Trefjarannsókn hefur verið mikið notuð á sviði fjölfasa gasfasa uppgötvunar vegna and-rafsegulfræðilegra truflana, auðveldrar fylkingar og mikils næmni. Í þessari grein er lagt til að gas-fljótandi tveggja fasa flæði myndgreiningaraðferð byggð á trefjarannsókn með einum hátt. Samruni mælingartækni eins og eins háttar trefjarannsóknar og kriging aðlögunaralgrími getur ekki aðeins veitt umfangsmeiri og ítarlegri sjón á dreifingu á hylki á mælingasvæðinu, heldur einnig að vinna bug á takmörkunum hefðbundinna aðferða.
Kriging interpolation reiknirit
KRIGING aðlögunaralgrími er staðbundin matsaðferð byggð á breytileikastarfsemi, sem telur ekki aðeins staðbundna stöðu tengsl milli matsstigsins og athugunarstaðarins, heldur telur einnig staðbundna fylgni milli þeirra, þannig að á áhrifaríkan hátt létta áhrif gagnaupplýsinga á millibili og bæta nákvæmni. Sérstakt útfærsluferli loftsmyndunarmyndunar á grundvelli krigings aðlögunar reiknirits er sem hér segir
Gagnasöfnun og forvinnsla:Með því að nota gashindrunargögnin mæld með ljósleiðaranum, er upprunalegt gagnasett sem inniheldur hnit hvers mælingarpunkts og samsvarandi gashylki þess smíðuð og óeðlilegir og vantar gagnapunkta eru eytt.
Passaðu tilraunaafbrigði aðgerðina:Fyrir hvert par af mæligildum er fjarlægðin á milli þeirra (þ.e. töfafjarlægð) reiknuð og síðan er reiknað út hálfbreytni gashylkis milli punkta. Hálfum varia allra para mæligninga eru flokkaðir eftir töf. Fyrir hvert töf á bilinu er meðalgildi hálfbreytni allra punkta innan bilsins reiknað til að mynda gildi tilraunaafbrigðaaðgerðarinnar. Samkvæmt reiknuðum gildum tilraunaaðgerða aðgerðarinnar er viðeigandi líkan valið til að passa og síðan leyst með óbeinni aðlögunaraðferð, er hægt að fá nugget áhrifagildi C 0, að hluta til að beina gildi c og breytilegu svið alfa, þannig að til að koma á tilraunakenndri breytileika virkni líkansins.
Leysa þyngdarstuðulinn:Dreifingaraðgerðin milli áætlaðs punkts og þekkts punktar er reiknuð með því að nota staðfestar tilraunaafbrigði. Í leitarsviðinu með punktinn sem á að áætla sem miðstöð, er breytileikagildið milli punktsins og allra þekktra punkta reiknað og sameinuð hálfbreytileikagildinu milli allra þekktra punkta sem fengin eru í skrefi 2 eru kriging jöfnurnar skipt út, m +1 jöfnur eru settar á laggirnar (þar sem m er fjöldi allra þekktra punkta í leitarsviðinu) og m þyngdarstuðlar eru leystir.
Leysa matið:Skipt var um M -þyngdarstuðla í skiptingu í matsformúlu gassins fyrir útreikning á aðlögun og áætlað gasgildi þessa punkts fékkst.
Sjónaðu niðurstöðurnar:Með því að nota myndvinnsluhugbúnað eru þessir gagnapunktar kortlagðir í rist á interpolation svæðinu til að búa til tveggja viðhald gashraða mynd af þversniðs dálksins. Á myndinni tákna mismunandi litir eða grá stig gashylkisstærðir mismunandi aðlögunarpunkta á þversniðinu í súlunni, sem sýnir innsæi staðbundna dreifingu gashylkis.
ANalysis of tilraunaárangur
Með hliðsjón af því að kriging interpolation ferlið felur í sér mikið af fylkis- og vektoraðgerðum, útreikningi á formúluformúlu, andhverfu fylkislausn og sjón á niðurstöðum aðlögunar, velur þessi grein DACE verkfærakistuna í MATLAB hugbúnaði til að klára tengda vinnu. DACE Toolkit samþættir forspáraðgerðir kriging líkansins og tengdar hjálparaðgerðir til að takast á við ofangreindar flóknar stærðfræðilegar aðgerðir. Almennt þýðir svæði með hærri gasgeymslu að loftbólurnar eru þyrptar eða það eru stærri loftbólur, en svæði með lægri gasgeymslu benda til þess að loftbólurnar séu dreifðari eða minni að magni. Með hækkun á gasflæðishraða eykst gashylki einnig, sérstaklega í miðju pípunnar, meðan gashylki nálægt pípuveggnum minnkar smám saman. Þessi breyting endurspeglar tilhneigingu kúluþéttni í miðju súlunnar. Ástæðan er sú að núningin milli vökvans og rörveggsins hægir á rennslishraðanum nálægt veggnum og eykur viðnám bólunnar til að hækka. Þess vegna hafa loftbólur tilhneigingu til að safnast saman í miðju strengsins með hærri rennslishraða og minni viðnám, sem leiðir til hámarks kúlustyrks og gasgeymslu á þessu svæði. Aftur á móti eru færri loftbólur nálægt rörveggnum og gasgeymslan er tiltölulega lítil og myndar kúludreifingarmynstur með þéttri miðju og dreifðri brún. Samhverf gashelgismyndarinnar meðfram geislamyndun pípusúlunnar bendir til þess að kúladreifingin sé tiltölulega einsleit á hluta pípusúlunnar og engin stór kúla eða kúluhópur myndast. Að auki sannar stöðugleiki gasgeymslu enn frekar stöðugleika rennslisferlisins, sem er dæmigerður fyrir kúluflæði.
Niðurstaða
Þessi aðferð leysir ekki aðeins takmörkun hefðbundinna sjónrannsókna á gasi í mælingu á gasi, heldur nýtur einnig góðs af framúrskarandi stöðugleika og endingu ljósleiðara skynjara, sem er mjög hentugur til notkunar í flóknu umhverfi eins og olíu og gasholum. Með því að bjóða upp á innsæi mynd af dreifingu gasfasa getur myndgreiningartæknin hjálpað til við að aðlaga framleiðsluaðferðir, hámarka vatnssprautunarkerfi og styðja á áhrifaríkan hátt örvun. Að auki eru rauntíma eftirlit og sjónræn breytingar á gasi á gasi mikilvæg fyrir snemma að bera kennsl á öryggisáhættu, svo sem uppsöfnun kúlu sem gæti leitt til óstöðugleika í þrýstingi eða bilun í búnaði. Þess vegna hefur þessi tækni mikilvæg leiðsögn og hagnýt gildi til að koma í veg fyrir hugsanleg vandamál.




