一种融合有限元分析法的超声波三维快速重建及分析方法

    公开(公告)号:CN111833450B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202010649638.3

    申请日:2020-07-08

    IPC分类号: G06F30/23 G06T17/20

    摘要: 本发明属于三维模型重建技术,特别涉及一种融合有限元分析法的超声波三维快速重建及分析方法,所述重建方法包括:以超声波点阵所在的平面为x‑y平面建立笛卡尔坐标系;对所需要扫描的空间域进行网格化剖分,将需要扫描的空间划分为多个子空间;在已进行网络划分的扫描空间中,利用M×N的超声波点阵分别对物体的主视图、仰视图、左视图、右视图、俯视图、后视图进行数据的采集;针对每个视图的超声波点阵,进行三维三次样条插值,获得该视图的三维曲面;将物体各个视图的三维曲面进行拼接,获得物体的三维模型;本发明不依赖计算机成像辅助算法,图像清晰度具有大幅提高;同时本申请数据运算量少,大幅度减少空间感知信息。(56)对比文件M.Auer and T. C. Gasser ."Reconstruction and Finite Element MeshGeneration of Abdominal Aortic AneurysmsFrom Computerized Tomography AngiographyData With Minimal User Interactions" 《.in IEEE Transactions on Medical Imaging》.2010,全文.Wang, Huiming, et al. ."Finite-TimeOutput Feedback Control for Flexible-Joint Systems Under Time-VaryingDisturbances" 《.2018 Chinese AutomationCongress (CAC). IEEE》.2019,全文.周海平.“基于三维激光扫描的物体重构建模”《.计算机测量与控制》.2017,全文.欧阳宁;杨碧伟;林乐平“.法向估计的屏蔽泊松算法三维点云重建”《.电视技术》.2017,全文.

    一种融合有限元分析法的超声波三维快速重建及分析方法

    公开(公告)号:CN111833450A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010649638.3

    申请日:2020-07-08

    IPC分类号: G06T17/20 G01B17/06

    摘要: 本发明属于三维模型重建技术,特别涉及一种融合有限元分析法的超声波三维快速重建及分析方法,所述重建方法包括:以超声波点阵所在的平面为x-y平面建立笛卡尔坐标系;对所需要扫描的空间域进行网格化剖分,将需要扫描的空间划分为多个子空间;在已进行网络划分的扫描空间中,利用M×N的超声波点阵分别对物体的主视图、仰视图、左视图、右视图、俯视图、后视图进行数据的采集;针对每个视图的超声波点阵,进行三维三次样条插值,获得该视图的三维曲面;将物体各个视图的三维曲面进行拼接,获得物体的三维模型;本发明不依赖计算机成像辅助算法,图像清晰度具有大幅提高;同时本申请数据运算量少,大幅度减少空间感知信息。

    一种基于压电纤维复合材料的柔性变形机翼控制系统

    公开(公告)号:CN114084342A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111497620.7

    申请日:2021-12-09

    IPC分类号: B64C13/00 B64C3/38

    摘要: 本发明涉及基于压电纤维复合材料的柔性变形机翼控制系统,涉及柔性变形机翼。通过此系统既对柔性机翼进行变形控制,又能在机翼产生变形的情况下实现抑制机翼时空耦合的振动,可有效提升飞行器的飞行效率,提高飞行器适应复杂飞行环境的能力,使机翼更快速地达到最优的气动性能,并且更好地完成飞行任务。本发明通过总控中心综合决策机翼形变过程中的振动问题,将振动程度运用专家经验划分为不同的档次,由总控中心判定是否需要微型控制器单独抑制局部区域的振动。若面向于大幅度的形变和整体振动抑制,则需要判定总控中心对所有的微型控制器和压电纤维复合材料进行协同,以实现机翼快速、平衡地变形。