高温三维全场应变测量(3000摄氏度以内)
数字图像相关法的原理可以应用于高低温实验,国内外进行了大量的研究,但是主要局限在800摄氏度以内的测量,对于800度以上(直到3000度)的测量还处于空白。
本实验在“XTDIC三维数字散斑全场应变测量分析系统”的基础上,综禾运用了西安交通大学研制的等离子热喷涂技术散斑制备方法,结合多种窄带滤光、干涉片,实现了高温散斑图案的清晰采集,完成了直到3000摄氏度的高温全场应变测量。
一、实验目的:
测量某新型耐高温材料在3000摄氏度以内的三维全场应变和泊松比
二、实验设备:
1)高温箱和试验机
2)XTDIC三维数字散斑全场应变测量分析系统
三、高温散斑的制备
西安交通大学研制的等离子热喷涂散斑制备
四、高温图像的采集
针对3000摄氏度高温图像,综合采用了多种窄带滤光、干涉片,实现了高温散斑图案的清晰采集。
测量现场
3000摄氏度的高温散斑应变计算
测量数据分析
散斑系统应用案例—车车桥加载变形实验
近年来,利用室内试验设备,杭州显微应变, 通过车桥的模拟加载进行可靠性试验,显微应变, 越来越受到各大汽车和车桥制造厂的重视。本项目将XTDIC用于某车桥厂的卡车车桥模拟加载试验的变形测量中,取得了良好的效果。
该项目将XTDIC系统用于金属薄板焊接时产生的高温变形的测量。实验结果表明:与传统方法相比,XTDIC系统可以更quan面、更直观、更高效地测量金属薄板焊接过程中的表面三维变形和应变场,且精度较高,为研究焊接变形规律提供一种有效手段。