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四川掃描電鏡數(shù)字圖像相關技術變形測量

來源: 發(fā)布時間:2025-04-22

    對于復合材料的拉伸試驗,可以使用試樣一側的單應變測量來測量軸向應變。然而,通過在試樣的相對兩側進行測量并計算它們的平均值,可以得到更一致和準確的結果。使用平均應變測量對于壓縮測試至關重要,因為兩次測量之間的差異用于檢查試樣是否過度彎曲。通常在拉伸和壓縮測試中確定泊松比需要額外測量橫向應變。剪切試驗時需要確定剪切應變,剪切應變可以通過測量軸向和橫向應變來計算。在V型缺口剪切試驗中,應變分布不均勻且集中在試樣的缺口之間,為了更加準確地測量這些局部應變需要使用應變儀。 在航空航天領域,光學非接觸測量可以用于測量飛機結構在飛行過程中的應變情況,確保飛機的安全性和可靠性。四川掃描電鏡數(shù)字圖像相關技術變形測量

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   機械式應變測量方法:機械式應變測量已經有很長的歷史,主要利用百分表或千分表測量變形前后測試標距內的距離變化而得到構件測試標距內的平均應變。工程測量中使用的機械式應變測量儀器主要包括手持應變儀和千分表引伸計。機械式應變測量方法主要的特點是讀數(shù)直觀、環(huán)境適應能力強、可重復性使用等。但需要人工讀數(shù)、費時費力、精度差,對于應變測點數(shù)量眾多的橋梁靜載試驗顯然不合適。因此,除了少數(shù)室內模型試驗的特殊需要,工程結構中很少使用。湖南高速光學數(shù)字圖像相關測量光學應變技術不受環(huán)境、電磁干擾影響,提供可靠、穩(wěn)定的應變測量結果。

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   應用領域光學非接觸應變測量在材料科學、工程領域以及其他許多應用中具有廣泛的應用前景。以下是一些主要的應用領域:1、材料性能測試:用于測試各種材料的力學性能,如拉伸、壓縮、彎曲等過程中的應變變化/2、工程結構監(jiān)測:在橋梁、建筑、飛機等工程結構的監(jiān)測中,用于實時檢測結構的應變狀態(tài),評估結構的安全性和穩(wěn)定性/3、生物醫(yī)學:在生物醫(yī)學領域,用于測量生物組織的應變變化,如血管、心臟等的應變狀態(tài)/4、高溫環(huán)境測量:在高溫環(huán)境下,傳統(tǒng)的接觸式應變測量方法往往無法滿足需求,而光學非接觸應變測量可以克服這一難題,實現(xiàn)高溫環(huán)境下的應變測量。

    在安全日益重要的現(xiàn)在,應變也受到了越來越較多的關注,那么什么是應變?應變是一個重要的物理量,指在外力和非均勻溫度場等因素作用下物體局部的相對變形。應變測量是機械結構和機械強度分析里的重要手段,是保證機械設備正常運行的重要分析方法,在航空航天、工程機械、通用機械以及道路交通等領域有著十分廣泛的應用。應變測量的方法很多,其對應的傳感器也各不相同,主要有電阻應變片、振弦式應變傳感器、手持應變儀、千分表引伸計、光纖布拉格光柵傳感器等,其中電阻應變片以其靈敏度高、響應速度快、造價低、安裝方便、質量輕、標距小等特點應用比較為普遍。 數(shù)字圖像相關技術(Digital Image Correlation,DIC)是一種非接觸式現(xiàn)代光學測量實驗技術。

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   對鋼材性能的應變測量主要是檢查裂紋、孔、夾渣等,對焊縫主要是檢查夾渣、氣泡、咬邊、燒穿、漏焊、未焊透及焊腳尺寸不夠等,對鉚釘或螺栓主要是檢查漏焊、漏檢、錯位、燒穿、漏焊、未焊透及焊腳尺寸等。檢驗方法主要有外觀檢驗、X射線、超聲波、磁粉、滲透性等。超聲波在金屬材料測量中對頻率要求高,功率不需要過大,因此測量靈敏度高,測試精度高。超聲測量一般采用縱波測量和橫波測量(主要用來測量焊縫)。用超聲來檢查鋼結構時,要求測量點的平整度、光滑。三維應變測量技術常用的光學方法有光柵片法、激光干涉儀法和數(shù)字圖像相關法(DIC)等。上海光學非接觸式應變系統(tǒng)

在工業(yè)制造中,光學非接觸應變測量技術可用于汽車、航空、造船等領域的結構安全測試和質量檢測。四川掃描電鏡數(shù)字圖像相關技術變形測量

可以采用相似材料結構模型實驗的手段,以鋼筋混凝土框架結構為研究對象,通過數(shù)字散斑的光學非接觸應變測量方式,獲取強烈地震作用下模型表面的三維全場位移及應變數(shù)據(jù)。應變計作為應變測量的工具,存在著貼片過程繁瑣,測量精度嚴重依賴其貼片質量,對環(huán)境溫度敏感等問題。此外,應變計無法進行全場測量,難以捕捉到關鍵位置的變形出現(xiàn)的初始位置,當框架結構發(fā)生較大范圍變形或斷裂,應變計在試件出現(xiàn)斷裂時容易損壞,影響測試數(shù)據(jù)的質量。四川掃描電鏡數(shù)字圖像相關技術變形測量