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公开(公告)号:CN112722248A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110197063.0
申请日:2021-02-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种机翼无气源振荡射流流动控制装置,包括:进气口,设于机翼前端下表面,其中机翼上设有襟翼;第一振荡射流器阵列,设于机翼内前端,且输出端连通至机翼上表面,输入端通过第一进气通道连接至进气口;第二振荡射流器阵列,设于机翼内后端,且输出端连通至机翼上表面,输入端通过第二进气通道连接至进气口;第一振荡射流器阵列均由多个振荡射流器组成,振荡射流器包括依次连通的气流入口、振荡器入口喉部、渐扩式的振荡器主通道、振荡器出口喉部和气流出口,以及两个分别位于振荡器主通道两侧反馈通道,反馈通道的输入端连通至振荡器出口喉部,输出端连通至振荡器入口喉部。与现有技术相比,本发明具有无需额外气源等优点。
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公开(公告)号:CN111271346A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010076643.X
申请日:2020-01-23
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种子母流体振荡器,包括:母板、子板、第一连接管和第二连接管,母板内部为流体振荡器,子板内部具有对称设置的流体通道,子板和母板的入口分别单独供应有压力的流体,母板的两个出口分别连到子板的两个控制端口,整个振荡器通过子板的出口与外界大环境相连。与现有技术相比,本发明具有出色的可缩放性和可集成性,可以产生从几赫兹到几万赫兹频率的射流,连续振荡时可以产生强烈的掺混效果;流体振荡器可以更加有效地控制流动,射流的振荡频率不依赖于体积流量的流量变化,而是单独可控的。
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公开(公告)号:CN106441628B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201610910564.8
申请日:2016-10-19
Applicant: 上海交通大学 , 河南普莱姆涂层科技有限公司
Abstract: 本发明涉及基于YAG:Dy荧光寿命测量的温度测量系统及其测试方法与应用,温度测量系统包括信号发射器、与信号发射器电连接的UV‑LED紫外光源、温度测量探针以及与温度测量探针配合使用的温度信号处理单元,该温度信号处理单元包括滤光镜、光电倍增管检测器、与光电倍增管检测器依次电连接的电阻箱及示波器,所述的温度测量探针的表面喷涂有YAG:Dy荧光层,并通过光纤分别与UV‑LED紫外光源、滤光镜相连;所述的温度测量系统用于测量航空发动机或地面燃气轮机处于工作状态下的温度。与现有技术相比,本发明具有测量温度高1080‑1700℃,温度精确高的特点,根据改变温度测量探针的形状适应不同环境下的温度测量,不影响温度场,温度精度高,适用范围广。
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公开(公告)号:CN119064626A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310641036.7
申请日:2023-05-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01P3/38
Abstract: 本发明涉及一种基于多平面标定和视线约束的粒子轨迹测速方法,包括以下步骤:进行多平面标定,获得相机标定函数关系;计算每一个相机拍摄图像的图像像素坐标对应的三维空间视线;获取粒子图像,计算粒子图像中粒子像素坐标对应的三维空间视线,并行对每个粒子进行粒子匹配和三角重构,获得粒子的初步三维空间位置;并行将每个粒子的初步三维空间位置进行最近邻匹配,并进行视线插值和和视线抖动,生成粒子的精确三维空间位置;基于各粒子的精确三维空间位置构建四维粒子轨迹;计算粒子的速度矢量和加速度矢量,通过插值获得三维流场。与现有技术相比,本发明能够对折射界面进行补偿,提高测量精度,并基于并行处理提升4D PTV技术的计算效率。
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公开(公告)号:CN118115356A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410208617.6
申请日:2024-02-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06T3/14 , G06T7/33 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及一种基于深度学习的压敏漆图像配准方法、设备、存储介质,方法包括如下步骤:获取图像数据集,并对预先构建好的深度残差网络模型进行预训练;获取PSP图像训练集,并对预训练好的深度残差网络模型进行微调;获取待配准的两张压敏漆图像,利用微调后的深度残差网络模型实现配准,其中,所述深度残差网络模型的输出为多个角点的偏移值。本发明基于残差深度网络并采用预训练‑微调技术能够有效提取PSP图像特征,实现高精度的配准精度。本发明在使用过程中无需根据图像特点调整参数,具有高鲁棒性。本发明针对PSP图像特点进行微调训练,对无明显特征,噪声水平大的PSP图像具有良好适配性。
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公开(公告)号:CN117759339A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211147641.0
申请日:2022-09-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种防颗粒沉积的振荡气膜冷却孔,包括入口段、振荡腔和出口段;所述振荡腔通过其内对称设置的弧形结构体将腔体分为中心流道和两条旁路,通过两条旁路中的气流与中心流道中的主流对冲以呈现振荡腔内周期性气流振荡;弧形结构体沿中心流道方向的两个端部在侧向截面分别形成第一级喉部和第二级喉部;第一级喉部和第二级喉部之间形成第一级气室;第二级喉部至出口段前形成第二级气室。与现有技术相比,本发明通过周期性吹扫解决了涡轮叶片来流颗粒沉积在叶片表面以及气膜孔内的问题,有效的延长了叶片的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113371178B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110787507.6
申请日:2021-07-13
Applicant: 上海交通大学 , 中国航空发动机研究院
IPC: F02K1/28
Abstract: 本发明涉及一种基于振荡射流的法向流推力矢量喷管控制结构及飞行器,其中控制结构包括控制器,依次连接的气流干管、开关阀、第一气流支管、第二气流支管和多个扫掠型振荡射流激励器,扫掠型振荡射流激励器的数量为偶数,均分为第一激励器组和第二激励器组,第一激励器组和第二激励器组分别布置在喷管出口的两侧,喷管出口侧沿主流方向渐扩,扫掠型振荡射流激励器的轴线与所在处喷管侧壁的法向夹角小于45度。与现有技术相比,本发明采用了流动控制的策略,结构简单,可靠性高,适应性强,无需利用复杂的机械结构改变喷管外形,降低了飞行器的重量;不会因为喷管外形的改变增加飞行器的阻力;同时可以显著提高飞行器的隐身性能。
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公开(公告)号:CN115728510A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202110995099.3
申请日:2021-08-27
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于数字光处理技术的流动参数测量方法及系统,方法包括:先后发射三种原色的单色光,每种单色光的持续时长相同;所述的单色光入射到DMD芯片上,经过DMD芯片调节后生成片光;所述的片光照射在流场测量区域上,并照亮示踪粒子,利用拍摄方向垂直于片光的彩色CCD相机进行长时间曝光,获得一张包含三种原色的彩色粒子图像;对彩色粒子图像进行解耦,获得三张单色粒子图像,根据三张单色粒子图像计算流场测量区域的三维速度场及三维加速度场。与现有技术相比,本发明具有检测效率高、成本低、测量精度高等优点。
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公开(公告)号:CN115728506A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202111003166.5
申请日:2021-08-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于DMD的分子标记测速系统,包括MTV标记网格生成模块以及均与所述MTV标记网格生成模块连接的相机模块和计算机,所述MTV标记网格生成模块包括两组对称设置、并将调制光束正交于测量流体区域的DLP单元,各所述DLP单元分别连接一UV LED光源,所述DLP单元包括DMD芯片,该DMD芯片在计算机的控制下将所述UV LED光源转化为强度稳定、空间均匀分布并具有时间稳定性的调制光束,在所述测量流体区域中形成标记网格,对示踪剂进行激发,基于相机模块采集的两次拍摄图像实现速度场构建。与现有技术相比,本发明能够大幅度提高分子标记测速标记网格的网格厚度和光强稳定,从而提高精度;较少传统分子标记测速技术中光学元件的使用数量,降低测量成本。
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公开(公告)号:CN115465445A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211185451.8
申请日:2022-09-27
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于无反馈振荡射流的无舵面翼型升力装置,包括环量控制翼型以及设置在环量控制翼型主体内部的无反馈管道的流体振荡器和外部的康达表面,所述环量控制翼型主体内部还设有射流通道、隔板和集气室;所述集气室包括进气端和出气端,所述集气室的孔径由进气端到出气端逐渐递增,所述射流通道的一端连通有外部气源,另一端连通集气室的进气端,所述集气室的出气端连通流体振荡器的整流端,所述隔板固定在射流通道和集气室的腔体内。与现有技术相比,本发明具有翼展方向射流均匀稳定且增升效果更好等优点。
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