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动态断裂韧性实验中dic技术应用研究
近年来随着材料工艺技术的发展,研究高分子材料动态断裂韧性的实验也取得了一些进展,但是由于用传统的实验技术测量高分子材料动态断裂参数时,测量精度较低、弱点被忽视,因此动态断裂韧性研究仍然存在科学研究难以解决的技术难题。为了更加有效的解决动态断裂韧性实验中存在的技术问题,限于实验手段,现有的方法往往借助计算机辅助来更准确的测量动态断裂韧性的参数,从而更加明确分析动态断裂韧性实验的细节,其中最具代表性的就是dic技术,它是利用计算机辅助视觉的方法,使用若干张拍摄的图像序列,来求解影像间的变形,然后分析变形应力与变形之间的关系,也就是动力学断裂韧性试验中有关应力-应变曲线参数测量的技术。通过dic技术来测量动态断裂韧性参数,具有测量精度高、弱点容易发现、数据可复用等特点,它将使实验测量变得简单、快捷,使实验研究具有更加准确的结果和更有针对性的分析,促进动态断裂韧性实验研究的技术进展。
dic技术的应用可以从两个方面探讨:一是形貌参数的测量;二是动态断裂韧性参数的测量。首先,通过dic技术可以测量材料的形貌参数,包括材料的几何尺寸、形状、孔隙尺寸,一般可以采用双目立体视觉测量,由计算机求解画面点在三维空间的三维坐标,从而精确测得材料的变形。其次,dic技术还可以测量材料在动态加载条件下的力学性能参数,如材料在应力等は变当中的应变,可以从变形量上定量的衡量材料的强度和韧性特性;此外,还可以测量材料的动态力学特性,如时间和应变、应力量的变化,可以更加清晰的反映材料的动态断裂失效行为,也可以更快地发现材料结构的变形。
dic技术在动态断裂韧性实验中的应用,将会进一步完善高分子材料动态断裂韧性实验中的技术瓶颈,解决现有方法所不能解决的科学研究难题,彻底改变现有动态断裂韧性实验技术,带来巨大的进步。而且,dic技术的材料标记分析,也可以解决实验中的尺寸效应问题,以弥补传统实验方法仅能测量大规模量程样品的不足,从而使我们能更加准确的测试出真实的材料参数,真正实现对材料的动态断裂韧性的准确定量。
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