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


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.

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.











