摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
·工程背景 | 第13页 |
·焊接接头疲劳断口分析技术 | 第13-15页 |
·基于断口图像的三维重建 | 第15-17页 |
·基于图像的三维重建方法 | 第15-16页 |
·断口表面重建国内外研究现状 | 第16-17页 |
·焊接接头疲劳损伤问题研究 | 第17-18页 |
·本文主要工作内容 | 第18-19页 |
第二章 基于图像的三维重建方法研究 | 第19-35页 |
·图像处理技术基本概念 | 第19-21页 |
·数字图像与灰度图像 | 第19-20页 |
·图像预处理 | 第20页 |
·特征提取 | 第20页 |
·图像匹配 | 第20-21页 |
·图像特征点提取 | 第21-29页 |
·边缘点特征提取 | 第22-23页 |
·角点特征提取 | 第23-25页 |
·SIFT 特征点提取算法 | 第25-29页 |
·立体匹配 | 第29-32页 |
·SIFT 特征匹配 | 第29页 |
·最小均方误差匹配法(MAD) | 第29-30页 |
·约束条件 | 第30-31页 |
·基础矩阵 | 第31-32页 |
·基于图像的三维表面重建 | 第32-34页 |
·表面点高度计算 | 第32-33页 |
·三维表面显示 | 第33-34页 |
·分析与小结 | 第34-35页 |
第三章 基于焊接接头断口SEM 图像的三维表面重建 | 第35-52页 |
·焊接接头断口图像特征提取及图形匹配 | 第35-44页 |
·断口图像边缘点特征提取 | 第35-37页 |
·断口图像Harris 角点特征提取方法及算例 | 第37-39页 |
·断口图像SIFT 特征提取及匹配 | 第39-42页 |
·断口图像MAD 法匹配 | 第42-44页 |
·焊接接头断口表面重建 | 第44-51页 |
·重建系统算法验证 | 第44-45页 |
·焊接接头断口表面重建实例 | 第45-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第四章 TC11 钛合金焊接接头疲劳试验及扫描电镜试验 | 第52-70页 |
·TC11 电子束焊接试样 | 第52页 |
·疲劳试验方案 | 第52-54页 |
·TC11 钛合金焊接接头常规力学性能 | 第52页 |
·疲劳试验设备 | 第52-53页 |
·疲劳试验参数的选取 | 第53页 |
·试验步骤 | 第53-54页 |
·试验数据 | 第54页 |
·疲劳试验数据分析 | 第54-63页 |
·基于应变幅的疲劳损伤过程分析 | 第54-58页 |
·基于弹性模量E 变化的疲劳损伤过程 | 第58-60页 |
·基于最大应变定义损伤过程分析 | 第60-62页 |
·不同标距引伸计测量数据比较 | 第62-63页 |
·TC11 焊接接头疲劳断口电镜试验研究 | 第63-65页 |
·电镜试样的制备 | 第63-64页 |
·电镜试验仪器 | 第64页 |
·电镜试验参数选取 | 第64-65页 |
·TC11 焊接接头断口形貌分析 | 第65-68页 |
·断口形貌宏观分析 | 第65-66页 |
·断口电子显微分析 | 第66-68页 |
·小结 | 第68-70页 |
第五章 TC11 焊接接头疲劳损伤研究 | 第70-85页 |
·TC11 焊接接头断口分形维数研究 | 第70-75页 |
·投影覆盖法 | 第70-71页 |
·立方体覆盖法 | 第71-72页 |
·TC11 焊接接头断口分形维数计算 | 第72-75页 |
·焊接接头分形损伤量分析 | 第75-76页 |
·TC11 电子束焊接接头疲劳损伤演化方程 | 第76-78页 |
·Lemaitre 疲劳模型 | 第76-77页 |
·Chaboche 疲劳模型 | 第77页 |
·分形损伤演化模型 | 第77-78页 |
·TC11 焊接接头分形损伤演化方程 | 第78-84页 |
·基于Lemaitre 模型的焊接接头分形损伤演化方程 | 第78-80页 |
·基于Chaboche 模型的焊接接头分形损伤演化方程 | 第80-82页 |
·基于最大应变的分形损伤演化方程 | 第82-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
第六章 总结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第92页 |