[发明专利]固体示踪颗粒发生器及流场测量装置在审

专利信息
申请号: 202010365267.6 申请日: 2020-04-30
公开(公告)号: CN111650396A 公开(公告)日: 2020-09-11
发明(设计)人: 任静;李雪英;赵珂 申请(专利权)人: 清华大学
主分类号: G01P5/20 分类号: G01P5/20;G01P1/00;G01M9/06
代理公司: 北京华进京联知识产权代理有限公司 11606 代理人: 刘葛
地址: 100084*** 国省代码: 北京;11
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明涉及一种固体示踪颗粒发生器,固体示踪颗粒发生器包括连接流道和燃烧架。连接流道内部形成中空的燃烧腔体,燃烧腔体能够串接于实验流道,进而允许实验流道内的实验流体流经燃烧腔体。燃烧架设置于燃烧腔体内,燃烧架能够承载燃料,点燃燃料后产生的示踪颗粒能够与实验流道内的实验流体混合并随实验流体运动。本发明还涉及一种包括上述固体示踪颗粒发生器的流场测量装置。上述固体示踪颗粒发生器及流场测量装置,固体示踪颗粒发生的整个过程全部在实验流道内完成,在实验进行过程中燃料能够与实验流道内的空气燃烧产生固体示踪颗粒,无需额外气体流量加入,便于实验流体流量的控制,且保证了固体示踪颗粒对流体的跟随性。
搜索关键词: 固体 颗粒 发生器 测量 装置
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于清华大学,未经清华大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202010365267.6/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种基于micro-PIV的粒子成像测速系统、使用方法及其应用-202211504446.9
  • 杨文哲;李凤鑫;陶俊宇;张保良;刘畅;蒋青清;王志国;陈冠益 - 天津商业大学
  • 2022-11-28 - 2023-10-24 - G01P5/20
  • 本发明公开了一种基于micro‑PIV的粒子成像测速系统,包括微模型,微模型的一侧设置有第一微量进液泵和第二微量进液泵,第一微量进液泵和第二微量进液泵通过三通阀与微模型连接;微模型的另一侧依次设置有物镜、第一滤波器、倾斜的反光镜、第二滤波器和摄影机构,所述物镜的外侧设置有LED光源,反光镜的上方设置有激光器。本发明还公开了上述系统的工作方法以及该系统在多孔介质两相流驱替过程流动特征研究上的应用。本发明能够对向上和向下两种注入方式以及五种注入流量下的孔隙尺度两相驱替过程进行研究,总结了两种注入方式在稳定和不稳定流动状态下的整体流动变化趋势以及在流路中发生突破油水界面的现象。
  • 一种黏弹性流体进行光学测速时的消泡装置及方法-202310853729.2
  • 付在国;赵强;陈语;薛猛 - 上海电力大学
  • 2023-07-12 - 2023-10-24 - G01P5/20
  • 本发明提供了一种黏弹性流体进行光学测速时的消泡装置,包括:槽道单元,包括第一槽道、第二槽道以及第三槽道,第一槽道和第二槽道分别设于第三槽道的两侧,且第一槽道和第二槽道均与第三槽道无缝连接,第三槽道的顶端设有第一排气管和第二排气管;磁力擦组件,包括相吸的第一磁力擦和第二磁力擦,第一磁力擦设于第三槽道顶壁内面上,第二磁力擦设于第三槽道的顶壁外面上,第一磁力擦与第二磁力擦对应设置。本发明能够成功消除掉第三槽道顶壁上的气泡,从而消除了气泡对激光光源的散射作用,以及当使用相机在拍摄示踪粒子在第三槽道中的分布时,能够获得更加清晰的图像,使得能够得到更加准确的速度场,有效降低了实验误差。
  • 一种便携式自激发空腔型高温含尘烟气测速装置-202320215668.2
  • 沈德魁;王琦;罗开红 - 南京中岭艾恩环保科技有限公司
  • 2023-02-14 - 2023-10-03 - G01P5/20
  • 本实用新型公开了一种便携式自激发空腔型高温含尘烟气测速装置,包括壳体,其上开设有轴向贯穿的流通孔,所述流通孔的内壁分别设置有呈环状的第一电极板和第二电极板,所述壳体的第一端固定连接有呈环状的柔性插接件,所述柔性插接件的外径从第一端至第二端递增,所述壳体上转动设置有旋转杆,所述旋转杆上滑动设置有伸缩杆。该实用新型提供的便携式自激发空腔型高温含尘烟气测速装置,利用第一电极板和第二电极板捕获烟气内的带电粉尘以用于计算烟气速度,利用柔性插接件、旋转杆和伸缩杆以便于壳体插接于流动设备的烟气管道上,增加了总体使用的灵活性,解决了无法对流动设备的排放进行监测的问题。
  • 一种适用于高背景辐射场景下的图像粒子测速装置-202310489380.9
  • 刘舆帅;王少林;王凯兴;刘存喜;杨金虎;刘富强;穆勇;阮昌龙 - 中国科学院工程热物理研究所
  • 2023-05-04 - 2023-09-29 - G01P5/20
  • 本发明公开了一种适用于高背景辐射场景下的图像粒子测速装置,包括激光发射单元、激光整形单元、粒子散播单元、门控单元、成像单元、同步单元和采集处理单元,本发明通过使用门控单元对射向成像单元的示踪粒子散射光进行选通,门控单元使用偏振调节器配合偏振器和检偏器实现精准短门宽高空间分辨门控效果,避免背景辐射光通过;通过门控选通的粒子散射图像被成像单元中的双曝光相机成像,获得两张具有时间间隔的示踪粒子图像;激光发射单元、门控单元和成像单元被同步单元输出的同步信号控制,实现协同工作;示踪粒子图像传输到采集处理单元,经过图像相关性算法处理后,获得高背景辐射流动中速度测量。
  • 固体示踪粒子发生器-202310568170.9
  • 安强;魏为;薛鑫;高健庭 - 北京航空航天大学
  • 2023-05-19 - 2023-09-15 - G01P5/20
  • 本发明提供一种固体示踪粒子发生器,包括集气箱、粒子存储罐、进气管和出气管,所述集气箱与所述粒子存储罐连通,所述进气管与所述集气箱连通,所述出气管与所述粒子存储罐连通,所述粒子存储罐适用于储存示踪粒子;所述集气箱与所述粒子存储罐之间设有气流调节装置,所述气流调节装置包括至少一块气流调节板,所述气流调节板上均布设有气流调节孔,所述气流调节装置在包括多块所述气流调节板的情况下,所有的所述气流调节板相互平行且间隔设置。本发明提供的固体示踪粒子发生器,能够使得单位时间内进入到流场的示踪粒子的数量趋于均匀、稳定,以满足整个实验过程的需求。
  • 基于超构透镜阵列的多焦点粒子检测系统及方法-202310493770.3
  • 索虹飞;于岚;葛苏阳;王国玺;郑娟娟 - 西安电子科技大学
  • 2023-05-04 - 2023-09-01 - G01P5/20
  • 本发明公开了一种基于超构透镜阵列的多焦点粒子检测系统及方法,包括照明模块、成像模块、图像采集模块、分析计算模块和微流控器件,其中,照明模块包括沿光束传输方向依次设置的激光器、准直透镜、扩束透镜和介质超构透镜阵列,首先通过激光器、准直透镜和扩束透镜产生平行光束,并使平行光束覆盖介质超构透镜阵列整个孔径,再通过介质超构透镜阵列产生一组焦点阵列;微流控器件置于照明模块与成像模块之间,用于承载含有待测粒子的溶液样品;图像采集模块位于介质超构透镜阵列的焦面后端;分析计算模块用于得到溶液中待测粒子的相关物理量。本发明利用超构透镜阵列在极短的工作距离内产生焦点阵列,简化了光路,便于与微流控器件进行集成。
  • 一种记录空气速度场信息的装置及方法-201510792448.6
  • 李先庭;王欢;石文星;王宝龙;邵晓亮 - 清华大学
  • 2015-11-17 - 2023-08-25 - G01P5/20
  • 本发明提供了一种记录空气速度场信息的装置及方法,该装置包括:光源系统、气泡发生器、同步控制器和至少两台彩色相机;光源系统包括连续光源和用于按照预定脉冲闪烁间隔以及脉冲颜色变化顺序进行照射的脉冲光序列光源;连续光源为测试区域提供照明;脉冲光序列光源为测试区域提供脉冲光照射;气泡发生器在测试区域的空气中施放浮力中性的示踪气泡;彩色相机同步采集记录有示踪气泡运动轨迹的彩色图像;同步控制器实现脉冲光序列光源和彩色相机的同步;其中,彩色相机的曝光时间大于脉冲光序列光源的预定脉冲闪烁间隔。本发明对测试环境以及相机配置的要求较低,在保证测量结果精确的同时减少了设计成本。
  • 复杂裂缝压裂液-支撑剂转向分流三维速度测速方法-202310641089.9
  • 郭建春;唐堂;张涛;刘彧轩;张一凡;宋波 - 西南石油大学
  • 2023-06-01 - 2023-08-11 - G01P5/20
  • 本发明公开了一种复杂裂缝压裂液‑支撑剂转向分流三维速度测速方法,方法包括:(1)安装复杂裂缝模拟实验装置;(2)设置激光发射器位置,调整第一相机与第二相机的角度以及焦距,进行流场标定;(3)采集图像,同步触发激光发射器、第一相机以及第二相机采集图像,对采集图像进行图像增强并分离;(4)对支撑剂颗粒和示踪粒子颗粒进行定位;(5)对相邻的两帧图像进行颗粒匹配,并对确实颗粒进行补全,获取颗粒场的三维速度测量值。本发明提供了一项基于PIV/PTV技术的复杂裂缝压裂液‑支撑剂分流速度测速方法,具有抗干扰性强、精确性高的优点。
  • 一种管道流动传质特性的测量方法和测量系统-202310542171.6
  • 张凯;韩星;胡常旭 - 哈尔滨工业大学(深圳)
  • 2023-05-15 - 2023-08-04 - G01P5/20
  • 本发明提供了一种管道流动传质特性的测量方法和测量系统,该测量方法包括如下步骤:利用粒子跟踪测速方法PTV获得示踪粒子轨迹信息,获得短迹线流场图;步骤S2,采用流程图编译算法,获得涵盖目标时间步长的全流程长迹线流场图;根据延长后的示踪粒子轨迹信息包含的时间和位置信息对示踪粒子进行分类;利用全流程长迹线流场图,计算每条迹线示踪粒子的停留时间PRT,根据轨迹分类里每一类轨迹路径的示踪粒子停留时间,可以计算出每一时刻示踪粒子PRT的大小和位置分布,获得该示踪粒子的来源信息,反映流体混合效果。采用本发明的技术方案,能够测量出单一主流管道的传质特性,使得到的粒子停留时间信息和耗尽比等参数更加准确。
  • 一种消除PIV实验中壁面反光的方法-202111626952.0
  • 郭春雨;吴延园;韩阳;王超;孙聪;汪永号;叔渤洋;庞广康 - 哈尔滨工程大学
  • 2021-12-28 - 2023-07-21 - G01P5/20
  • 本发明属于宏观PIV实验技术领域,具体涉及一种消除PIV实验中壁面反光的方法。本发明通过对入射激光波长的过滤,使只能激发示踪粒子的激光波长照射到被测流场,将周围的环境等杂光过滤掉;然后通过对相机接收光源进行过滤,仅能让示踪粒子发射的荧光通过,被测试模型壁面反射回来的其他波长的光就不会进入高速相机,然后利用自研的基于卷积神经网络模型图像处理算法对拍摄的粒子图片进行后处理,有效的消除粒子图片中的壁面反光,从而得到高对比度的纯粒子图像。本发明能够用于PIV系统中消除由模型壁面引起的强反光并保护高速相机的感光元件,具有适用范围广、易调节、结构简单的特点。
  • 一种天然气管道内流场示踪粒子加注装置及加注方法-202111652744.8
  • 邱奕龙;陈荟宇;郭绪明;王辉 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2021-12-30 - 2023-07-11 - G01P5/20
  • 为解决现有技术在采用示踪粒子测量天然气管道中气体流速和流场变化时会干扰管道内天然气流场的稳定导致天然气管道内流速测量准确度下降或者测量失败的技术问题,本发明实施例提供一种天然气管道内流场示踪粒子加注装置及加注方法,包括:加注单元,加注单元的两端分别连接上游天然气管道和下游天然气管道;多个管束,设于加注单元内,用于连通上游天然气管道和下游天然气管道;以及示踪粒子发生装置,用于与每个管束连通以同时加注示踪粒子进入每个所述管束内。本发明实施例缩小了由于加注示踪剂对下游流场的扰动影响范围,使得整个流场可以快速趋于稳定,得示踪粒子在管道中浓度分布更加均匀,测量结果更加准确。
  • 基于PTV与PIV技术的海表面小尺度流场测量方法-202310503932.7
  • 王涛;孙超凡;菅秀阳;王竞怡;许胆 - 中国海洋大学
  • 2023-05-06 - 2023-07-11 - G01P5/20
  • 基于PTV与PIV技术的海表面小尺度流场测量方法,包括无人机拍摄校准;待测区域连续图像拍摄;PTV方法初步分析得到锋面流速;PIV方法实现高精度的海表面流场分析,得到流场各点处的物理参量;利用灰度极值法求周期,计算深水波波速;将PIV流速与波浪传播速度相减得到每一固定点处水团流速;将锋面流速、流场各点处的物理参量、水团流速进行输出,即实现了海表面小尺度流场的测量。本发明将PTV与PIV技术用于海表面小尺度流场的测量,利用无人机进行拍摄是更高效简便的手段,在小于几公里的小尺度海面实现海表面流场的可视化,提供重要的观测数据,有利于后续对海表面运动过程与海水内部其他复杂化运动过程进行研究。
  • 利用PIV技术测量鱼体尾迹涡场的装置及其绘制方法-201710843144.7
  • 胡晓;张永年;余英俊;洪亮;陶林;石小涛 - 三峡大学
  • 2017-09-18 - 2023-07-11 - G01P5/20
  • 本发明公开了利用PIV技术测量鱼体尾迹涡场的装置及其绘制方法,它包括流场实时测定系统,所述流场实时测定系统包括轨道,所述轨道上放置有实验玻璃缸,所述实验玻璃缸内部放置有用于示踪的空心玻璃珠粒子,在实验玻璃缸的侧边放置有三角架,所述三脚架的顶部安装有高速摄像机,所述实验玻璃缸的两侧的轨道上分别安装有第一小型轨道移动器和第二小型轨道移动器,所述第一小型轨道移动器上安装有第一双脉冲激光发生器,所述第二小型轨道移动器上安装有第二双脉冲激光发生器;所述实时测定系统通过信号线与数据存储及处理系统相连,所述数据存储及处理系统与视频转换器相连,将捕捉到的视频信息实时转换为高清图片。
  • 用于处理流体区域的装置和方法-201880098715.1
  • 肖真 - 诺基亚技术有限公司
  • 2018-10-15 - 2023-07-07 - G01P5/20
  • 一种装置(100)包括至少一个处理器(110,210,530,550,385)和包括计算机程序代码的至少一个存储器(120,220)。存储器(120,220)和处理器(110,210,530,550,385)被配置为:关于行进通过流体或用以行进通过流体的地面支撑或液体支撑的物体(401,411),接收即将到来的流体区域(410,420)内的流动的所确定的大小和方向,该流动的大小和方向根据悬置在即将到来的流体区域(410,420)中的颗粒被确定,并且处理该流动的所确定的大小和方向以提供以下至少一项:物体(401,411)的一个或多个流体动力属性的改变,或者物体(401,411)的导航控制。
  • 一种基于PIV的环空流场特性测量系统及方法-202210111315.8
  • 黄中伟;周一粟;李根生;张壮壮;宋先知;史怀忠;王海柱;杨睿月;姜天文 - 中国石油大学(北京)
  • 2022-01-29 - 2023-06-30 - G01P5/20
  • 本说明书实施例提供一种基于PIV的环空流场特性测量系统及方法。所述系统包括环空管路和PIV测量装置;所述环空管路包括外管和内管;所述外管上设置有出水口和入水口,用于向所述外管和内管所构成的环空中输入测试液体;所述测试液体中需加入示踪粒子;所述PIV测量装置用于获取对应于环空管路流场中示踪粒子的互相关图像,并基于所述互相关图像计算出环空流场速度,进而根据所述环空流场速度计算环空流场参数。上述系统使得所获取的环空流场参数能够与不同类型的环空流场相对应,保证了对于环空流场的研究的全面性,有利于后续研究中基于所述环空流场参数进行进一步的机理研究。
  • 一种基于PIV技术的油烟机逃逸量的测试装置及方法-202011292405.9
  • 刘俊杰;刘智琳 - 天津大学
  • 2020-11-18 - 2023-06-30 - G01P5/20
  • 本发明公开一种基于PIV技术的油烟机逃逸量的测试装置,包括油烟机安装装置、一套2D‑3C PIV粒子图像测速系统、干扰装置;所述2D‑3C PIV粒子图像测速系统包括一套大功率激光器系统、两台高信噪比的CCD相机及计算机采集系统;所述油烟机安装装置主要由多组导轨组成,采用不锈钢板材进行围挡并喷涂为黑色,以避免PIV拍摄过程中发生反射影响结果,所述油烟机安装装置还包括挂钩及实验用灶台;所述干扰装置,包括滑轨、滑轨平台和假人装置、电机、计算机控制系统。本发明提出了一种可以定量描述了油烟机侧面逃逸的方法,有效解决了难以评估油烟机排出效果的问题。
  • 一种大气环境质量实时监测装置及监测方法-202310419469.8
  • 刘增彩 - 黔西南生态环境监测中心
  • 2023-04-19 - 2023-06-27 - G01P5/20
  • 本发明涉及环境质量检测技术领域,具体地说,涉及一种大气环境质量实时监测装置及监测方法。其包括接沙件以及设置在接沙件内部的沙量监测件,接沙件对空气中的沙子进行采集,沙量监测件对进入到接沙件内部的沙子进行承接,使沙子在接沙件的内部聚集。本发明通过承接部件对接沙件中采集的沙子进行承接,并在沙子堆积到一定含量时,承接部件进行翻转,使沙子从接沙件中离开,再通过监测模块计算承接部件翻转一定次数所需要的时间,并以此计算出沙子的移动量,采用上述装置,免去人员查看装置的麻烦,同时也免去了人工观测沙子量的问题,降低工人工作的劳动量,同时也方便工人对沙子移动量的计算。
  • 三维微尺度速度场测量方法、装置及存储介质-202310218632.4
  • 许传龙;顾梦涛;李健 - 东南大学
  • 2023-03-09 - 2023-06-27 - G01P5/20
  • 本发明公开了一种三维微尺度速度场测量方法、装置及存储介质,三维微尺度速度场测量方法包括:获取光场显微成像下的粒子光场图像;计算获取的粒子光场图像在测量体内的重建粒子分布;获得重建粒子分布的粒子中心分布;基于重建粒子分布,利用互相关算法计算测量体内的低分辨率三维位移场;以计算得到的低分辨率三维位移场为预测位移,对获得的粒子中心分布进行运动补偿,获得移位粒子中心分布;对获得的移位粒子中心分布进行交叉验证匹配,获得高分辨率三维微尺度速度场。本发明以互相关算法得到的低分辨率三维位移场为基础,利用交叉验证匹配算法对两帧粒子进行匹配,可在高浓度下准确追踪单个粒子,有效提升三维微尺度速度场的分辨率。
  • 一种转子试验台PIV单次锁相信号多次高频拍摄方法-202210905025.0
  • 王增增;马宏伟 - 北京航空航天大学
  • 2022-07-29 - 2023-06-02 - G01P5/20
  • 本发明属于流场速度测试技术领域,涉及流场速度参数的测量装置。本发明公开了一种单次锁相信号高频多次触发相机拍摄的SPIV系统。本发明所提出的单次锁相信号高频多次触发相机拍摄的SPIV系统,能够实现旋转机械转子通道内高频连续拍摄。其特征在于:包含光纤传感器、旋转编码器、降压模块、信号发生器、同步器、CCD相机、高频激光器、导光臂;所述光纤传感器器和旋转编码器可以输出锁相信号;所述降压模块可以对24V高电平信号进行降压至5V标准控制信号电压;所述信号发生器可以在外部触发下生成特定频率和上升沿时间的控制信号;所述同步器负责接受信号发生器传输的控制信号;所述高频激光器是一台双腔Nd:YAG高频激光器。
  • 一种体视粒子追踪测速方法-202210510203.X
  • 潘翀;窦建宇;钟瑞;张梓瑞;王晋军 - 北京航空航天大学
  • 2022-05-11 - 2023-05-23 - G01P5/20
  • 本发明涉及一种体视粒子追踪测速方法,属于非接触式流场测量领域,对不同视角中拍摄到的粒子采用弹着点粗匹配方法获得任意视角的图像中每个示踪粒子在同帧图像的弹着点区域,利用判断神经网络进行同帧匹配,以便直接还原粒子在物理空间中的坐标,后续对粒子进行跨帧匹配最终得到三维速度场。本发明通过神经网络作为载体,直接判断示踪粒子与弹着点区域中的像素点所代表的是否是同一个空间中的示踪粒子,实现多相机高粒子浓度的粒子同帧匹配,且相比于传统SPTV,本发明由于不需要进行平面内速度场插值,减少误差的引入,实现对复杂的三维速度场进行精确测量。
  • 示踪粒子发生器系统及其控制方法-202111577965.3
  • 刘立辉;陈亚涛;吴成赓;袁军娅;蔡国飙 - 北京航空航天大学
  • 2021-12-22 - 2023-05-09 - G01P5/20
  • 本申请涉及流体力学测速技术领域,具体而言,涉及一种示踪粒子发生器系统及其控制方法,所述出口管路包括中间段管路,所述时序控制组件与所述中间段管路和所述气路组件均连接,以通过所述时序控制组件控制所述气路组件同时向所述示踪粒子发生器内和所述中间段管路充气并持续预设时长后,控制所述出口管路完全连通以使示踪粒子进入真空环境的待测流场。本申请的目的在于针对建立压强的过程所需要的时间占用较长,导致流场趋于稳定后较短的时间才为有效测量的技术问题,提供一种示踪粒子发生器系统及其控制方法。
  • 粒子图像测速装置-202111360684.2
  • 刘立辉;尘琛;吴成赓;贺碧蛟;蔡国飙 - 北京航空航天大学
  • 2021-11-17 - 2023-05-09 - G01P5/20
  • 本申请提供了一种粒子图像测速装置,粒子图像测速装置包括:真空舱,具有第一透明窗,真空舱用于容纳待测速件;图像采集组件,设于真空舱内,用于采集容纳于真空舱内的待测速件的图像;第一导光臂,设于真空舱内;片光发生器,连接于第一导光臂的末端;激光器,设于真空舱外,激光器的执行端朝向第一透明窗;其中,激光器发出的激光穿过第一透明窗后射入第一导光臂的初始端,第一导光臂用于将激光传递至片光发生器,片光发生器用于将激光调制成薄片状以照明容纳于真空舱内的待测速件。本申请的整体粒子图像测速装置模拟真空环境且确保其测速部件的运行不受真空环境的影响,以实现真空环境下的粒子图像测速。
  • 一种适用于粒子图像测速技术的粒子真值数据获取方法-202310055345.6
  • 赵永强;郭阳;姚乃夫;林曦;赖积洋 - 西北工业大学
  • 2023-01-13 - 2023-04-25 - G01P5/20
  • 本发明公开了一种适用于粒子图像测速技术的粒子真值数据获取方法,首先制作三块相同规格的标定板,然后在笛卡尔坐标系下搭建三维标定系统,将N个待测示踪粒子用线固定自顶部标定板向下悬挂;其次固定一枚示踪粒子作为锚定粒子,其余N‑1枚示踪粒子根据其在坐标系上的投影位置计算出相对于锚定粒子的相对位移;然后根据坐标系变换得到一组光场图像示踪粒子的真实三维坐标;最后保持锚定粒子位置不变,移动其余示踪粒子获取并通过坐标系变换得到下一组粒子坐标,重复上述方法由多组粒子坐标组成示踪粒子数据集。本发明方法所获取的示踪粒子信息真实、准确,不但可以用于流场测量计算,还可以定量地验证、评价流场测量结果的准确性。
  • 一种基于结构光和多光场相机的三维检测方法-202011431946.5
  • 金欣;周思瑶 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2020-12-07 - 2023-04-25 - G01P5/20
  • 本发明公开了一种基于结构光和多光场相机的三维检测方法,包括:搭建包括结构光光源和多个光场相机的三维检测系统,将待检测目标物的参考物放置在所述三维检测系统的工作范围内,对所述参考物进行基于结构光的三维重建得到参考物三维模型,再将待检测目标物放置在所述三维检测系统的工作范围内,对所述待检测目标物进行基于结构光的三维重建得到待检测目标物三维模型;然后对所述参考物三维模型和所述待检测目标物三维模型做三维检测,输出所述待检测目标物的关键点的三维位置。本发明充分利用光场相机和结构光在近景三维重建领域的优势,能够精确且高效地完成对工作范围内目标物的三维检测。
  • 一种基于可调谐激光器的微流场测速装置和方法-202211290814.4
  • 张威;王瑾 - 中国地质大学(武汉)
  • 2022-10-21 - 2023-04-14 - G01P5/20
  • 本发明公开了一种基于可调谐激光器的微流场测速装置和方法,其中的测速装置包括可调谐激光器:包括泵浦光源、平面镜M1‑M4、增益介质层、倍频晶体、电动旋转位移台;微流场测速模块:包括出射导管、微流场模拟玻片、恒压注射泵、二向色分光镜、滤光片、高倍显微镜、高速相机;Android终端:包括处理器和存储有若干计算机指令的存储器。测速方法采用基于统计平均方法的PIV算法进行位移分析,通过图像模板匹配计算两幅图像中粒子区域的相似度,将相关系数最大的区域视为粒子经过一定时间后位移到达的区域,求出粒子的位移,除以两幅图像的时间间隔后得到流场的速度分布。本装置和方法使检测精度提高,适用场景更加多样化。
  • 用于测量流体流速的方法、测流设备和计算机存储介质-202211367331.X
  • 邱凌云;李冀维;蔚辉;王忠静 - 清华大学
  • 2022-11-02 - 2023-03-14 - G01P5/20
  • 本公开提供了一种用于测量流体流速的方法、测流设备和计算机可读存储介质。该方法包括:向所述流体发射探测超声波;在多个连续时间区间中采集所述探测超声波被所述流体中的运动微粒散射产生的散射超声波的声压数据;以及基于所述探测超声波在所述流体中产生的声压分布和所述散射超声波的声压数据,确定所述运动微粒在所述流体中的运动速度作为所述流体的流速。
  • 一种低成本高精度的PIV测量装置及其使用测量方法-202210054201.4
  • 侍贤瑞;严根华 - 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
  • 2022-01-18 - 2023-03-10 - G01P5/20
  • 本发明提供一种低成本高精度的PIV测量装置及其使用测量方法。装置包括USB3.0工业相机与镭射激光雕刻器,所述镭射激光雕刻器前端配置有实现激光由点光源向片光源转换的光路变形透镜组,所述光路变形透镜组包括位于镭射激光雕刻器光源入射侧的准直透镜和使光源形成扇形出射的鲍威尔棱镜,所述镭射激光雕刻器光源穿过准直透镜圆心与焦点。其使用测量方法上使用上述装置完成流场的测量。本发明的装置,通过准直透镜和鲍威尔棱镜的组合可以调节片光源厚度与发散角,实现光路与示踪粒子及拍摄范围的最佳匹配,在一定程度上提高了测量精度,实现节省科研经费、精简设备,提高性价比的效果。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top