WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWY KORKOWEGO W TRANSPORCIE PNEUMATYCZNYM MATERIAŁU SYPKIEGO W OPARCIU O TECHNIKI PRZETWARZANIA OBRAZÓW
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Open full text
Numer Tom 9 Nr 1 (2019)
-
ANALIZA POLA EMG W MIKRO/NANOSKOPOWYCH MODALECH MATERII
Pavel Fiala, Karel Bartušek, Jarmila Dědková, Premysl Dohnal4-10
-
WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWY KORKOWEGO W TRANSPORCIE PNEUMATYCZNYM MATERIAŁU SYPKIEGO W OPARCIU O TECHNIKI PRZETWARZANIA OBRAZÓW
Mateusz Miłak, Agnieszka Leszczyńska, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Dominik Sankowski11-14
-
PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ BANKOWOŚCI MOBILNEJ NA TLE BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH
Jolanta Panas, Katarzyna Wilczyńska15-22
-
PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Aleksander Chudy23-28
-
OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW KONTROLOWANYCH PROCESÓW WYBUCHU PRZY UŻYCIU ZŁOŻONYCH METOD ANALITYCZNYCH
Andrii Ya. Bomba, Andrii P. Safonyk, Kateryna M. Malash29-32
-
ZASTOSOWANIE METODY QUASIPOTENCJALNEJ DO ROZWIĄZYWANIA ZADANIA IDENTYFIKACJI PARAMETRYCZNEJ OŚRODKÓW ANIZOTROPOWYCH
Andrii Bomba, Andrii Safonyk, Olha Michuta, Mykhailo Boichura33-36
-
MODELOWANIE MATEMATYCZNE SYNGULARNEGO ZABURZONEGO PROCESU ZMIĘKCZANIA WODY W FILTRACH SODOWO-KATIONOWYCH
Andrii Safonyk, Ihor Prysiazhniuk, Olena Prysiazhniuk, Oleksandr Naumchuk37-40
-
ALGORYTM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZED WYCIEKAMI DANYCH W OS WINDOWS 10
Olexander Zadreyko, Olena Trofymenko, Nataliia Loginova41-44
-
STEGANOGRAFIA – TEORIA I PRAKTYKA
Vladimir Barannik, Bogdan Gorodetsky, Natalia Barannik45-48
-
OCENA ELEMENTÓW OBIEKTÓW OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU O ZŁOŻONEJ STRUKTURZE KOMUNIKACJI FIZYCZNYCH, INFORMACYJNYCH
Pavel Khusainov49-52
-
ANALIZA I WYBÓR PROTOKOŁÓW ROUTINGU W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH AD-HOC W OPARCIU O SIECI NEURONOWE
Oleksandr Oksiiuk, Vadym Krotov53-56
-
ZWIĘKSZENIE PRĘDKOŚCI WŁAŚCIWEJ SYGNAŁÓW O MODULACJI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Z CIĄGŁĄ FAZĄ
Victor Banket, Sergei Manakov57-60
-
OPTYCZNY CZUJNIK FLAWONOIDÓW BAZUJĄCY NA CIEKŁYCH KRYSZTAŁACH
Orest Sushynskyi, Romana Petrina, Zoriana Gubriy, Semen Khomyak, Zinoviy Mykytyuk , Volodymyr Novikov61-64
Archiwum
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
DOI
Authors
Abstrakt
W artykule przedstawiono zastosowanie szybkich kamer oraz metod przetwarzania i analizy obrazów do wyznaczenia prędkości transportu pneumatycznego materiału sypkiego. Przedstawione rozwiązanie dedykowane jest analizie zmian prędkości przepływu gęstego w formie korków przemieszczających się w poziomym odcinku rurociągu. Opracowany algorytmy przetwarzania obrazów opiera się na wyznaczeniu poziomu wypełnienia rurociągu materiałem sypkim w poszczególnych chwilach trwania procesu. Akwizycja obrazu zawierającego obszar dwóch oddzielnych sekcji rurociągu pozwoliła na określenie czasu przejścia materiału między oboma, pre-definiowanymi, obszarami rurociągu. Uzyskane wyniki wskazują na poprawne działanie opracowanego systemu.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Abdalellah O. Mohmmed, Mohammad S. Nasif, Hussain H. Al-Kayiem, Rune W. Time: Measurements of translational slug velocity and slug length using an image processing technique. Flow Measurement and Instrumentation 50/2016, 112–120.
Abdolahzare Z., Mehdizadeh S.A.: Nonlinear mathematical modeling of seed spacing uniformity of a pneumatic planter using genetic programming and image processing. Neural Computing and Applications 29/2018, 363–375, [DOI: 10.1007/s00521-016-2450-1].
Chaniecki Z., Grudzień K., Jaworski T., Rybak G., Romanowski A., Sankowski D.: Diagnostic system of gravitational solid flow based on weight and accelerometer signal analysis using wireless data transmission technology. Diagnostic of gravitational solid 17(4)/2013, 319–326.
Chaniecki Z., Sankowski D.: Monitorowanie i diagnozowanie stanów dynamicznych z użyciem tomografii procesowej. Diagnostyka procesów i systemów, Warszawa 2007, 388–394.
Fiderek P., Wajman R., Kucharski J.: Fuzzy clustering based algorithm for determination for the two-phase gas-liquid flows similarity level. Przegląd Elektrotechniczny 90(2)/2014, 52–55.
Gao L., Yan Y., Lu G.: Contour-based Image Segmentation for On-line Size distribution Measurement of Pneumatically Conveyed Particles. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Binjiang 2011, 1–5, [DOI: 10.1109/IMTC.2011.5944318].
Grudzien K., Chaniecki Z., Romanowski A., Niedostatkiewicz M., Sankowski D.: ECT Image Analysis Methods for Shear Zone Measurements during Silo Discharging Process. Chinese Journal of Chemical Engineering 20(2)/2012, 337–345, [DOI:10.1016/S1004-9541(12)60396-6].
Grudzień K., Chaniecki Z., Rybak G., Niedostatkiewicz M., Matusiak B., Romanowski A.: Multi-measurement system of gravitational flow process in slim large-scale silo. 7th World Congress on Industrial Process Tomography, WCIPT7, Kraków 2013.
Grudzień K., Romanowski A., Chaniecki Z., Niedostatkiewicz M., Sankowski D.: Description of the silo flow and bulk solid pulsation detection using ECT. Flow Measurement and Instrumentation 21/2010, 198–206.
Grudzien K., Romanowski A., Sankowski D. & R. A. Williams (2007), Gravitational Granular Flow Dynamics Study Based on Tomographic Data Processing. Particulate, Science and Technology 26(1)/2008, 67–82, [DOI: 10.1080/02726350701759373].
Honkanen M., Eloranta H., Saarenrinne P.: Digital imaging measurement of dense multiphase flows in industrial processes. Flow Measurement and Instrumentation 21/2010, 25–32.
Jaworski A.J., Dyakowski T.: Application of electrical capacitance tomography for measurement of gas-solids flow characteristics in a pneumatic conveying system. Meas. Sci. Technol. 12/2001, 1109–1119.
Jaworski A.J., Dyakowski T.: Application of electrical capacitance tomography for measurement of gas-solids flow characteristics in a pneumatic conveying system. Meas. Sci. Technol. 12/2001, 1109–1119.
Li J., Webb C., Pandiella S.S., Campbell G.M., Dyakowski T., Cowell A., McGlinchey D.: Solids deposition in low-velocity slug flow pneumatic conveying. Chemical Engineering and Processing 44/2005, 167–173.
Mi Bo: Low-velocity pneumatic transportation of bulk solids. Ph.D. thesis, Department of Mechanical Engineering, University of Wollongong, 1994. http://ro.uow.edu.au/theses/83.
Miłak M., Chaniecki Z., Sankowski D., Grudzień K., Romanowski A.: Image processing for evaluation of settled layer during pneumatic conveying of granular solids. IIPhDW 2018.
Miłak M., Grudzień K., Romanowski A., Sankowski D.: Analysis of Slug Flows in Pneumatic Conveying of Solid based on CCD, IIPhDW 2017.
Mosorov V.: Phase spectrum method for time delay estimation using twin-plane electrical capacitance tomography. Electronics letters 42(11)/2006, 0013–5194.
Niederreiter G., Strauss M., Sommer K., Herrmann H.: Investigations on the formation and stability of plugs at dense-phase pneumatic conveying. International Congress for Particle Technology Nürnberg, PARTEC, 2004.
Pan R., Wypych P.W.: Pressure drop and slug velocity in low-velocity pneumatic conveying of bulk solids. Powder Technology 94/1997, 123–132.
Romanowski A., Grudzien K., Chaniecki Z., Wozniak P.: Contextual processing of ECT measurement information towards detection of process emergency states. 13th International Conference on Hybrid Intelligent Systems – HIS 2013, 291–297, [DOI: 10.1109/HIS.2013.6920448].
Romanowski A., Grudzień K., Aykroyd R., Williams R.: Advanced Statistical Analysis as a Novel Tool to Pneumatic Conveying Monitoring and Control Strategy Development. Part. Part. Syst. Charact. 23(3-4)/2006, 289–296.
Saoud A., Mosorov V., Grudzien K.: Measurement of velocity of gas/solid swirl flow using Electrical Capacitance Tomography and cross correlation technique. Flow Measurement and Instrumentation 53/2017, 133–140, [DOI: 10.1016/j.flowmeasinst.2016.08.003].
Soleimani M., Mitchell CN., Banasiak R., Wajman R., Adler A.: Four-dimensional electrical capacitance tomography imaging using experimental data. Progress in Electromagnetics Research 90/2009, 171–180.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 355
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
