一种基于薄层面光源与压敏漆的全场压力测试系统

    公开(公告)号:CN107560769A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710730996.5

    申请日:2017-08-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于薄层面光源与压敏漆的全场压力测试系统,包括依次安置在被测模型(8)上的薄层面光源(1)、第一滤镜(3)和压敏漆层(2),所述的薄层面光源(1)与信号发生器(7)连接,并由其激发产生周期性的脉冲光,所述的压敏漆层(2)上方还设有接受压敏漆层(2)发生的信号光的相机,在相机的曝光口与压敏漆层(2)之间还设有第二滤镜(4),所述相机还分别连接计算机(6)和所述信号发生器(7)。与现有技术相比,本发明具有模型表面适应性强,占用观察窗面积小,激发光场均匀等优点。

    一种面向压敏涂料测量的多表面反射误差校正方法和设备

    公开(公告)号:CN119540500A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411632622.6

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种面向压敏涂料测量的多表面反射误差校正方法和设备,引入可微光线追踪技术对“压敏涂料发光至相机成像”的过程进行仿真模拟,基于已知的压敏涂料反射率、图像分辨率、相机与模型摆放的相对位置等参数,通过反向传播算法精准解析模型表面压敏涂料的真实发光强度。最后,通过将压敏涂料的反射参数调整为零,直接生成相机成像视角下无反射影响的图像,从而在有效消除多表面反射干扰的同时,维持图像像素点与模型表面的对应关系不变,避免了额外的图像配准步骤。与现有技术相比,本发明具有测量精度高、应用场景广泛,成本低等优点。

    一种对来流角度不敏感的总温磷光测量方法和系统

    公开(公告)号:CN119164512A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411299062.7

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种对来流角度不敏感的总温磷光测量方法和系统,方法包括:生成激发光信号并照射在待测流体通路上设置的带有温敏磷光材料层的传感片;获取所述温敏磷光材料层激发后的图像数据;基于所述图像数据,利用预设的磷光寿命与温度之间的关系,得到所述传感片的温度分布信息;从所述温度分布信息中选取最高的温度作为测量的总温。与现有技术相比,本发明通过提取温度最大值的方式获取总温,并通过采用优化的进气孔和出气孔设计进一步降低对来流角的敏感度,另外通过采用磷光寿命的温度测量方法以降低环境影响。

    压敏涂料动态响应二维分布的原位标定方法及系统

    公开(公告)号:CN118603410A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410669688.6

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种压敏涂料动态响应二维分布的原位标定方法及系统,包括:在矩形腔体内产生声学共振,预先标定获得腔体底部的声压场动态分布;将表面涂覆有压敏涂料且设有校准压力传感器的待测模型置于腔体底部,产生声学共振,同步记录压敏涂料区域的荧光强度动态分布,与校准压力传感器测得的动态压力信号;将荧光强度动态分布转化为脉动压力分布;以动态压力信号为基准,校正预标定声压场动态分布;对比分析脉动压力分布与校正后的预标定声压场动态分布,得到压敏涂料动态响应的二维分布。与现有技术相比,本发明克服了样品标定方法中样品与实际测试模型动态响应特性的差异问题以及单点原位标定方法中压敏涂料动态响应特性的空间差异性问题。

    一种基于磷光寿命的复杂曲面三维温度场测量方法

    公开(公告)号:CN118464228A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410211792.0

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明提供一种基于磷光寿命的复杂曲面三维温度场测量方法,包括以下步骤:在待测曲面喷涂磷光材料与粘结剂的混合物制备磷光散斑;使用两台高速相机记录由脉冲光激发的磷光散斑信号;根据两台高速相机拍摄的磷光散斑图像确定待测曲面的三维点云,并根据两台高速相机记录的磷光散斑信号确定待测曲面上磷光散斑的二维温度场;根据所述三维点云和磷光散斑的二维温度场确定待测曲面的三维温度场;本发明具有以下有益效果:本发明基于磷光寿命法对复杂曲面的三维温度场进行测量,避免了测量环境及测量物体表面灰体辐射发射系数的影响以及测量视角的影响,从而可以实现复杂曲面温度场的三维动态测量。

    一种基于自编码器的流体实验测量参数场数据降噪方法

    公开(公告)号:CN117591801A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311364492.8

    申请日:2023-10-20

    Inventor: 谷丰 彭迪 刘应征

    Abstract: 本发明涉及一种基于自编码器的流体实验测量参数场数据降噪方法,包括如下步骤:获取待降噪的流体实验测量参数场数据,利用自编码器网络,以所述待降噪的流体实验测量参数场数据作为所述自编码器网络的输入,以最小化所述待降噪的流体实验测量参数场数据与所述自编码器网络的输出间的差值为目标,对所述自编码器网络进行训练;将所述待降噪的流体实验测量参数场数据输入训练好的自编码器网络中,得到降噪后的流体实验测量参数场数据。与现有技术相比,本发明实现了针对流体实验测量参数场数据噪声量级高、特征不明显和样本小的特点进行降噪处理。

    射流冷却控制装置
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115589706A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211269049.8

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种射流冷却控制装置,通过母板振荡器与子板振荡器的配合,在没有任何机械运动装置的情况下,可以产生不同频率和振幅的振荡射流。从而可以根据不同冷却场合,产生合适的振荡控制效果,可以显著扩宽射流覆盖面积,强化传热传质。和传统定常射流相比,本发明的方案可以将冷却效率提升3倍以上。相较于定常射流,本发明的方案中母板振荡器与子板振荡器的配合所生的振荡射流可扩宽热射流覆盖面积,有效提高热射流的传热传质性能和温度扩散效果。

    无温度效应的快响应压力敏感涂料压力测量系统及其应用

    公开(公告)号:CN115307807A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210948563.8

    申请日:2022-08-09

    Inventor: 谷丰 彭迪 刘应征

    Abstract: 本发明涉及一种无温度效应的快响应压力敏感涂料压力测量系统及其应用,测量系统包括标定箱以及位于标定箱内的:风洞(1),用于提供测试用风压;模型(2),用于负载压力敏感涂料;激发光源(3),用于激发压力敏感涂料;高速相机(5),用于采集发光图像,激发光源(3)和高速相机(5)位于模型(2)的上方;高速相机(5)和模型(2)之间设有光学滤镜(6)。该系统应用于测试压力敏感涂料在流场中的压力分布,具体包括以下步骤:制备并喷涂压力敏感涂料;标定样品;进行压力敏感涂料的压力分布测试。与现有技术相比,本发明消除了温度引起的测量误差,使得压力敏感涂料的测量过程不需要进行复杂的温度效应修正处理。

    运动模型表面压力与三维形貌同步测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN114354036A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111632037.2

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种运动模型表面压力与三维形貌同步测量方法,包括以下步骤:在测试模型和标定样品的表面制备相同的压敏漆;采用两台相机对测试模型进行双目标定获得系统参数;发射测试模型,同步触发脉冲激光器和其中一台相机,发出脉冲激光束并激发压敏漆,拍摄第一图像,延迟触发另一台相机,拍摄第二图像;对两张图像进行图像匹配,逐像素计算三维坐标,逐像素计算两张图像的光强值之比;对样品进行压力敏感性标定,获取光强比‑压力标定曲线,逐像素计算测试模型的光强比对应的压力数值,获得模型表面每个像素点的三维坐标与压力数值。与现有技术相比,本发明能够非接触、高空间分辨率、高效率地实现高速运动模型表面压力与三维形貌同步测量。

    一种基于GPU加速的三维粒子场及速度场重建方法

    公开(公告)号:CN113744358A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111003737.5

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于GPU加速的三维粒子场及速度场重建方法,包括以下步骤:获取两组具有一定时间间隔的多相机图像数据,以及每个相机的权重矩阵查找曲线;采用GPU,基于所述多相机图像数据和权重矩阵查找曲线进行三维粒子场层析重建,获得重建的三维粒子场,在所述层析重建过程中,使用与体素数量等同的线程数量并行计算所有体素的光强重建;对所述重建的三维粒子场进行分块,提取每个数据块的两个诊断窗口数据,采用GPU并发进程进行三维互相关计算,获得所有窗口的平均速度,重建获得三维速度场。与现有技术相比,本发明具有有效减少计算时间开销、提升效率等优点。

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