数字图像相关法在材料高温领域的应用 | |
随着科技的快速进步,各种材料的广泛利用,对材料本身尤其是高温下的力学性能提出了越来越高的要求。传统的应变片或引伸计测试应变的方法已经不能满足高温的测试要求,利用数字图像相关法进行高温材料非接触测量逐渐成为了一种趋势。 数字图像相关法(Digital Image Correlation,简称DIC)是一种用于全场位移、应变测量的方法。它具有非接触、全场测量、测量结果精度高等优点,因此可以很好地应用并解决材料高温变形和表面应变问题。 数字散斑相关方法最早是在20世纪80年代初期,由散斑照相与散斑干涉技术发展而来,由日本的Yamaguehi、美国south Carolina大学的W.H.Peters和W .F.Ranson等人同时提出。1983年Peters首先应用数字散斑技术对物体表面位移分量的测量进行了研究;1984年J.B.Chen、F.P.Chiang提出了全场散斑滤波分析的统计光学原理及其测量范围;1993年,F.P.Chiang等利用电子散斑测量法(即数字散斑测量法)得到了准确的位移场;1996年Sutton等利用数字相关方法对塑弹性问题和高温测量问题进行了研究。随着计算机技术的飞速发展,数字散斑相关技术也得到了进一步的提高,在实际应用中取得了较好的效果。Rand James L.等人研究了聚合物薄膜的双轴拉伸力学行为,得到了应力——应变变化曲线,进而得出了关于材料的弹性模量、屈服、应力等各项拉伸性能指标;2009 年,F.P.Chiang利用散斑法分析得到了泡沫在微量级下的全场变形图;潘兵等将数字散斑相关技术用于材料高温力学性能研究,使得数字图像相关法得到了更广泛的发展。 | |
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