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公开(公告)号:CN112066912B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011274682.7
申请日:2020-11-16
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种模型三维表面轮廓和表面压力同步测量方法及测量装置,该方法的步骤包括:步骤S1:在模型表面喷涂压力敏感涂料;调整结构光发生器生成的结构光光路,将输出光经结构光扩束后投射至模型;结构光发生器将点光源转换为条纹光用以激发涂层,以激发压力敏感涂料;步骤S2:按照时序控制,同步触发激励光源和相机,捕获了一组四个相移图像;步骤S3:三维表面轮廓和表面压力测量数据处理分为两个并行路径处理;表面压力测量为基于模型的图像灰度信息,计算模型表面压力值;三维表面轮廓为基于相位信号,计算重建模型的3维表面轮廓。该测量装置用来实施上述方法。本发明具有操作简单、非接触式、精度高、测量效率高等优点。
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公开(公告)号:CN112066912A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011274682.7
申请日:2020-11-16
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种模型三维表面轮廓和表面压力同步测量方法及测量装置,该方法的步骤包括:步骤S1:在模型表面喷涂压力敏感涂料;调整结构光发生器生成的结构光光路,将输出光经结构光扩束后投射至模型;结构光发生器将点光源转换为条纹光用以激发涂层,以激发压力敏感涂料;步骤S2:按照时序控制,同步触发激励光源和相机,捕获了一组四个相移图像;步骤S3:三维表面轮廓和表面压力测量数据处理分为两个并行路径处理;表面压力测量为基于模型的图像灰度信息,计算模型表面压力值;三维表面轮廓为基于相位信号,计算重建模型的3维表面轮廓。该测量装置用来实施上述方法。本发明具有操作简单、非接触式、精度高、测量效率高等优点。
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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
Applicant: 上海交通大学 , 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
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。
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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:CN114354036B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111632037.2
申请日:2021-12-29
Applicant: 上海交通大学 , 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
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。
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