measure op• 데이터 종류: pairs → pairs
• 호출: import profileops; profileops.profile_camber(contour, n=101)(또는 opsprofile.get("profile_camber"))
> 이 연산자의 설명은 아직 번역이 없습니다. 원문을 그대로 싣습니다.
キャンバー線(上下面の中線)。返りは `(n, 2) の (x, yc)`。
★定義の差を承知で使うこと。ここが返すのは「弦の各位置での上下面の中点」
で、NACA が翼型を作るときに使うキャンバー線(厚みを法線方向に載せる前の
中心線)とは厳密には別物です。加えて弦の取り方も違う —— 幾何的な弦は
「後縁の中点から最も遠い点」を前縁とするので、キャンバーのある翼では
生成座標の原点からわずかにずれ、弦が 0.1 度ほど傾きます。
実測(閉形式の最大キャンバー比 対 本 op の返り):
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翼型 閉形式 実測 比
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NACA 0012 0.0000 0.00001 ——
NACA 2412 0.0200 0.01882 0.94
NACA 4412 0.0400 0.03786 0.95
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対称翼で 0 になることは確認済み(0.00001)。有翼で 5-6 % 低く出るのは
上の定義差で、実装の誤りではありません。設計値と比べるときは、同じ定義で
測った基準形状(`profile_synth_naca4` の出力)と比べること ——
:func:profile_deviation はまさにそれをします。
• 샘플 데이터 카탈로그(DL URL / 라이선스) —— 2-D 는 skimage.data(BSD/public)+ 합성, 3-D 는 실데이터 소스(Stanford/PDS 등)의 DL URL.
• 연산자의 내력·참고문헌 —— 이 연산자 족의 바탕이 된 연구/기법의 출처.
• 알고리즘의 정전(저자·연도)과 용도는 위의 패밀리 사용 가이드에 적혀 있습니다.
• profile_shape_inspection — py -3.11 examples/profile_shape_inspection.py
pairs 를 입력으로 받는 것)profile_perturb · profile_chord_frame · profile_normalise · profile_resample · profile_sides · profile_thickness · profile_leading_edge_radius · profile_trailing_edge_gap
measure)profile_sides · profile_thickness · profile_leading_edge_radius · profile_trailing_edge_gap
*Provenance: profileops.py — PROFILE 연산자 레지스트리. 이 op 노트는 tools/opdocs.py md 가 자동 생성합니다(직접 편집하지 마세요).*
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