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Rappresentazione Realistica delle Superfici: Applicazione alla Restituzione 3D del Viso Umano
Si descrive una tecnica per il rilevamento preciso della forma delle superfici dei corpi, applicata alla morfologia del viso umano. Si indicano alcune tecniche per la restituzione realistica su calcolatore
Determinazione e rappresentazione di una superficie per triangolazione di punti
Dato un insieme di punti nello spazio 3-D, si descrive una tecnica per la costruzione e rappresentazione realistica di una superficie interpolant
Analisi Sperimentale di Gusci Conici a Spessore Sottile
Viene studiato il comportamento meccanico di gusci conici a spessore sottile mediante il metodo degli Elementi Finiti e sperimentalmente mediante l'interferometria olografica. Il programma predisposto che impiega elementi monodimensionali "conical frustra" con funzioni di forma di tipo cubico, permette l'analisi statica e dinamica di gusci di rivoluzione per configurazioni assialsimmetriche o non-assialsimmetriche della deformata. Quest'ultimo caso viene trattato attraverso la scomposizione in serie di Fourier dei carichi non assialsimmetrici. Viene compiuta l'analisi statica e dinamica di due modelli tronco conici a spessore sottile in alluminio sui quali viene successivamente svolta una verifica sperimentale mediante l'interferometria olografica
Tecniche per la visualizzazione di immagini tomografiche
Viene descritto un software realizzato per la visualizzazione di dati acquisiti con la tomografia assiale computerizzata
Utilizzo di algoritmi algebrici per l'applicazione della tomografia ai controlli non distruttivi
Assessment of h-refinement procedure for global digital image correlation
Digital image correlation (DIC) is a noninterferometric optical technique able to measure bidimensional (tri-dimensional in its stereo version) displacement fields by comparing two images acquired before and after motion. In its standard formulation, the measurement is performed by comparing a small subset of pixels in the two images, looking for the best set of parameters that minimize a given error function under the assumption of an affine displacement field. This procedure is performed in several points of the image so as to allow the reconstruction of the full displacement field by interpolating the various independent samplings. Global DIC formulation avoids the a posteriori interpolation by describing the displacement field with a finite-element-like mesh: the resulting minimization is global because the fitting parameters (usually the nodal displacements) are shared by neighbor elements; thus the standard deviation of displacements is lower. However, the new formulation raises the problem of the identification of the optimal mesh. A possible solution to this problem is the adaptive mesh refinement. This work proposes a simple h-refinement approach for global DIC and analyses its performance using both synthetic and experimental data
Noise Sensitivity of Optical Techniques using the Hole Drilling Approach for Residual Stress Measurement
The hole drilling technique is a well known experimental method for residual stress investigation. This technique is usually used in combination with electrical strain gages but this choice may not prove the best one as alternative approaches are possible. In particular, some optical measurement techniques (grating interferometry, speckle interferometry, holographic interferometry, shearography) can be advantageously used.
Since all these optical techniques provide full field information, it becomes important to make proper use of these data to increase the robustness and reliability of the analysis. In this work, various well known approaches to this problem have been investigated, first by performing a sensitivity analysis, then by using a simulated (known) displacement field and analyzing the performance of the various techniques in the presence of noise
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