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公开(公告)号:CN109297813A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811324728.4
申请日:2018-11-08
Applicant: 清华大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明涉及一种柔性基底上纳米薄膜的弹性模量测试方法,属于纳米薄膜的力学性能测试技术领域。本方法在传统的步进电机结合滚珠丝杠的加载模式基础上,设计了与柔性基底位置关系可调的上、下挡片和滑块,保证了预拉伸后的基底不受其它部件的接触影响,控制了基底表面的镀膜区域,实现了预拉伸条件下基底的上、下部分表面对称镀膜,并且满足了压缩过程中,柔性基底无镀膜部分和镀膜部分的变形同步测试需求。此外,本发明首次实现了预拉伸技术与应变差异方法的结合,解决了薄膜压缩易屈曲的难题,获得了柔性基底上纳米薄膜的弹性模量。
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公开(公告)号:CN118329901A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410488512.0
申请日:2024-04-23
Abstract: 本发明公开了一种基于DIC技术的裂纹尖端定位方法,包括:利用DIC技术分别采集试件在预加载以及疲劳实验最大荷载状态下的第一散斑图像以及第二散斑图像;卸下试件上的载荷后分别利用DIC技术及光学显微镜采集试件的第三散斑图像和光学显微镜图像,并基于第三散斑图像与光学显微镜图像提取裂纹路径;基于第一散斑图像和第二散斑图像利用DIC技术计算并根据Williams模型拟合裂纹尖端位移场,同时计算出裂纹路径上各像素的应力强度因子实验值与应力强度因子理论值之间的绝对差值;确定最小绝对差值所对应的像素坐标为裂纹尖端像素坐标。通过本发明,实现了对DIC图像中的裂纹尖端的全自动定位,为结合光测力学表征关键断裂力学参量提供有力的技术支撑。
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公开(公告)号:CN116046181A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211433461.9
申请日:2022-11-16
IPC: G01J5/60 , G01J5/0813 , G01B11/16
Abstract: 本申请实施例提出了一种基于单个多光谱相机的三维温度及三维变形测量方法,适用于各种金属材料的增材制造过程,且适用于各种复杂制件形状,不同形状的基板,此外平面镜组件搭建简单且成本较低,测量过程可重复性高且效率较高,基于可高速测量的多光谱相机,完成增材制造过程中三维温度及三维变形在线实时测量。本方法最高可完成1100℃的温度测量,且三维变形及温度测量准确,适合对增材制造过程中三维温度及三维变形测量进行监测,进而对工艺状态和制件质量进行反演。
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公开(公告)号:CN115096200A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210688483.3
申请日:2022-06-17
Abstract: 本发明公开了一种激光近净成型(LENS)过程中变形场‑温度场同步在线监测方法,包括以下步骤:一,在用于激光打印制作试件的基板上预先用高温漆制备一层耐高温的第一高温散斑;二,利用半透半反镜将被测物体基板和试件表面发射出的光分成两束不同方向的透射光路和反射光路,将基板的第一高温散斑的一面和试件的被观测表面对准透射光路方向;利用第一双棱镜的两个前表面上的不同中心波长的窄带通滤光膜,用以将反射光路中的图像分成两个不同波段的图像;…等。本发明可以解决LENS过程中,极端制造环境导致的变形场‑温度场测量难题。
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公开(公告)号:CN114858080A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210654079.4
申请日:2022-06-10
Abstract: 本发明公开了一种材料表面变形与内部缺陷的协同表征检测系统及方法,所述检测方法是将表面制作有高温散斑图案的试件加热至设定温度后,对试件进行疲劳加载,并用3D DIC系统按设定的频率采集试件表面图像,在加载至设定的疲劳周次后,暂停疲劳加载和图像采集,再用X射线CT设备对做360°旋转的试件进行CT扫描,直至试件疲劳断裂;由计算机对疲劳加载过程中采集的图像数据进行DIC分析得到试件的表面变形结果,同时根据CT扫描数据得到试件的内部全场缺陷图。本发明可实现1000℃以内材料表面3D变形场和内部缺陷形状、尺寸、分布的原位测量和协同表征检测。
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公开(公告)号:CN109297813B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811324728.4
申请日:2018-11-08
Applicant: 清华大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明涉及一种柔性基底上纳米薄膜的弹性模量测试方法,属于纳米薄膜的力学性能测试技术领域。本方法在传统的步进电机结合滚珠丝杠的加载模式基础上,设计了与柔性基底位置关系可调的上、下挡片和滑块,保证了预拉伸后的基底不受其它部件的接触影响,控制了基底表面的镀膜区域,实现了预拉伸条件下基底的上、下部分表面对称镀膜,并且满足了压缩过程中,柔性基底无镀膜部分和镀膜部分的变形同步测试需求。此外,本发明首次实现了预拉伸技术与应变差异方法的结合,解决了薄膜压缩易屈曲的难题,获得了柔性基底上纳米薄膜的弹性模量。
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