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在航空航天、能源和化工等工业领域,许多机件是在高温下长期服役的,如发动机、锅炉设备等,它们对材料的高温力学性能提出了很高的要求。高温力学性能是指高温下物料因抵抗外力作用而产生各种变形和应力的能力。正确地评价材料、合理地使用材料、研究新的耐高温材料,为上述工业发展和材料科学研究的主要任务之一。
数字图像相关法dic测量方案
数字图像相关测量方法DIC是一种非接触式变形测量方法,它使用相机分别记录下被测试件表面变形前后的灰度信息,然后通过软件处理图像信息,以得到所需的应变场。
DIC方法具有实验设备和过程简单、能实现全场测量、对测量环境和隔振要求低等优点,尤其适用于复杂极端环境下的力学测试。
采用新拓三维XTDIC三维全场应变测量系统,通过对高温环境下材料的形貌、变形、应变的同步测量,可以获取材料因高温引起的表面形状变化,揭示材料失效过程,并能定量给出失效的临界温度和应变范围。
由于引伸计自身材料的热膨胀,试样与引伸计之间会产生滑动,导致误差增大,且试样工作时需通电加热。因此,采用非接触式DIC测量技术,可解决隔热、绝缘问题,可全面准确地了解复合材料的高温力学性能。

圆筒高温焊接
高强度管线钢广泛应用于油气管道(特别是天然气)的运输,由于管道是一种典型的焊接结构,焊缝及靠近焊缝的母材及热影响区不可避免地存在各种形式的焊接缺陷,如裂纹、气孔、夹渣、未焊透、未熔合等。
采用基于数字散斑相关技术的非接触测量手段,获取管道焊缝位置全场变形分布,研究管道在焊接过程中的变形机制及力学行为,最大限度地利用管道的变形能力,确保管道在地震带、断层横移、滑坡和永冻带等复杂服役环境下安全稳定运行。
激光作为能量载体,作用在靶材上后会产生一系列变形,通过非接触测量手段获取全场变形数据,能够直观显示变形分布规律,为理论研究提供大量的实验数据,揭示激光与靶材相互作用过程中的规律,推动变形机理的深入研究,扩大激光的应用范围。
采用激光加热铝合金、钛合金等板材实验,获取加热至熔穿整个过程的变形数据,为理论研究、数值模拟提供数据支撑,进行相关基础性科学研究,推动激光在国防军事、工业加工等重点领域的发展。
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