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多相机数字图像相关技术在土木工程实验中的应用研究

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

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