一种基于图像特征增强数字体图像相关法的变形测量方法

    公开(公告)号:CN114526682B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210034810.3

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像特征增强数字体图像相关法的变形测量方法,首先,构造尺度间空并对其中的每个像素点进行检测、筛选,得到最终可用关键点;计算主方向及二进制描述符进而匹配得到关键点对;使用IC‑GN算法迭代式计算高精度变形结果。本发明基于图像特征增强数字体图像相关法,可以在不破坏试样的情况下进行非接触式测量,更加方便在测量试样内部的三维位移情况,针对图像的旋转、尺度以及亮度变化可以保持不变,从全局进行匹配,有效地进行解决了大而复杂的变形,同时也能应对小变形情况。

    基于图像分析的霍普金森压杆应力波波头的确定方法

    公开(公告)号:CN115629067A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211087395.4

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像分析的霍普金森压杆应力波波头的确定方法,包括:1)在分离式霍普金森压杆冲击实验过程中,采集入射杆和透射杆与冲击试件接触端的图像序列;2)对图像序列进行图像分析,得到入射杆端和透射杆端的速度‑时间曲线;3)结合入射杆端和透射杆端的速度‑时间曲线,利用目标优化算法确定应力波信号的波头间隔。本发明的关键在于引入数字图像分析方法,辅助确定三种应力波对应应变‑时间曲线波头的相对间隔。本发明提到的方法具有更高的准确度与客观性,更适合于软材料冲击实验。

    基于真实眼球环境的仿生眼球结构及其测试系统

    公开(公告)号:CN115500785A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211051278.2

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于真实眼球环境的仿生眼球结构及其测试系统,该结构包括仿生眼眶、液体导管、液压螺旋传动电机、泪液控制阀门、仿生眼睑、旋转电机、人工眼球、人工角膜、仿睫状体、人工晶状体、仿视网膜和驱动电机,最大限度模拟真实人眼的作用环境,不仅可以满足医学眼科相关仪器设备的产品检测,还可以广泛用于医学眼科的检查测试诊断等,其中采用弹簧与阻尼元件作为人工眼球与仿生眼眶的连接,实现真实眼球下的机械运动,并通过仿生眼睑的周期性机械摩擦及人工泪液的补充模拟真实眼球的工作环境;该系统包括光‑力一体化测量模块和数据采集处理模块,实时获取光学力学上反馈,确保获得的测试数据准确,减少用于人眼的相关产品的研究成本等。

    一种桥梁结构损伤检测和超重车辆识别的多任务学习方法

    公开(公告)号:CN114358149A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111559352.7

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种桥梁结构损伤检测和超重车辆识别的多任务学习方法,包括:1)获取桥梁结构健康监测系统的响应数据,通过滑动窗口的方法构建样本,并划分训练集和测试集;2)构建桥梁结构损伤检测和超重车辆识别的多任务学习网络,并使用构建好的训练集进行网络训练;3)将测试集输入到已训练好的桥梁结构损伤检测和超重车辆识别的多任务学习网络中,输出桥梁结构损伤检测和超重车辆识别的结果。本发明可以解决现有的桥梁结构健康监测方法之中,传统信号处理方法难以利用海量的健康监测数据,并且需要车速、车轴等额外信息;机器学习方法严重依赖人工设计特征的质量;而深度学习方法只考虑了损伤因素或载荷因素等单一影响因素的这些技术问题。

    一种时空窗口下的改进型PCA损伤检测方法

    公开(公告)号:CN108009566B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201711098745.6

    申请日:2017-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种时空窗口下的改进型PCA损伤检测方法,首先,利用数值仿真或者实验手段,在损伤处于不同空间位置的多种工况下,确定不同位置损伤所对应的空间影响范围,进而确定对损伤敏感的结构空间区域,即空间窗口;其次,依据PCA原理确定与外荷载周期有关的时间窗口;最后在确定时间窗口和空间窗口后,对空间窗口内所有测点数据使用PCA方法,以特征向量作为监测指标,实时监测损伤并实现损伤定位。本发明方法是在限定的时间和空间窗口内对结构响应进行PCA分析,从而提高了损伤识别的精度和灵敏度,可利用长期结构监测数据对大跨度实体桥梁或其它结构进行损伤识别。

    通过圆柱体侧向压缩力位移响应确定材料参数的方法

    公开(公告)号:CN108717013B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201810521081.8

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种通过圆柱体侧向压缩力位移响应确定材料参数的方法,该方法旨在仅通过侧向压缩试验便可同时测量材料的弹性模量和泊松比这两个力学参数。该方法用满足Hertz接触理论的位移‑力关系公式对由圆柱体准静态侧向压缩的力‑位移响应进行非线性拟合,在合理的小变形范围内得到材料的弹性模量和泊松比。特别地,对于软物质,在加载过程因荷载较小,系统测量的位移可以代表试件的变形位移。本发明提出的根据圆柱体侧向压缩力‑位移响应测量材料弹性模量和泊松比的方法,不仅新颖而且高效,可作为测量工程中材料弹性模量和泊松比测量的新方法。

    通过圆柱体侧向压缩力位移响应确定材料参数的方法

    公开(公告)号:CN108717013A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810521081.8

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种通过圆柱体侧向压缩力位移响应确定材料参数的方法,该方法旨在仅通过侧向压缩试验便可同时测量材料的弹性模量和泊松比这两个力学参数。该方法用满足Hertz接触理论的位移-力关系公式对由圆柱体准静态侧向压缩的力-位移响应进行非线性拟合,在合理的小变形范围内得到材料的弹性模量和泊松比。特别地,对于软物质,在加载过程因荷载较小,系统测量的位移可以代表试件的变形位移。本发明提出的根据圆柱体侧向压缩力-位移响应测量材料弹性模量和泊松比的方法,不仅新颖而且高效,可作为测量工程中材料弹性模量和泊松比测量的新方法。

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