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材料在加工中由于夹渣、孔洞、缝隙等原因会造成材料内部的非均匀性,在机械或热载荷下内部的缺陷将通过变形表现在外表面,即使这种变形量十分微小,数量级小于0.1μm,一般测量仪器无法测出,但对于精密微电子器件(MEMS)、精密机械等,这种缺陷是致命的。针对上述问题设计了一套专门检测材料在热载荷、机械载荷或两者耦合情况下变形的系统,并应用该系统对金属材料(LY12)表面裂纹在热载荷场下的变形进行了测量,得到了裂纹扩展的变形矢量图。该系统为一套集显微观测、数字图像处理、加载及照明等关键技术为一体的非接触、全场测量,结果可数字化输出的系统。 相似文献
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电子散斑和全息光弹法相结合测量透明材料的应力强度因子K1 总被引:2,自引:0,他引:2
全息光弹性中等和线是获得断裂力学中应力强度因子的一种有效方法之一。但用传统的全息光弹性方法获取等和线需暗房,要经过显影定影及再现,而且不能直接数字化使其应用受到限制。本文提出一种将全息光弹性与相移电子散斑干涉(Electric Speckle Pattern Interferometry,简称ESPI)有机结合的方法,不但克服传统全息光弹性的不足,而且使全息光弹性实现了数字化。文中将这一方法成功应用于有预制裂纹的三点弯曲试件上,定量求得其应力强度因子(Stress Intensity Factor,简称SIF)K1,而且实验值和理论值具有相一致的结果。 相似文献
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介绍了一种用于测试面内三个应变分量的应变测量技术,在试件表面预先压制三个压痕,通过激光照射压痕,经衍射后干涉,产生干涉图。通过分析变形前后干涉斑点的光强值的变化来对待测位置进行应变测量。实验表明该方法对待测试件表面损伤小,且压痕应变花尺寸小,是一种新的光学应变测试技术,不仅可以用来进行普通应变测量,尤其对解决小空间应变测试问题有其独特的优点。 相似文献
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