Delphi 与 DirectX 之 DelphiX(73): TDIB.Darker()、Lighter();

本文介绍了一个使用Delphi中的DXPaintBox组件加载、显示及调整图像亮度的应用实例。通过三个按钮分别实现了加载图像、调暗图像和调亮图像的功能。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >


本例效果图:

o_091185.gif

代码文件:
unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DIB, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    DXPaintBox1: TDXPaintBox;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const
  ImgPath1 = 'C:\Temp\DX.jpg';
begin
  DXPaintBox1.DIB.LoadFromFile(ImgPath1);
  DXPaintBox1.Width := DXPaintBox1.DIB.Width;
  DXPaintBox1.Height := DXPaintBox1.DIB.Height;
  DXPaintBox1.Repaint;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  DXPaintBox1.DIB.Darker(130);
  DXPaintBox1.Repaint;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
  DXPaintBox1.DIB.Lighter(110);
  DXPaintBox1.Repaint;
end;

end.

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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