摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 引言 | 第9-16页 |
·课题目的和意义 | 第9-10页 |
·国际国内研究现状及评述 | 第10-15页 |
·二维数字散斑相关方法的理论发展 | 第10-13页 |
·三维数字散斑相关方法的理论发展 | 第13-14页 |
·数字散斑相关方法的应用 | 第14-15页 |
·论文各部分的主要内容 | 第15-16页 |
第2章 二维数字散斑相关方法 | 第16-53页 |
·二维数字散斑相关方法的基本原理 | 第16-19页 |
·灰度梯度迭代算法(IGGA) | 第19-43页 |
·IGGA 的基本原理 | 第19-22页 |
·迭代初值对IGGA 收敛性的影响 | 第22-25页 |
·灰度插值对IGGA 计算精度的影响 | 第25-27页 |
·IGGA 的零应变模式 | 第27-32页 |
·IGGA 方法与已有的DSCM-2D 算法的计算精度比较 | 第32-41页 |
·IGGA 测量真实刚体平移实验 | 第41-43页 |
·基于有限元与广义交互验证方法的位移场光滑技术 | 第43-51页 |
·数据光滑技术介绍 | 第43-47页 |
·采用模拟数字散斑图像验证位移场光滑技术 | 第47-49页 |
·三点弯实验对数据光滑技术的验证 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第3章 三维数字散斑相关方法 | 第53-75页 |
·双目立体视觉基本原理 | 第53-54页 |
·摄像机成像模型与标定 | 第54-59页 |
·从二维图像坐标重建三维空间坐标 | 第59-62页 |
·基于数字散斑相关方法的三维坐标重建 | 第62-69页 |
·DSCM-2D 在双目立体视觉图像匹配中的缺陷 | 第62-63页 |
·基于小平面假设与摄像机成像模型的DSCM | 第63-68页 |
·三维形貌与位移计算 | 第68-69页 |
·双目三维测量系统测量精度的验证 | 第69-74页 |
·平移实验 | 第69-71页 |
·旋转实验 | 第71-73页 |
·悬臂梁实验 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第4章 DSCM 测量软件系统 | 第75-89页 |
·模拟数字散斑图 | 第75-83页 |
·非均匀应变的模拟数字散斑图生成方法 | 第75-78页 |
·考虑摄像机模型的模拟数字散斑图生成方法 | 第78-83页 |
·DSCM 软件系统的设计与实现 | 第83-88页 |
·软件测量系统DSCM-2D 相关功能模块介绍 | 第84-86页 |
·软件测量系统双目三维测量相关功能模块介绍 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第5章 DSCM 方法应用实例 | 第89-122页 |
·闸门链轮原型受压实验 | 第89-101页 |
·电阻应变计测量方案 | 第90-91页 |
·DSCM-2D 测量方案 | 第91-92页 |
·电阻应变计测量数据分析 | 第92-96页 |
·DSCM-2D 测量数据分析 | 第96-98页 |
·实验结论 | 第98-101页 |
·DSCM-2D 方法测量碳纤维复合材料压力容器的变形 | 第101-107页 |
·复合材料压力容器 | 第101页 |
·实验装置 | 第101-102页 |
·不同内压下复合材料压力容器的散斑场 | 第102-103页 |
·复合材料压力容器的位移场 | 第103-104页 |
·复合材料容器的应变场 | 第104-106页 |
·实验结论 | 第106-107页 |
·DSCM-3D 方法测量复合材料压力容器的三维变形 | 第107-112页 |
·复合材料压力容器 | 第107页 |
·实验装置 | 第107-109页 |
·实验测试与结果分析 | 第109-112页 |
·内固定器对人体颈椎运动生物力学性能影响的测量 | 第112-117页 |
·实验目的 | 第113页 |
·实验原理 | 第113-114页 |
·实验测试与结果分析 | 第114-116页 |
·实验结论 | 第116-117页 |
·双目三维光测方法测量人工肱骨头置换术效果 | 第117-121页 |
·实验目的 | 第117页 |
·实验原理 | 第117-118页 |
·实验测试与结果分析 | 第118-121页 |
·实验结论 | 第121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
第6章 结论 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第133-134页 |