化工仿真中位图图形学编程旋转变换研究

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在化工仿真中,为了贴近真实,可以将实物图片贴于所绘化工单元设备、管道、框架、厂房等结构体表面.BMP图像可被用作纹理图.依据图像颜色点阵数据(WinHex),编写相关程序可对位图进行像素级编辑,实现如颜色拾取、图片移动、旋转、翻转、镜像、抠图等变换操作.作者编写了位图旋转变换操作程序(Visual C++,OpenGL),为将计算机图形学编程用于化工仿真、虚拟现实进行了应用基础研究;在程序for循环主代码中,用“fread(&pixVal,sizeof(BYTE),1,fp);”读数据,用“fwrite(&pixVal,sizeof(BYTE),1,pFile);”写数据.其基本操作过程与手工刺绣或搭积木类似.让计算机程序组织那些像素点“对号入座”,有秩序地从原图像素网格中取出一个个像素单元格,再有秩序地放入变换后图像像素网格中,实现预想像素级图像变换操作.
其他文献
引言rn设想这样一种情景:你的妈妈或奶奶住在一个独立的老年生活社区,但一夜未眠.她的护理人员能从智能电视的数据知道这件事,因为该数据显示她整晚都在来回切换电视频道.运动传感器显示,她待在自己的公寓里,而且处于活动状态.但她的床铺传感器没有工作,说明她并没有上床.护理人员还能看到她没有使用自己的助行器.而且,她服用的药物有催眠作用.
期刊
电网故障中输电线路的故障占比较大,输电线路故障中,雷击跳闸占比较大。近五年来,大庆油田管辖的35 kV~110kV输电线路共发生雷击跳闸335次,占跳闸总数的42.35%。大庆油田处在空旷平原地区,年平均雷暴日约40 d。高压供电线路都采用架空线,地下埋设着各种大密度金属管网。雷雨季节,地下水位较高,有较强的引雷效应,遭受雷击概率大,落雷点分散,没有明显规律。
1现场情况ZW20A-12高压断路器配备的CT20型弹簧操动机构系三相交流50 Hz高压开关设备,主要用于户外配电系统。渤埕供电管理区对大二变、大三变、义四变等变电站6 kV设备进行改造,将原LW3-10型断路器更换成ZW20A-12型高压断路器。更换工作结束后进行整组传动试验,合闸时,信号电源断路器和合闸电源断路器跳闸,6 kV控制总电源断路器跳闸,6 kV断路器能合闸但不储能,微机测控保护装置报“控制回路断线”告警。
1现场情况在对某220 kV变电站一次设备进行检查维护中发现,一组220 kV母线隔离开关存在分、合闸不到位的问题。该母线隔离开关为单臂垂直伸缩式结构,1998年10月生产,于同年12月完成现场安装调试后投入运行。2隔离开关动作原理该隔离开关分、合闸运动主要包括折叠运动和夹紧运动。
油枕(又称储油柜)是油浸式变压器最重要的部件之一,可分为胶囊式油枕和波纹管油枕两种。新变压器和大修后变压器一般都需要进行抽真空注油。下面以我公司常用的胶囊式油枕变压器为例简介变压器油路系统的结构及工作原理,并详细论述变压器真空排气注油的方法,供同行参考。
森兰SB70系列G30T变频器自身带有频率设定及工频/变频转换功能,内置SZ20G制动单元和制动电阻,用来吸收电动机制动时的再生电能,防止变频器过电压。我们通过测试抽油机冲程次数检测电路,根据电动机的实际负载进行参数设定,实现功率随动,使电动机在高效、经济和高倍数功率因数下运行,达到节能的目的。
1现场情况2020年6月28日14:24,220 kV某变电站110 kV春叶I回177线路I段、零序过流I段保护动作,动作时间33 ms,故障电流一次值7.97 kA(二次值49.84 A),故障相别A相,重合闸未投。故障录波侧距离变电站5.478 km,最大故障电流一次值为8.26 kA。现场检查一、二次设备,正常。
微机保护装置与10 kV永磁式真空断路器如配合不当,有可能在重合闸时造成断路器合闸线圈、储能电容烧毁等严重后果。10 kV永磁式真空断路器具有运行可靠、结构简单、性价比高等特点,在油田电网中得到越来越多的应用。永磁式断路器允许的操作频率为3次/min,第二次合闸操作与第一次合闸操作的时间间隔为20-30 s。但在断路器检修、线路故障等情况下,重合闸动作后,两次合闸时间有可能小于20 s,从而造成断路器合闸线圈、储能电容烧毁等事故。
该文针对新冠肺炎疫情,设计了一套基于STM32单片机的智能型传染病安全防护系统。该系统可以在人流量较大的公共场所对人群进行口罩佩戴识别检测及体温测量,对未佩戴口罩和体温较高的人进行语音警报和显示;同时通过WIFI将视频数据传输到远程电脑,由电脑实时监控行人信息,实现远程监控,人脸口罩识别是基于EDGE IMPULSE在线网站训练我们所需要的人脸口罩模型。
我厂一期动力站2台310 t/h的CFB锅炉分别配有一次风机(电动机功率2000 kW,额定电压10 kV)、二次风机(电动机功率400 kW,额定电压10 kV)各1台。原先该4台风机在运行时,锅炉风量通过操作人员控制风机风门挡板的开度来实现,其精确度难以掌控,锅炉炉膛温度忽大忽小,不能稳定维持在所需的温度点上;挡板无论在哪个开度,电动机能耗指标都偏大,不能达到节能的目的。我们对4台风机电动机增设了变频器。改造方法如下。