摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·本课题的研究背景 | 第9页 |
·三维位移与变形测量技术的研究现状 | 第9-12页 |
·本课题选题意义 | 第12-14页 |
·三维位移与变形测量方法中存在的问题 | 第12-13页 |
·白光数字图像频域分析法的特点 | 第13页 |
·白光数字图像频域分析法亟待解决的问题 | 第13-14页 |
·本文的主要工作 | 第14-15页 |
·本文的创新点 | 第15-16页 |
第二章 白光数字图像频域分析法测量三维位移的研究 | 第16-44页 |
·引言 | 第16-17页 |
·三维数字图像相关法 | 第17-21页 |
·数字图像相关方法原理 | 第17-19页 |
·三维数字图像相关方法 | 第19-21页 |
·白光数字图像频域分析法测量三维位移的实验研究 | 第21-42页 |
·立体摄影术 | 第21-27页 |
·摄像机成像原理 | 第21-23页 |
·Tsai摄像机标定法 | 第23-26页 |
·立体摄影术的测量方法 | 第26-27页 |
·利用白光数字图像频域分析法测量物体三维位移的实验原理 | 第27-33页 |
·白光数字图像频域分析法 | 第27-30页 |
·物体三维位移的求取方法 | 第30-33页 |
·实验与分析 | 第33-41页 |
·双CCD摄像机内外参数的标定 | 第33-35页 |
·平移实验 | 第35-38页 |
·中心受集中力,四周固支薄板离面位移的测量实验 | 第38-41页 |
·误差分析 | 第41-42页 |
·误差来源 | 第41-42页 |
·减少误差的措施 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第三章 白光数字图像频域分析法中的CCD摄像机标定及其在三维位移测量中的应用 | 第44-59页 |
·引言 | 第44页 |
·原理 | 第44-46页 |
·双CCD摄像机对称摆设的标定实验 | 第46-51页 |
·实验方法 | 第46-47页 |
·实验结果 | 第47-49页 |
·结合双CCD对称摆设的标定实验,测量中心受集中力,四周固支薄板的离面位移 | 第49-51页 |
·双CCD非对称摆设的标定实验 | 第51-58页 |
·标定实验方法 | 第51-54页 |
·特征点空间坐标的求取方法 | 第51-52页 |
·特征点空间坐标值的实验结果 | 第52-54页 |
·标定实验过程和结果 | 第54-55页 |
·结合双CCD非对称摆设的标定实验,测量中心受集中力,四周固支薄板的离面位移 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 白光数字图像频域分析法的三维位移测量技术应用 | 第59-79页 |
·薄壁圆筒压缩实验 | 第59-61页 |
·实验方法 | 第59-60页 |
·实验结果 | 第60-61页 |
·薄壁橡胶管受充气内压时的变形研究 | 第61-72页 |
·橡胶材料变形行为的研究意义与现状 | 第61-62页 |
·实验方法 | 第62页 |
·实验结果 | 第62-64页 |
·实验结果分析 | 第64-70页 |
·实验结论 | 第70页 |
·橡胶管试件整体的变形 | 第70-72页 |
·利用白光数字图像频域分析法测量Ш型裂纹尖端应力强度因子 | 第72-78页 |
·引言 | 第72页 |
·利用离面位移w 求Ш型裂纹尖端应力强度因子 | 第72-73页 |
·测试区域的记录 | 第73-75页 |
·实验结果分析 | 第75-78页 |
·结论 | 第78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第五章 测量精度与适用范围分析 | 第79-88页 |
·离焦造成的影响 | 第79-81页 |
·实验方法 | 第80页 |
·实验结论 | 第80-81页 |
·拍摄角度的影响 | 第81-83页 |
·不同拍摄角度记录试件 | 第81-82页 |
·实验结果 | 第82-83页 |
·镜头畸变 | 第83-85页 |
·消畸处理和不进行消畸处理实验的比较 | 第83-84页 |
·畸变对同一图像,不同区域的影响 | 第84-85页 |
·斑点大小对实验结果的影响 | 第85-86页 |
·实验方法 | 第85页 |
·结论 | 第85-86页 |
·系统误差和随机误差 | 第86-87页 |
·系统误差 | 第86-87页 |
·随机误差 | 第87页 |
·本章小节 | 第87-88页 |
第六章 总结与展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-98页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |