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摘要:
混凝土CT图像细观损伤区没有明显的灰度特征,基于阈值及边缘检测的图像分割方法难以提取细观损伤信息.论文首次提出应用K-Means聚类算法深度挖掘混凝土CT图像内部蕴含的细观损伤信息.首先,对圆柱体混凝土试件进行了单轴静力压缩CT试验;然后,依据轮廓系数确定最优聚类簇数,利用K-Means聚类算法在非监督状态下寻找混凝土CT图像的最优划分,获得了包含细观损伤信息的分区图;最后,统计了细观损伤区域像素点总数,计算了混凝土损伤度.结果 表明:从破坏区和细观损伤区图上能直观地观察到各应力阶段混凝土内部细观损伤的演化规律.细观损伤度随应力的变化具有规律性,峰值荷载前细观损伤发展经历了相对稳定期和稳定发展期,峰值荷载后细观损伤度减小,损伤聚集在裂缝周围,细观损伤经历不稳定发展期.K-Means聚类算法在分析混凝土损伤演化方面具有明显优势.
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文献信息
篇名 基于CT图像和K-Means聚类算法研究混凝土细观损伤
来源期刊 水力发电学报 学科 工学
关键词 混凝土 CT试验 细观损伤 K-Means聚类算法 分区图 细观损伤度
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 37-45
页数 9页 分类号 TU528.1
字数 语种 中文
DOI 10.11660/slfdxb.20190505
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 党发宁 西安理工大学西北旱区生态水利国家重点实验室 195 2030 26.0 35.0
2 丁卫华 西安理工大学西北旱区生态水利国家重点实验室 40 1171 19.0 34.0
3 张乐 西安理工大学西北旱区生态水利国家重点实验室 4 3 1.0 1.0
4 朱琳 西安理工大学西北旱区生态水利国家重点实验室 2 1 1.0 1.0
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研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
水力发电学报
月刊
1003-1243
11-2241/TV
小16开
中国北京清华大学水电工程系
1982
chi
出版文献量(篇)
3865
总下载数(次)
7
总被引数(次)
47197
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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