基于 DIC 的高强钢非接触式变形跟踪技术
成果类型:: 新技术
发布时间: 2022-08-03 16:56:27
技术优势:
1. DIC 技术具有试件表面处理简便、数据采集简单测量精度高和适用范围广等优点
2. DIC 技术通过对比变形前后试件表面的图像灰度变化实现变形场测量的方法,可 实现非接触式测量,无需复杂的光路而且对测量环境要求低。
3. 可实现对微小试件、微小变形区域和柔软物质等特殊试件的测量以及在压剪等复 杂加载路径下测量,并保证测量的精度。
4. 可实现受力构件的多种应力状态下应变测量的实时同步记录, 实验数据准确获取 与分析。
性能指标:
1. 高强钢压剪复合应力状态下应变测量的实时同步记录, 探究压剪状态下的断裂形 式为剪切型断裂。
2. 对高强钢采用冲剪工序和慢走丝线切割方法进行制孔, 进行扩孔试验, 对变形及 断裂进行研究, 并工艺参数对 TRIP800 钢板剪切边缘质量的影响研究, 得到冲剪间隙为 0.05 mm 时, 可以获得较好的边缘质量, 在凸模圆角半径为 0.2 mm 时, 冲剪边缘质量较 好。
市场分析:
近年来,随着数字图像相关理论的不断发展、完善以及计算机技术、光学信息处理 技术的迅速发展,该方法的应用领域也越来越广泛。可以实现复杂热力环境中的服役性 能原位表征;多物理场观测量和实验数据准确获取与分析。
对高强钢等金属在变形过程中存在诸如裂纹、切口、断层等不连续区域的位移测量 具有很好的效果。
经济效益分析:
数字图像相关方法以其具有全场非接触性、数据采集简单、测量环境要求低、试件 表面处理简便、测量精度高、适用范围广等优点获得了巨大的成功, 已经作为一种常用 而有效的表面变形非接触测量手段广泛应用于实验力学领域。
目前处于何种研发阶段: ☒研发 ☒小试 ☐中试 ☐小批量生产 ☐产业化; 样机: ☒ 有 ☐无 其他: ☐如选择“其他”,请说明: 。
已投入成本: 20 万。
推广应用情况:可以满足材料在多种应力状态下变形情况的非接触式实时跟踪的需 求,以及实现多物理场观测量和实验数据准确获取与分析。
期望技术转移成交价格(大概金额):100 万。