摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 数字图像相关方法概述 | 第12-17页 |
1.2.1 二维数字图像相关 | 第12-14页 |
1.2.2 三维数字图像相关 | 第14-15页 |
1.2.3 多相机数字图像相关 | 第15-16页 |
1.2.4 数字图像相关的测量误差研究 | 第16页 |
1.2.5 数字图像相关的应用 | 第16-17页 |
1.3 论文研究内容 | 第17-19页 |
第二章 多相机数字图像相关技术 | 第19-31页 |
2.1 多相机数字图像相关系统介绍 | 第19-21页 |
2.1.1 连续型系统 | 第19-20页 |
2.1.2 离散型系统 | 第20-21页 |
2.2 三维数字图像相关方法的基本原理 | 第21-24页 |
2.2.1 双目立体视觉原理 | 第21-22页 |
2.2.2 双目立体视觉成像系统标定 | 第22-23页 |
2.2.3 立体匹配 | 第23页 |
2.2.4 三维形貌及变形测量 | 第23-24页 |
2.3 图像拼接技术 | 第24-25页 |
2.4 四点弯曲试验 | 第25-29页 |
2.4.1 四点弯模型梁测量方案 | 第25-26页 |
2.4.2 实验结果分析 | 第26-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 多相机数字图像相关系统精度分析 | 第31-42页 |
3.1 位移测量精度研究 | 第31-34页 |
3.1.1 实验方案 | 第31-32页 |
3.1.2 实验结果分析与讨论 | 第32-34页 |
3.2 应变测量精度研究 | 第34-36页 |
3.2.1 实验设计 | 第34-35页 |
3.2.2 实验结果分析与讨论 | 第35-36页 |
3.3 光照及气流对测量精度的影响 | 第36-41页 |
3.3.1 光照条件对测量精度的影响 | 第37-40页 |
3.3.2 气流大小对测量精度的影响 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 BFRP增强珊瑚礁混凝土梁抗弯性能研究 | 第42-52页 |
4.1 研究背景与内容 | 第42页 |
4.2 BFRP增强珊瑚礁混凝土梁变形测量实验方案 | 第42-45页 |
4.2.1 试件概况 | 第42-43页 |
4.2.2 加载及测量方案 | 第43-45页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第45-51页 |
4.3.1 全场变形信息 | 第45-47页 |
4.3.2 位移校正 | 第47-48页 |
4.3.3 荷载挠度曲线 | 第48-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 BFRP增强HRBF500钢筋混凝土柱疲劳损伤性能试验 | 第52-61页 |
5.1 试验研究背景与意义 | 第52-53页 |
5.2 BFRP增强HRBF500钢筋混凝土柱变形测量方案 | 第53-55页 |
5.2.1 试件及加载方式 | 第53-54页 |
5.2.2 实验测试系统 | 第54-55页 |
5.3 BFRP增强HRBF500钢筋混凝土柱试验结果分析 | 第55-60页 |
5.3.1 破坏过程 | 第55页 |
5.3.2 轴向应变场 | 第55-60页 |
5.3.3 柱脚位移 | 第60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 FRP-钢组合方柱受压性能试验 | 第61-69页 |
6.1 工程背景 | 第61页 |
6.2 FRP-钢组合方柱受压性能试验研究方案 | 第61-64页 |
6.2.1 试件概况 | 第61-62页 |
6.2.2 加载及测试方案 | 第62-64页 |
6.3 FRP-钢组合方柱受压性能试验测试效果分析 | 第64-67页 |
6.3.1 离面位移场 | 第64-66页 |
6.3.2 离面位移曲线 | 第66-67页 |
6.4 本章小结 | 第67-69页 |
第七章 总结与展望 | 第69-73页 |
7.1 总结 | 第69-70页 |
7.2 展望 | 第70-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |