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本申请公开了一种具有气流控制增升的运动机翼飞行器,涉及主动流动控制技术领域。该飞行器包括机体和设置在所述机体上的运动机翼;所述运动机翼包括运动机翼本体,在所述运动机翼本体的前半部分设置有至少一个腔体,所述腔体通过连通口和所述运动机翼本体外侧连通,所述连通口设置在所述运动机翼本体的上表面,所述腔体内设置有气流驱动组件,所述气流驱动组件用于驱动所述腔体内产生气流流动,通过所述连通口将所述腔体内的气流导至外界以对所述运动机翼本体周围的旋涡发展产生扰动。本申请提供的具有气流控制增升的运动机翼飞行器可以实现对动态过程中运动机翼上表面前缘涡的主动流动控制,从而提高了运动机翼在动态失速过程中的气动性能。

    气泡形态处理方法、设备、介质及程序产品

    公开(公告)号:CN115601385A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202210379602.7

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本申请提供一种气泡形态处理方法、设备、介质及程序产品。该方法包括:获取待处理图像的灰度图,对灰度图进行二值化处理,得到待处理图像的二值化图像;确定二值化图像中的连通区域,根据各连通区域中像素点的数目对二值化图像进行过滤;识别过滤后的二值化图像中的初始气泡轮廓;对初始气泡轮廓进行多边形拟合,以生成目标气泡轮廓;根据目标气泡轮廓确定待处理图像中气泡的形态。本申请的方法,可以降低示踪粒子对气泡轮廓识别的干扰,避免非均匀光照造成的轮廓缺失,提高了气泡形态确定的准确性。

    一种体视粒子追踪测速方法

    公开(公告)号:CN114859072A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210510203.X

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种体视粒子追踪测速方法,属于非接触式流场测量领域,对不同视角中拍摄到的粒子采用弹着点粗匹配方法获得任意视角的图像中每个示踪粒子在同帧图像的弹着点区域,利用判断神经网络进行同帧匹配,以便直接还原粒子在物理空间中的坐标,后续对粒子进行跨帧匹配最终得到三维速度场。本发明通过神经网络作为载体,直接判断示踪粒子与弹着点区域中的像素点所代表的是否是同一个空间中的示踪粒子,实现多相机高粒子浓度的粒子同帧匹配,且相比于传统SPTV,本发明由于不需要进行平面内速度场插值,减少误差的引入,实现对复杂的三维速度场进行精确测量。

    钝体涡致振动的抑制装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN113309767A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110486480.7

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明实施例提供一种钝体涡致振动的抑制装置、系统及方法,该装置包括至少一个抑制部件;抑制部件为片状的柔性结构;其中,抑制部件固定在钝体的预设外表面区域上,且抑制部件与钝体之间的连接部沿钝体的轴向分布,以使抑制部件的片状所在的面在流体流过钝体时沿流体的流向展开;抑制部件与钝体的尾迹中的流体发生流固耦合作用,以使抑制部件产生变形,并改变钝体的受力特性。本发明实施例能够在流体流过钝体时改变钝体的受力特性,抑制钝体在流体中的涡致振动,进而避免涡致振动对钝体结构造成疲劳损坏。

    一种基于合成射流的抑制钝体绕流涡致振动的装置和方法

    公开(公告)号:CN109838428B

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201910267869.5

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于合成射流的抑制钝体绕流涡致振动的装置和方法,属于流动控制技术领域。本发明通过将两个合成射流对称布置在钝体绕流旋涡分离点附近实现。所述的合成射流装置由孔口、腔体和振动器构成,孔口连接钝体外部流场,腔体内部流质与钝体外部流质相同。所述腔体在钝体内部,通过孔口与外部相连,射流方向与孔口所在位置处圆柱切线方向呈一定角度。开启合成射流后能增强圆柱体上下分离点处对称作用,增强流动对称特性,原本反对称交替脱落的涡结构受到抑制,转变为对称脱落的涡结构。对称模式下,脱落的涡结构诱导的垂直于流向的非定常载荷彼此抵消,进而实现对涡致振动的抑制。

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