系统配置介绍:
系统软件
? 完全自主独立研发
? 较高的扩展性和兼容性
? 根据客户需要定制功能模块
通用测量头
? 多自由度调节相机间距及夹角
? 适用于多种测量视场
? 集成偏振照明光源和激光定位导航
? 另有便携式测量头可选
工业相机
? CCD和CMOS
? 多选择性的分辨率
? 自定义的采集速率
? 出色的图像效果
工业镜头
? 专业工业镜头
? 高分辨率
? 出色的成像效果
? 满足不同测量视场及测量距离
图形工作站
? 64位多核处理器
? 工业级图形处理性能
? 配备专业图形显示器
? 台式和便携式可选
触发采集器
? 多路模拟信号输入/输出
? 多路数字信号输入
? 同步控制多相机采集
? 集中控制光源及激光导航
云台和支架
? 专业3D重型齿轮云台
? 专业立式支架
? 多维度调节
? 固支稳定可靠
标定板
? 经过校验,精度高
钛合金试件压缩变形三维数字散斑试验
1.散斑测量系统说明
散斑测量系统的软硬件
如图 所示,散斑测量系统硬件组成有相机(一个或多个),LED光源以及固定装置组成,在本次压缩实验中,测量系统的软件为西安交通大学*的XTDIC——三维数字散斑应变测量分析系统,系统界面如图 2所示,可以支持单相机下的散斑应变测量和多相机下的散斑应变测量,成都应变场,并有较强的应变后期分析功能可以满足各种应变分析的需要。
图 2 XJTUDIC软件界面
2 压缩实验说明
图 3试件(实验前)
如图 3所示,对于氧化处理的钛合金试件,高5mm,直径3mm。使用弯能材料试验机进行压缩,同时使用散斑图像相关方法测量试件在变形过程中各个状态下的应变场信息。
图 4试件(实验结束,发生断裂)
如图 4所示,当实验结束时,应变场,试件已经发生了断裂,应变场型号,使用散斑图像相关的方法可以获得在裂纹产生的过程中,试件的应变场的变化情况,对于研究试件的力学。
3. 三维重建及应变场信息显示
图 6 三维重建变形点
对散斑图像进行三维重建,单相机二维测量重建为三维平面,多相机三维测量重建为被测物体三维形貌,将每个相关窗口重建为三维变形点,如图 6所示。并根据散斑图像相关结果计算应变场,使用云图形式直观显示应变场信息,如图 7所示。
图 14 点对变形信息