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光弹条纹图像的全场相移技术 总被引:1,自引:1,他引:1
本文详细分析了光弹性条纹图像的特点,利用图像处理技术,结合相移法及Tardy补偿法,实现了等倾线和等差线的全场相移,使得模型中任一点的主应力差值及第一主应力方向值可由计算机自动判读,实现了光弹性实验数据的自动处理。 相似文献
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本文论述了试件表面处理、全息干板的选择及显影方法、全息干板与试件的固定方式、全场分析条纹图的拍摄技术等因素对于提高直接散斑法全场分析条纹图清晰度的影响,指出了提高直接散斑法全场分析条纹图清晰度的技术途径。介绍了采用本文提出的技术途径取得的实验结果,实验值与理论计算曲线符合良好。 相似文献
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本文对利用光楔的激光散斑复合错位干涉法作了修正。分析了用等分直角错位光楔和等分60°错位光楔时,双曝光散斑图的频谱特性,提出用作图法确定频散晕的周界。建议在滤波时选用高通滤波以减小或消除散斑照相的噪声影响和增加信息。 相似文献
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本文提出利用变形物体的刚体位移作为散斑法全场分析的光载波,使难以消除的刚体位移转化成可计算条纹级次的有利因素。讨论了光载波与形变位移、总位移产生的条纹之间的调制关系,对非整数级条纹进行了补偿,提高了散斑法全场分析的精度,为计算机全自动计算全场条纹级次提供了预处理方法,并对一受载剪切墙各点的全场分析的条纹级次进行了具体的计算. 相似文献
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本文研究了激光散斑照相放大技术和夹层散斑法及其错配技术。前者适用于应变集中区的面内变形的测量;后者适用于测量处于加载过程中的位移和应变分布。 相似文献
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光测条纹图处理中免除噪声的正则化条纹法 总被引:12,自引:1,他引:11
在光测条纹图自动处理研究领域内有许多不同种类的处理方法,免除噪声的正则化条纹法,或称纯条纹灰度法,是有效的方法之一。本文综述了作者提出的免除噪声正则化条纹法的原理和多种方法。然后对广义旋滤波进行了改进,用于消除 E S P I图的散斑噪声,并且不损害条纹信号分布。实验表明本方法具有良好的结果和前景。 相似文献
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在激光全息照相的照片上,由于激光的相干性,造成了随机分布的斑点,大约是微米量级的,这就是散斑效应.自从1968年全息干涉计量蓬勃发展以来,散斑也吸引了很多人去研究它的应用.因为人们确信,散斑是一种干涉现象,对这种干涉现象,一定会找到它的应用.1969年 Leen-dertz 提出"散斑干涉"的方法,1970年 Archbold 等提出了"散斑照相"的方法.以后,大体上由这两种思想发展了一系列的方法和技术.直到现在,它们在变形测量及其它应用中,仍然是很活跃的领域. 相似文献
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本文用激光散斑剪切干涉法及钻孔释放法直接测取释放应变,进而计算残余应力.用模拟铝合金试件测取残余应力,条纹清晰,试验结果与理论解一致性较好。 相似文献
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条纹灰度法在光弹性中能自动采集数据、分析和显示等色线条纹图。这种方法组合了光弹性和数字图象分析两种技术,这篇论文描述了一个Apple—Ⅱ微型计算机图象分析系统,它把等色线图分成256×256个图象元素(象素),每一象素将亮度转换成8—bit分辨率的视频讯号,在黑到亮之间产生256级灰度,灰度Z与条纹级数N在暗场时,它能写成N=(1/π)arcsin(AZ~(1/2r))其中A、r是常数。这种方法对相对迟后小于半波长的双折射特别有效,这篇论文中用两片玻璃模型研究弹性应力场,具有很好的分辨率,其结果表明对应力分析主应力差(σ_1-σ_2)有较高精度。 相似文献
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本文提出了Isodyne干涉条纹图像采集的一种有效方法,即图像灰度选优法。文中论述了方法原理,软件编程框图,及在IBMXT/286图像采集与处理系统上实现Isodvne条纹图像自动采集的实例。以此方法采集Isodvne条纹图像,实现了由Iso-dyne线条纹图像形成一幅全场的Isodyne条纹图像的目的,解决了动态扫描条纹图像跟踪采集问题。 相似文献
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在K_Ⅰ和K_Ⅱ一起出现的情况下,裂纹尖端附近的光弹条纹环不总是对称的。本文把泰勒级数校正法用于混合型问题。这里确定应力强度因子的数据同时从始于裂纹尖端且与条纹环相交的几条射线上测取,并且使用最小二乘法来减少误差。 相似文献
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数字散斑条纹处理的频域法和空域法 总被引:3,自引:1,他引:3
通过对数字散斑干涉条纹散斑噪声分布规律的分析,本文提出一种用于DSPI条纹降噪声处理的空域滤波法-复合区域平均法。处理结果表明,该方法仅处理速度快而且其去噪声效果能与DCT方法相媲美。 相似文献
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本文把激光散斑法应用到断裂力学研究中,对拉伸平板裂纹尖端的张开位转进行测量,求出应力强度因子值,并与断裂力学的解相比较,两者符合得较好. 相似文献
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干涉条纹识别的自适应视觉基元匹配法 总被引:1,自引:2,他引:1
通过对光学干涉条纹灰度分布规律的分析,针对其全场灰度极值分布不均匀的,本文根据自适应原理,提出了用于确定条纹方向的自适应视觉基元匹配法,并且采用二维灰度场的方向导数确定灰度的极值位置,使得对于干涉条纹光学中的识别达到了很好的效果。 相似文献