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公开(公告)号:CN116070550B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310209958.0
申请日:2023-03-07
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种改进的基于时间解析PIV的重构流场压力场方法,属于图像识别和处理领域。方法包括:由时间解析PIV获取的速度场信息出发,通过本征正交分解重构去除测量噪声,完成速度场无散修正;通过不可压流体NS方程获取全场压力梯度,进而构造泊松方程;根据流场湍流度设置边界条件,给定时间连续迭代初值,使用SOR算法按多路径循环迭代求解泊松方程求得流场空间压力;最后向固体表面积分,最终获得流、固全场压力信息。本发明通过引入降阶重构、改进泊松方程求解、向固体表面积分,改善了传统压力场重构受PIV速度测量噪声影响降低压力求解准确度、求解泊松方程耗时、缺乏固体表面压力信息的缺点。
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公开(公告)号:CN114463653B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210376642.6
申请日:2022-04-12
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高浓度微群泡形态识别及轨迹追踪测速方法,属于图像识别和处理领域。方法包括:微群泡图像采集;图像前处理;对微气泡图像中叠加的像素块进行分割;识别微气泡图像,获取每个气泡的形态信息;获取的每一个微气泡的等效直径,统计尺寸分布信息;对相邻两个时刻的微气泡图像进行互相关计算,获取微气泡的速度场信息和运动轨迹。本发明适用于较高浓度的微气泡群的形态识别和互相关计算,可以对较高浓度的微气泡群进行形态识别,获取气泡的粒径及分布信息,提取微泡群的速度场。
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公开(公告)号:CN114463653A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210376642.6
申请日:2022-04-12
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高浓度微群泡形态识别及轨迹追踪测速方法,属于图像识别和处理领域。方法包括:微群泡图像采集;图像前处理;对微气泡图像中叠加的像素块进行分割;识别微气泡图像,获取每个气泡的形态信息;获取的每一个微气泡的等效直径,统计尺寸分布信息;对相邻两个时刻的微气泡图像进行互相关计算,获取微气泡的速度场信息和运动轨迹。本发明适用于较高浓度的微气泡群的形态识别和互相关计算,可以对较高浓度的微气泡群进行形态识别,获取气泡的粒径及分布信息,提取微泡群的速度场。
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公开(公告)号:CN115541006A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211507962.7
申请日:2022-11-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于平面PIV的预测指定声源远场流致噪声的方法,属于粒子图像测速领域。本发明由二维PIV获取的速度场信息出发,通过欧拉法构建并求解泊松方程获取流场压力;基于所求解的高响应压力信息,通过Curle声比拟方法,求得远场声压;再进行展向二维PIV测量,获得展向速度信息,经过展向相关性修正,获得远场噪声信息。本发明通过使用简单的二维PIV测量即可得到指定声源考虑三维效应的流致噪声信息。
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公开(公告)号:CN116070550A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310209958.0
申请日:2023-03-07
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种改进的基于时间解析PIV的重构流场压力场方法,属于图像识别和处理领域。方法包括:由时间解析PIV获取的速度场信息出发,通过本征正交分解重构去除测量噪声,完成速度场无散修正;通过不可压流体NS方程获取全场压力梯度,进而构造泊松方程;根据流场湍流度设置边界条件,给定时间连续迭代初值,使用SOR算法按多路径循环迭代求解泊松方程求得流场空间压力;最后向固体表面积分,最终获得流、固全场压力信息。本发明通过引入降阶重构、改进泊松方程求解、向固体表面积分,改善了传统压力场重构受PIV速度测量噪声影响降低压力求解准确度、求解泊松方程耗时、缺乏固体表面压力信息的缺点。
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公开(公告)号:CN115541006B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211507962.7
申请日:2022-11-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于平面PIV的预测指定声源远场流致噪声的方法,属于粒子图像测速领域。本发明由二维PIV获取的速度场信息出发,通过欧拉法构建并求解泊松方程获取流场压力;基于所求解的高响应压力信息,通过Curle声比拟方法,求得远场声压;再进行展向二维PIV测量,获得展向速度信息,经过展向相关性修正,获得远场噪声信息。本发明通过使用简单的二维PIV测量即可得到指定声源考虑三维效应的流致噪声信息。
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