Система измерения деформаций DIC для испытаний на ударное деформирование никелевых сплавов пуансоном

2026-04-17 11:15
В избр.

Репортаж от Wedoany,Система измерения деформаций DIC является инструментом для изучения механического поведения тонких листов из никелевых сплавов при ударном деформировании при 120°C, способным предоставлять детали полных полей перемещений и деформаций. В исследовании использовалась система измерения деформаций XTDIC DIC компании Xtop 3D для проведения испытаний на ударное деформирование тонких листов из никелевого сплава (GH3044) пуансоном при заданной температуре, получения полных полей перемещений и деформаций образцов и выявления закономерностей деформирования образцов в высокотемпературной среде 120°C. Данная система измерения деформаций DIC основана на принципе метода цифровой корреляции изображений, использует промышленные CCD-камеры для непрерывной съёмки процесса деформирования образца и вычисляет поля перемещений и деформаций путём сравнения изображений до и после деформации.

В эксперименте использовался принцип испытания на вытяжку сферическим пуансоном для разработки схемы измерения силового деформирования тонкого листа, моделируя столкновение тонкого листа с объектом определённой формы при 120°C. После калибровки точность данной системы измерения деформаций DIC может достигать 0,001 мм, что делает её подходящей для измерения деформаций тонких листов. Материал исследуемого объекта — GH3044, в основном применяемый в теплозащитных экранах и направляющих лопатках авиационных двигателей. Образцы были разделены на три группы: группа А — комнатная температура, группа B — 120°C, группа C — 150°C. Пуансон был изготовлен из быстрорежущей стали SKH-9, твёрдостью 65 HRC, с плоской закруглённой передней частью. В ходе испытаний данные группы B образцов оказались репрезентативными. Результаты измерений системы DIC показали, что степень деформации образцов в нагретом состоянии значительно увеличилась по сравнению с комнатной температурой, перемещения и деформации существенно возросли. Среди изменений перемещений преобладало перемещение по оси z, а среди изменений деформаций — деформация по оси y. Влияние температуры на величину деформации образцов очевидно: чем выше температура, тем больше деформация. Когда общее перемещение достигало максимального значения, область деформации образца при выборе начальных точек достигала 100%. Анализ с использованием системы измерения деформаций DIC показал, что при разнице температур в 30°C общее перемещение и главная деформация различались на 1,047 мм и 1,002% соответственно.

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com

Связанные продукты

Паровая винтовая машина - Kunshan Jiangjin Machinery Co. Ltd.
Компактный интеллектуальный сварочный робот для стеснённых условий - Chengdu Dixin Technology Co., Ltd.
Многофункциональное устройство для калибровки электрических измерительных - Xi'an Yingchuan Electric Power Equipment Co., Ltd.
TYA-50 Вакуумная установка для очистки смазочных масел - Chongqing Furun Machinery Co., Ltd.
Роботизированная система лазерной очистки ЛЭП с автоматическим прицеливанием - Pinggao Group Weihai High-Voltage Apparatus co., Ltd.
Линейка решений для паллет: двухколонный штабелёр HD3000 - Zhongding Intelligent (Wuxi) Technology Co., Ltd.
Сфера автозапчастей - SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO., LTD.
Линия по производству термообработки режущих головок экскаваторов - Suzhou Hezhongju Intelligent Equipment Co., Ltd.
Расходомер Вентури для главного питательного трубопровода CAP1400 - Jiangsu Hongda Instrument Technology Co., LTD.
Прямая крышка люка - Xinxing Ductile Iron Pipe Co., Ltd.
Металлическая арматура - DALIAN INSULATOR GROUP T&D CO., LTD.
Глиноземная керамика - XIAMEN NOVATEK MATERIAL CO., LTD.
Читайте также
Итальянская компания MINO учредила в Индии компанию по прокатным технологиям для расширения бизнеса прокатных станов для алюминия, меди и стали
2026-09-18
Испания: IMDEA Materials напечатала на 3D-принтере металлическое стекло с низкими потерями
2026-09-18
Канадский INNOV вводит в эксплуатацию крупноформатную систему аддитивного производства композитов стоимостью 500 000 канадских долларов
2026-09-16
Radian Forge получает 2,5 млн долларов на расширение мощностей аддитивного производства для судостроения
2026-09-16
Запуск линии термоизоляционного покрытия на заводе Vallourec в Серра, Бразилия
2026-09-12
В Индии началось строительство завода Kirby по производству стальных конструкций мощностью 100 тыс. тонн в год
2026-09-07
Сальцгиттер ввёл в эксплуатацию правильную машину горячего правки массой 1100 тонн
2026-09-05
Шведская компания Sandvik представила буровое долото ReCarbide с содержанием переработанного карбида вольфрама 75%
2026-09-05
Новые достижения аддитивного производства в университетах США, Германии и Индии: 3D-печатный МРТ-датчик стоит 30 долларов
2026-09-01
Американская компания 3D Systems подписала соглашение о совместных исследованиях и разработках в области аддитивного производства с Национальной лабораторией Саванна-Ривер
2026-08-29