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TA的每日心情 | 开心 2024-6-5 18:09 |
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签到天数: 160 天 [LV.7]常住居民III
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参考文献一;高温高湿条件下 , 研宄消防水对热传递的影响 , 在己有热传递模型的基础上 , 加入湿传递方程 , 建立了防火服-空气层-人体皮肤系统内的热湿耦合传递模型 .给出系统 中相应层与层之间合理的边界条件 , 利用有限差分法求解该模型 . 数值模拟结果表明 , 考虑湿传递后 , 服装和皮肤内温度的上升速度均有所减慢. 接着将热湿传递模型与皮肤烧伤模型相结合 , 并对皮肤生物传热模型进行数值模拟。1 @. V6 m. y( n2 f3 }8 @
参考文献二;纤维集合体作为多孔材料或固气的混合体 , 其导热过程十分复杂 , 影响因素也比较多。而将多孔介质空隙中的各种流体及固体颗粒的导热过程组合起来 ,本文建立了絮片的纤维集合体传热模型 , 并将模型预测值和应用平板保暖仪得到的实测值进行对比。
: O0 k6 i* l. Z' d3 D6 |4 ~参考文献三;本文[size=8.83019pt]针对在同一纤维横截面图像中难以同时测量多根纤维参数的问题[size=8.83019pt],[size=8.83019pt]提出了一种基于边界跟踪测量麻纤维[size=8.83019pt]横截面参数的算法[size=8.83019pt]。[size=8.83019pt]首先利用边缘提取算法提取麻纤维的边缘[size=8.83019pt],[size=8.83019pt]通过修改边缘提取算法的敏感度阈值获取合适的[size=8.83019pt]边缘检测图像[size=8.83019pt],[size=8.83019pt]然后采用边界跟踪算法对边缘检测图像中的麻纤维进行识别和标记[size=8.83019pt],[size=8.83019pt]利用循环标记出图像中所有[size=8.83019pt]的麻纤维并保存边界跟踪的路径点坐标[size=8.83019pt],[size=8.83019pt]最后利用算法测量麻纤维的周长[size=8.83019pt]、[size=8.83019pt]面积和圆度[size=8.83019pt]。[size=8.83019pt]$ _: C3 Y9 T% h7 f
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