DIC數字散斑三維全場變形檢測分析系統主要采用數字散斑相關方法,結合雙目立體視覺技術,采用兩個工業攝像頭,實時采集物體各個變形階段的散斑圖像,利用圖形相關算法進行物體表面變形點的立體匹配,重建出匹配點的三維空間坐標。對位移場數據進行平滑處理和應變信息的可視化分析,從而實現快速、高精度、實時、非接觸式的三維應變測量。
應用范圍
DIC數字散斑三維全場變形檢測分析系統用于三維變形場測量,成為實驗力學領域中一種重要的測試方法,其主要應用有:
在材料力學性能測量方面:DIC已成功應用于各種復雜材料的力學性能測試中。如火箭發動劑固體燃料、橡膠、光纖、壓電薄膜、復合材料以及木材、巖石、土方等天然材料的力學性能的檢測中。值得注意的是,DIC被廣泛應用于破壞力學研究中,包括裂紋尖端應變場測量、裂紋尖端張開位移測量以及高溫下裂紋尖端應變場測量等。
在細觀力學測量方面:借助于掃描電子顯微鏡(SEM)、掃描隧道電子顯微鏡(STEM)以及原子力顯微鏡(AFM),DIC被越來越多地應用于細觀力學測量。最近,數字散斑相關方法還被應用于物體表面粗糙度的測量中。
在損傷與破壞檢測方面:DIC被應用于多種復雜材料,如巖石材料的破壞檢測中。DIC還被應用于一些特殊器件,如陶瓷電容器、電子器件,電子封裝的無損檢測研究中。
在生物力學測量方面:DIC被應用于測量手術復位后肱骨頭在內旋轉及前屈運動下大小結節的相對位移量,以及頸椎內固定器對人體頸椎運動生物力學性能的影響等。
典型應用范圍:
 應變計算、強度評估、組件尺寸測量、非線性變化的檢測
 先進材料(CFRP、木材、內含PE的纖維、金屬泡沫、橡膠等)
 零部件試驗(測量位移、應變)
 材料試驗(楊氏模量、泊松比、彈塑性的參數性能)
 生物力學(骨骼、肌肉、血管等)
 微觀形貌、應變分析(微米級、納米級)
 斷裂力學性能
 有限元分析(FEA)驗證
 三維全場振動分析
 高速變形測量
 動態應變測量,如疲勞試驗
 諧振、沖擊和噪聲激勵
 蠕變和老化過程的特性分析
 成形極限曲線FLC測定
 各種各向同性和各向異性材料變形特性 |
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