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DIC数字散斑技术原理,DIC技术分析实现过程

DIC数字散斑测量技术原理与实现过程?

Date:2026-09-08

DIC数字散斑测量原理

DIC数字散斑相关法(Digital Image Correlation,DIC),是非接触、全场光学变形测量技术;通过追踪物体表面随机散斑图案在加载变形前后的图像变化,求解全场位移、应变场。分为2D-DIC(平面面内变形)与3D-DIC(双目/多目立体视觉,三维曲面全场变形,工程主流)。

利用数字图像相关(DIC)技术,借助于计算机技术来实现三维测量的目的。

1、机械、材料、力学、机器视觉、摄影测量、图像相关法等多学科交叉。

2、单个或多个相机,低速或高速相机,实时拍摄被测物变形二维序列图像。

3、被测工件上附加人为特征或以结构材料自身纹理为识别特征,辨识追踪密集特征点的变形。

4、解算每个时刻三维坐标网格、位移场、应变场,以标志点为全局控制点自动拼合多视场数据。

DIC数字散斑测量实现过程

特征识别:

  • 自然纹理:标识、铆钉、纤维等
  • 人工喷涂散乱斑点
  • 标志点

单/多个相机实时拍摄成像:

  • 工业相机、高速相机
  • 单反相机、体式显微镜

三维重建/解算:

采用相对和绝对定向、平差和立体匹配,辨识追踪密集特征点的变形,解算每个时刻三维坐标网格、位移场、应变场。

数字图像相关DIC技术原理示意图

软件DIC相关计算:

选取感兴趣测量区域ROI;

设置计算参数:子集尺寸、网格步长、应变计算窗口;

畸变校正→左右图像空间匹配→三维点云重建;

序列图像时间域子集追踪,求解全场三维位移场;

位移平滑微分,输出全场应变场云图;

后处理与结果输出:

提取截面应变曲线、最大主应变、应变集中区域、变形轨迹;输出云图、数据表格、动画。

数字图像相关DIC技术分析实现应变场分析示意图

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