摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 CT 技术简介 | 第11-13页 |
1.1.1 CT 技术发展 | 第11-12页 |
1.1.2 CT 系统组成 | 第12-13页 |
1.2 课题研究背景与意义 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 CT 测量技术研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 三维建模技术研究现状 | 第16-17页 |
1.4 问题的提出 | 第17页 |
1.5 本文的主要研究内容及创新点 | 第17-19页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.5.2 本文的主要创新点 | 第18-19页 |
第二章 基于 CT 的鲁棒统计尺度区域几何测量方法 | 第19-38页 |
2.1 边缘提取 | 第19-22页 |
2.1.1 尺度区域拟合模型 | 第19页 |
2.1.2 改进区域拟合模型 | 第19-21页 |
2.1.3 改进区域拟合模型的实验结果 | 第21-22页 |
2.2 几何参数的计算方法 | 第22-24页 |
2.2.1 格拉朗日插值拟合 | 第22-23页 |
2.2.2 几何参数测量方法 | 第23-24页 |
2.3 二维几何参数实验测量结果与分析 | 第24-32页 |
2.3.1 仿真圆的测量 | 第24-28页 |
2.3.2 实际工件的测量 | 第28-31页 |
2.3.3 复杂封闭内腔的测量 | 第31-32页 |
2.4 三维几何参数实验测量结果与分析 | 第32-36页 |
2.4.1 仿真球的测量 | 第32-34页 |
2.4.2 仿真圆柱的测量 | 第34-35页 |
2.4.3 复杂封闭内腔的测量 | 第35-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 基于 CT 的三维建模 | 第38-64页 |
3.1 CT 切片轮廓数据获取 | 第39-48页 |
3.1.1 图像处理基础知识 | 第39-43页 |
3.1.2 边缘提取 | 第43-45页 |
3.1.3 八邻域跟踪 | 第45-48页 |
3.2 CT 切片层间轮廓数据处理 | 第48-55页 |
3.2.1 CT 相邻断层轮廓匹配 | 第49-52页 |
3.2.2 轮廓点匹配 | 第52-53页 |
3.2.3 基于最佳匹配点对的线性插值 | 第53-55页 |
3.3 CT 切片轮廓数据转换及三维建模 | 第55-63页 |
3.3.1 曲线拟合基础知识 | 第56-58页 |
3.3.2 实际坐标转换 | 第58-59页 |
3.3.3 曲线拟合实验 | 第59-60页 |
3.3.4 STL 文件格式 | 第60-62页 |
3.3.5 产品 STL 模型的生成 | 第62-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-64页 |
第四章 实例及结果分析 | 第64-71页 |
4.1 实例的数据处理 | 第64-67页 |
4.1.1 轮廓数据获得 | 第64-65页 |
4.1.2 人体骨头 STL 模型建立 | 第65-67页 |
4.2 产品快速成型 | 第67-70页 |
4.2.1 融熔挤压成型原理 | 第67-68页 |
4.2.2 产品快速成型过程 | 第68-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 总结与展望 | 第71-73页 |
5.1 总结 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
附录 | 第77-78页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的文章 | 第77页 |
B. 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |