检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:曾青华[1,2] 范慧杰[2,3] 王岳[1] 孔文俊[1]
机构地区:[1]中国科学院工程热物理研究所中国科学院轻型动力重点实验室,北京100190 [2]中国科学院大学,北京100039 [3]中国科学院沈阳自动化研究所机器大学国家重点实验室,沈阳110016
出 处:《航空动力学报》2014年第2期284-289,共6页Journal of Aerospace Power
基 金:国家自然科学基金(50936005,50876110);国家高技术研究发展计划(2007AA050501,2007AA050502)
摘 要:基于主动轮廓方法(ACM)原理,将ACM延伸开发应用到雾化锥角的测量领域.经过调试,ACM成功捕捉到了雾锥边界以及喷雾矩在喷口后一定位置处出现的收缩特征,准确地获得了雾化锥角.验证结果显示:ACM获得的雾化锥角数值与阴影法测量值之间的相对误差小于1.5%.基于ACM提取雾化锥角方法的应用可以在保证实验结果准确度的同时降低工程应用成本.Active contour model (ACM) was developed to track spray angle of atomizer. Through debugging and testing, ACM successfully captured the boundary of atomizer spray. The feature of spray contraction at downstream part of spray was also obtained, and spray angle was got exactly. The verification results show that, the relative errors between the spray angle values measured by the ACM tracking and the shadowgraph measurement are less than 1.5 %. The ACM tracking spray angle can reduce cost of engineering applications with an identical measuring accuracy.
分 类 号:V23[航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程] TK263.4[动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
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