首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
文中就云纹干涉法,电子束云纹法,原子力云纹法,扫描电镜云纹法,聚焦离子束云纹测量微区变形的原理和适用性进行了讨论.应用1200线/毫米的云纹光栅并结合云纹干涉法,电子束云纹法,原子力云纹法,扫描电镜云纹法测量QFP和BGA型电子封装组件的热变形.提出一种新型聚焦离子束云纹法,在MEMS结构上制栅形成FIB扫描云纹,成功的实验结果表明这种方法的可行性.  相似文献   

2.
测量高温主蒸汽管道蠕变的云纹法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文从云纹法测量物体变形的基本原理出发,推导了测量主蒸汽管道蠕变变形的云纹法计算公式,给出了该方法测量曲面变形的精度分析,并对发电厂高温主蒸汽管道蠕变进行了实测应用。  相似文献   

3.
新型高倍显微镜云纹测量技术及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了两种新型的高倍显微镜云纹测量技术,即激光扫描共聚焦显微镜(LSCM)云纹法和扫描电子显微镜(SEM)云纹法。阐述了LSCM云纹和SEM云纹的形成及测量原理,同时对此两种云纹法加以对比,比较其各自的特点。此外,还对两种云纹法的应用进行探讨,针对测量物体表面变形和表征物体表面周期性结构特征这两类应用领域,分别以测量多晶铝合金板的残余变形和识别日本纹白蝶翅膀表面结构为例介绍LSCM云纹法的应用,以识别绿带翠凤蝶翅膀表面结构为例介绍了SEM云纹法的应用。实验结果证明了LSCM云纹法和SEM云纹法的可行性、灵活性及高灵敏度特性,均为高效、无损的全场测量技术,在微纳米尺度力学特性测量和表征方面有广泛的应用前景。  相似文献   

4.
本文介绍了两种新型的高倍显微镜云纹测量技术,即激光扫描共聚焦显微镜(LSCM)云纹法和扫描电子显微镜(SEM)云纹法.阐述了LSCM云纹和SEM云纹的形成及测量原理,同时对此两种云纹法加以对比,比较其各自的特点.此外,还对两种云纹法的应用进行探讨,针对测量物体表面变形和表征物体表面周期性结构特征这两类应用领域,分别以测量多晶铝合金板的残余变形和识别日本纹白蝶翅膀表面结构为例介绍LSCM云纹法的应用,以识别绿带翠凤蝶翅膀表面结构为例介绍了SEM云纹法的应用.实验结果证明了LSCM云纹法和SEM云纹法的可行性、灵活性及高灵敏度特性,均为高效、无损的全场测量技术,在微纳米尺度力学特性测量和表征方面有广泛的应用前景.  相似文献   

5.
本文提出一种扫描电镜(SEM)扫描云纹法的相移新技术,通过SEM系统控制电镜电子束扫描线移动,对获取的云纹图像实现0-2π范围内的四步相移,从而获得了更高的位移测量灵敏度,同时对SEM相移实验技术的原理进行了详细的阐述,并将该技术应用到微电子机械系统构件的虚应变分析中,实验结果证明了该方法的可行性,该方法为微米云纹法的条纹处理提供了一种新途径。  相似文献   

6.
本文提出了应用扫描隧道显微镜(STM)纳米云纹法的测量面内位移的原理。测量中,扫描隧道显微镜的探针扫描线作为参考栅,物质原子昌格栅结构作为试件栅,由这两组栅线干涉形成云纹进行纳米级变形测量。同时,利用PZT控制载物台使试件沿栅线的垂直方向转动,来实现从0到2π的四步相移。文中对扫描隧道显微镜纳米云纹的形成原理和测量方法以及相移技术进行了详尽的讨论。并运用该方法对高纯定向裂解石墨(HOPG)的纳米级变形虚应变进行了测量研究。  相似文献   

7.
三维电子束(3D电子束)云纹法是一种微尺度三维变形测量方法。该方法通过在试件表面制作高密度光栅,结合双目视觉立体成像技术,在SEM中形成两个角度的电子束云纹图,即可分析获得三维变形信息。考虑到离面变形与面内变形计算时的相互耦合关系,本文对现有的3D电子束云纹法进行了进一步发展,系统推导了3D电子束云纹法的通用理论公式。利用变形前后不同角度拍摄的电子束云纹图,可分别迭代计算出面内变形、离面变形和形貌等信息。对全息光栅鼓泡变形的验证实验证明了本文发展的3D电子束云纹法理论的正确性。  相似文献   

8.
本文介绍了用阴影云纹法测量爆炸载荷下铝板变形的方法及结果,并进行了误差讨论和静态标定。  相似文献   

9.
平面应力弹塑性复合型断裂研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对受拉伸载荷的含有不同倾角中心裂纹的铝合金薄板,用直接记录激光散斑法和云纹法测量了裂纹周围的变形场,并测得裂纹稳态扩展过程中载荷与裂纹扩展量的对应关系。同时采用弹塑性大变形的有限元方法进行了数值分析,得到裂纹周围的应力应变分布,计算结果与实验测量值符合良好,并进行了讨论。  相似文献   

10.
1.引言影象云纹法是实验力学中云纹法的一种。主要用于测量物体表面的离面位移及其型态.该法使用与试件尺寸相当的一块栅板实验法,称为影象云纹法. 影象云纹法的研究在我国近几年才开始.从公开发表的文献看,研究较早的是张世  相似文献   

11.
影像云纹法在圆柱壳静态塑性扭转屈曲问题中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文在圆柱壳塑性扭转屈曲问题的实验分析中,采用云纹法判定分叉载荷和最大载荷,并对离面位移进行了测量,给出了离面位移测量的光路系统和分析方法。  相似文献   

12.
本文从空间位相鉴相器的原理出发,提出一种可以自动实现的相位移动(phase-shift)方法.该方法将以往相位移动方法从双光束,相干光领域拓广到白光,单光束的领域,对提高光测各方法的灵敏度(尤其是传统云纹法,投影云纹法,扫描云纹法等低灵敏度方法)及处理自动化程度均具有十分突出的意义.  相似文献   

13.
运用云纹干涉原理对双层钴-合金材料进行三点弯曲试验,测试其常温与高温条件下的挠度值.通过大量试验,且与千分表测试的挠度值进行比较.结果表明,常温条件下的云纹测试挠度值与千分表法可以达到同样的精确度.同时,该实验方法体现了高温云纹干涉法在材料高温力学性能测试方面的优越性.高温云纹法是非接触式测量,在高温环境下有效地解决了量具高温变形的困难,且结合云纹图像可以对试件受力动态变形情况进行实时观测和分析,是一种较为精确测试常温及高温挠度的新方法.  相似文献   

14.
一、引言反射云纹法由Ligtember F.k存1954年提出,在1956年~1970年间由RiederG和Ritler以及Chiang F.P。等1人对其测量光路作较大的改进用反射云纹法可直接测量弯曲变形板表面各点斜率,通过一次差分求得应变值,其测量的精确度可以满足工程上要求,但是反射云纹法要求试件表面具有良好的反射性能,若同时需获得二个方向的斜率,必须使用正交栅,然而此时所得的云纹图象反差很  相似文献   

15.
相移逻辑云纹法(PSALM)用于位移场和应变场测试   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文讨论了相移逻辑云纹法用于位移场、应变场测量时的原理,把它用于细观力学问题研究可得到15×15μm2微区内的应变分布,实验表明,此方法可快速全自动得到结果.  相似文献   

16.
数字标记点识别方法及其在材料性能测试中的应用   总被引:5,自引:2,他引:5  
基于相关理论,提出了一种非接触性测量面内位移的数字标记点识别方法。该方法能应用于物体变形前后标记点的识别。相对于其它光学测量方法而言,该技术实验过程简单,能够应用于小变形、大变形等不同的变形范围。本文还将这一方法应用于高分子薄膜材料的时间特性实验测试,结果表明,此方法可有效用于柔度较大材料的变形测量。  相似文献   

17.
1 引言本篇介绍了云纹干涉法的发展历史,光学原理,实验技术,在断裂测试中的应用及其发展前景。本篇采用的一种非常简单的方法来定量地解释云纹干涉条纹及其形成,使不熟悉波前干涉理论的初学者易于接受,而又不失其理论上的严谨。云纹干涉法(Moire Interferometry)是在经典云纹法基础上发展起来的一种光测力学新方法。它继承了经典云纹法的简易性、全场性、实时性、条纹定域在表面及不受试件材料限制等的优点,加之测量灵敏度高(可达0.25μm),条纹反差好,而越来越受到实验力学工作者的重视。同时,云纹干涉法综合了经典云纹法和全息干涉的概念和技术。尽管它的条纹形成机理和  相似文献   

18.
李晓雷  亢一澜  刘波  肖霞 《实验力学》2007,22(3):191-197
采用数字云纹技术对橡胶类材料的大变形断裂力学问题进行了实验分析。提出了数字圆环栅和射线栅技术,给出了该技术的测量原理和方法。应用此技术对橡胶薄板材料的I型断裂的裂尖变形场进行了测量,给出了极坐标系下的实验径向位移场ur,和环向位移场uθ。的分布图,对实验结果进行了详细的分析,并结合大变形断裂的分区理论模型进行了比较与讨论。  相似文献   

19.
为了提高云纹法的准确度,文中提出了使倍增后的云纹宽度变细并进行显微测量的技术,以及由密集云纹场测算应变的条纹间距插值和小间距均匀法。给出了估计由此法算得的应变的误差及其修正方法。所做的曲杆实验其数据与理论值符合得很好。文中还将云纹法中闪耀光栅与振幅栅相匹配的光学空间滤波系统改进为实时系统,导出其条纹倍增率及云纹图的最佳对比度条件。  相似文献   

20.
本文通过直接散斑法和云纹法测定带小孔薄板在单向拉伸载荷作用下的应变分布,分析了激光散斑法和云纹法之间的内在关系,讨论了直接记录的散斑底片和照相记录的散斑底片各自在频率响应上所呈现出的差别,利用空间频率概念作为定量刻划散斑法和云纹法在测量应变时的灵敏度的共同标准。实验中所测应变范围较大,包括完全弹性应变、局部屈服应变以及卸载后的残余应变。得到的均是全场分布信息,实验值与计算结果符合较好。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号