Experimentelles Teilen | Basierend auf dem DIC-Prinzip der binokularen Messung und des Nähens
Zylindrische Probe Druck prüfung
1. Experimentelle Hintergrund
Im Bereich des technischen Entwurfs ist die Prüfung der Tragfähigkeit von Konstruktion strukturen ein notwendiger Schritt. Durch Messen der Dehnung unter der Konstruktion belastung kann die Druckfest igkeit zylindrischer Proben visuell und digital ausgewertet werden.
Vor kurzem haben technische Ingenieure und Forscher von Qianyanlang aus einem technischen Labor gemeinsam einen Drucktest an zylindrischen Proben durchgeführt, der auf dem DIC-Prinzip der binokularen Messung und des Spleißens basiert.
2. Experimentelle Ausrüstung
1) 200 Tonnen hydraulische Servo-Ermüdung prüfmaschine.

2) Zylindrische Beton probe mit einem Durchmesser von 200mm und einer Höhe von 500mm.
3) 2 Sätze von Revealer DIC binokulare quasi-statische Messgeräte mit einer Bild auflösung von 4096 × 3000.

Projekt | Kern indikatoren |
Auflösung | 4096 × 3000 |
Bildrate | 30,5 fps |
Bit tiefe | 12bit |
Farbe | Schwarz und Weiß |
Pixel größe | 3,45 μm × 3,45 μm |
4) Tausend Augen Revealer Synchron isations auslöser.
5) Revealer DIC drei dimensionale Dehnung messung software.

Kern funktions module |
3D-Vollfeldkoordinaten, Verschiebung, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Winkel |
3D-Vollstamm (Lagrange, Engineering, Euler-Stamm usw.) |
Material mechanische Eigenschaften Poisson Verhältnis, R-Wert, N-Wert, Elastizität modul |
Ermüdung erfassung, Vibrations modus, Großfeld nähte |
Finite-Elemente-Simulation von Festkörper mechanik materialien |
3. Experimentelle Prozess-und experimentelle Daten
Der erste Schritt besteht darin, zwei binokulare quasi statische DIC-Messsysteme zu bauen, die eine hohe Auflösung und einen hohen Dynamik bereich aufweisen und mit 50-mm-Industrieobjektiven ausgestattet sind. Das Sichtfeld umfasst eine Größe von 30 × 30cm, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Abbildung 1
Der zweite Schritt besteht darin, die Codierung spunkte um das Tests tück herum zu postieren und es unter Verwendung der 24-stufigen Kalibrierung methode zu kalibrieren.
Der dritte Schritt besteht darin, das Exemplar heraus zunehmen und es auf die hydraulische Prüfmaschine zu legen, die hydraulische Presse zu starten, und erhöhen Sie die Last kontinuierlich und gleichmäßig mit einer Laderate von 0,02 MPa ~ 0,05 MPa pro Sekunde, bis Risse auf der Probe auftreten.
Der vierte Schritt besteht darin, eine blaue Lichtquelle hinzuzufügen, um das Licht auszufüllen, und Polarisator zu verwenden, um die Reflexion auf der Oberfläche der Probe zu beseitigen. Stellen Sie die Position des Strahls und der Kamera so ein, dass jeder Erfassungs kopf einen 45 °-Test bereich abdeckt und ein Satz von Geräten eine 90 °-zylindrische Probe abdeckt. Beide binokularen quasi-statischen DIC-Messsysteme werden von einem synchronen Auslöser mit einer Geschwindigkeit von 5fps gesteuert, um 720 Bilder synchron zu sammeln. und verwenden Sie die drei dimensionale Dehnung messung software DIC, um den axialen Verschiebung swert DY (siehe Video 1) und den axialen Lagrange-Dehnung swert EYY (siehe Video 2) zu berechnen. Der halbkreis förmigen Fläche des Exemplars.
Video 1
Video 2
Der fünfte Schritt besteht darin, die Großfeld stich funktion zu verwenden, um den Halbkreis des Zylinders zu nähen. Im anschließenden erweiterten Experiment wurden 4 Sätze von DIC-Messgeräten mit insgesamt 8 Kameras verwendet. Durch die synchrone Erfassung kann eine 360 °-Vollkreis-Dehnung messung erreicht werden. Der Effekt nach dem Nähen wird in Video 3 gezeigt.
Video 3
4. Experimentelle Schluss folgerungen
4.1 Das drei dimensionale quasi statische Messgerät Qianyanlang DIC kann 90 ° zylindrische Struktur teile abdecken. Die synchrone Erfassung von 4 Kameras mit 2 Sätzen von Messgeräten kann eine halbkreis förmige Verformung messung von 180 ° realisieren. Die synchrone Erfassung von 8 Kameras mit 4 Messgeräte sätzen kann eine 360 °-Vollkreis messung realisieren.
4.2 Unter Verwendung der Feld stich funktion der DIC 3D-Messtechnik software werden die Daten aller XYZ-Achsen und die Verformung belastung der zylindrischen Struktur probe für 360 ° zusammen genäht. und die vollständige 3D-Messung der Oberfläche der zylindrischen Probe ist abgeschlossen. Die Verschiebung genauigkeit der Messergebnisse kann XXX erreichen, und die Dehnung genauigkeit kann XXX erreichen.
Mit optischem Bildgebung mess labor befestigt
Das Qianyanlang Optical Imaging Measurement Laboratory ist eine der wichtigsten Forschungs-und Entwicklungs basen, die vom China Science and Technology Vision Reference Metrology Institute und den Labors der wichtigsten inländischen Universitäten errichtet wurden. Es erstreckt sich über eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern und verfügt derzeit über ein Vollzeit-Team für optische Messungen von mehr als 20 Personen, darunter 7 Ärzte. Es bietet umfassende Lösungen auf visueller und Systemebene, die auf Hoch geschwindigkeit fotografie technologie und digitalen bild bezogenen Technologien basieren. Es bietet 20kN Sockel und 5kN Desktop-Universal-Prüfmaschinen, Video-Exten so meter, Hoch geschwindigkeit kameras, hoch auflösende Kameras, hochpräzise optische Plattformen für die Verschiebung erkennung. Laser inter fero meter und andere Instrumente und Geräte zur Visual isierung des Spannungs-Dehnung-Verhaltens, des Elastizität moduls, der Dehnung, des Poisson-Verhältnisses und der Riss verlängerung eigenschaften, Usw. von verschiedenen Arten von Materialien wie Metallen, Verbund werkstoffen und elasto plastischen Materialien unter dynamischen, statischen und thermischen Belastungen.
Das Qianyanlang Optical Image Measurement Laboratory steht Lehrern von Universitäten, Forschungs instituten und technischem Personal aus Unternehmen und Institutionen offen. Gerne können Sie einen Termin zur Kommunikation vereinbaren.


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