FLOW VELOCIMETRY METHOD FOR VISUALIZED FLUID, AND FLOW VELOCIMETRY SYSTEM
[Problem] To reduce the load and shorten the data analysis time of an arithmetic processing device for acquiring a 3D velocity vector or three velocity components of a visualized fluid using a tomographic PIV measurement method. [Solution] Particle distribution at respective time periods (t,t+Δt) wi...
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Format: | Patent |
Sprache: | eng ; fre ; jpn |
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Zusammenfassung: | [Problem] To reduce the load and shorten the data analysis time of an arithmetic processing device for acquiring a 3D velocity vector or three velocity components of a visualized fluid using a tomographic PIV measurement method. [Solution] Particle distribution at respective time periods (t,t+Δt) within a 3D space (α) is reconstructed (S3) on the basis of 2D image data captured by imaging devices (1-4), and 3D luminance information for two continuous time periods is obtained. Slice regions (β) that are of a prescribed thickness and divide the 3D space are set, and the particle distribution within a slice region is extracted (S4) from the 3D luminance information. The particle distribution within the slice region is projected on a plurality of virtual projection planes, and a plurality of virtual 2D particle images for the two continuous time periods are generated (S6). A 3D velocity vector or three velocity components of a visualized fluid in the 3D space are acquired (S7, S8, S11) on the basis of a 2D motion vector for particles within a plurality of image planes, which is obtained by subjecting the plurality of 2D particle images to 2D PIV.
Le problème décrit par l'invention est de réduire la charge et de raccourcir la durée d'analyse de données d'un dispositif de traitement arithmétique pour l'acquisition d'un vecteur de vitesse 3D ou de trois composantes de vitesse d'un fluide visualisé en utilisant une méthode de mesure tomographique PIV. Selon la solution de l'invention, une distribution de particules à des périodes temporelles respectives (t, t+Δt) dans un espace 3D (α) est reconstruite (S3) en fonction de données d'image 2D capturées par des dispositifs d'imagerie (1-4), et des informations de luminance 3D pour deux périodes temporelles continues sont obtenues. Des régions tranches (β) qui sont d'une épaisseur prédéterminée et divisent l'espace 3D sont définies, et la distribution de particules dans une région tranche est extraite (S4) à partir des informations de luminance 3D. La distribution de particules dans la région tranche est projetée sur une pluralité de plans de projection virtuels, et une pluralité d'images de particules 2D virtuelles est produite (S6) pour les deux périodes temporelles continues. Un vecteur de vitesse 3D ou trois composantes de vitesse d'un fluide visualisé dans l'espace 3D sont acquis (S7, S8, S11) en fonction d'un vecteur de mouvement 2D pour des particules dans une pluralité de plans d'image, qui est obtenue en appli |
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