一种过冷大水滴的飞溅模拟试验装置及方法

    公开(公告)号:CN112345196A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202110028548.7

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种过冷大水滴的飞溅模拟试验装置及方法,其中,过冷大水滴的飞溅模拟试验装置包括结冰风洞试验段、大粒径水滴发生器、动态水膜发生装置,所述结冰风洞试验段垂直设置;所述大粒径水滴发生器位于所述结冰风洞试验段内,且所述大粒径水滴发生器沿所述结冰风洞试验段的轴线方向布置;所述动态水膜发生装置位于所述结冰风洞试验段内,且所述动态水膜发生装置与所述结冰风洞试验段的轴线成锐角,所述动态水膜发生装置生成的动态水膜面向所述结冰风洞试验段内的来流风。本发明能够真实地模拟实际的撞击情形。

    一种直升机风洞试验中圆形标记点识别匹配方法

    公开(公告)号:CN111325802A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010087043.3

    申请日:2020-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种直升机风洞试验中圆形标记点识别匹配方法,属于直升机风洞试验测量技术领域。包括以下步骤:基于两台高速CCD相机,构建双目成像系统;使用棋盘格标定板,对双目成像系统的内外参数进行标定;基于构建的双目成像系统,采集包含圆形标记点的直升机桨叶图像对;基于标定得到的双目成像系统内外参数,对采集的桨叶图像对进行校正,得到水平对齐的校正图像对;基于水平对齐约束,对校正图像对中的圆形标记点进行检测匹配。本发明所提供的方法通过对直升机桨叶图像对进行立体校正,将图像对中同一圆形标记点约束在了同一水平线上,可直接根据圆形标记点的图像纵坐标进行匹配,极大简化了圆形标记点识别匹配的复杂度,有效解决了圆形标记点的误匹配问题,可实现圆形标记点的准确匹配。

    结冰风洞冰形测量装置及方法

    公开(公告)号:CN118376178A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410807043.4

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本申请属于冰形测量技术领域,具体涉及一种结冰风洞冰形测量装置及方法。该结冰风洞冰形测量装置包括激光发生器和导光件,激光发生器朝向导光件设置,导光件能够将激光发生器发射的光线导向至待测积冰,以使激光发生器发射的光线能够在待测积冰的表面上形成反射光条,反射光条能够完全覆盖待测积冰的截面的外轮廓。采用本申请实施例的结构后所获取的待测积冰的冰形更接近待测积冰的实际冰形,从而可减小获取的待测积冰的冰形与待测积冰的实际冰形的差距。此外,反射光条始终在同一平面,如此可使激光发生器在待测积冰上形成的反射光条更细,减少反射光条在待测积冰的表面的散射,提高反射光条的提取精度。

    一种基于稀疏时序的复杂冰形三维重构方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN118134986A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410558455.9

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于稀疏时序的复杂冰形三维重构方法、系统及介质,方法包括:对获取的任意一个时刻的冰形图像,进行图像处理及三维重建,获取三维点云数据;基于该任意一个时刻的三维点云数据,进行边缘提取,得到边缘点;设置一条通过该任意一个边缘点的垂线,该垂线与获取冰形图像的图像采集装置的视场中轴平行,识别该垂线与三维点云数据的交点;基于该任意一个边缘点和与其对应的交点,识别该任意一个边缘点及与其对应的交点是否为分层点,得到重构后的三维冰形。重构后的三维冰形包括被遮挡的分层点,可以获取到结冰单元背面被遮挡的区域,有效解决了稀疏时序三维点云情况下,复杂冰形由于结冰单元之间相互遮挡造成的测量精度差的问题。

    一种冰形显影剂及其制备方法和应用方法

    公开(公告)号:CN117806114A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410225982.8

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本发明涉及飞机结冰冰形测量技术领域,尤其是涉及一种冰形显影剂及其制备方法和应用方法,冰形显影剂包括质量比为1:4~6的二氧化钛和乙酸乙酯,所述二氧化钛的粒径为50nm~200nm。本发明一方面没有采用粘结剂来增强二氧化钛的附着能力,避免了因为粘结剂造成喷涂过程中堵塞的技术问题发生;另一方面,基于二氧化钛粉末和乙酸乙酯溶液特定配比,既能吸收纳米二氧化钛和冰形表面的热量,促使纳米二氧化钛和冰形表面之间微量水冷凝成微冰,由微冰让纳米二氧化钛克服自重附着到冰形表面上,同时形成的微冰又不会破坏冰形表面外轮廓,增加冰形表面外轮廓保持时长,为冰形三维结构测量提供充裕的工作时间。

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