一种宏观耐低温散斑及制备方法

    公开(公告)号:CN115781200B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310048046.X

    申请日:2023-01-31

    Abstract: 本申请提供了一种宏观耐低温散斑及制备方法,包括将金属试件表面抛光后清洗金属试件的表面;在金属试件的表面激光打标刻蚀3‑5次形成散斑凹槽并刮擦表面突起;其中激光功率为15W,激光点扫描激光点扫描速度不小于3000 mm/s,填充线间距为0.01 mm,填充方式为蛇形填充,刻蚀形成凹槽的深度小于20微米;在散斑凹槽内喷涂黑漆3‑5次,每次间隔2秒,即形成宏观耐低温散斑,散斑直径为200‑300微米。本申请能够在金属试样表面制备宏观耐低温散斑,制得散斑在低温条件下具有良好的稳定性;此外制斑过程操作简单,形成的散斑可用于低温DIC变形测量和材料力学参数的反演。

    一种管路振动试验截面载荷非接触式高速测试方法

    公开(公告)号:CN116735390A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202211628391.2

    申请日:2022-12-17

    Abstract: 本发明提出一种管路振动试验截面载荷非接触式高速测试方法,属于测量测试技术领域,包括如下步骤:第一步:试验系统搭建;第二步:试验图像采集;第三步:变形场计算;第四步:反射变换计算;第五步:管路全周表面形貌重建;第六步:变形场测量;从变形状态的三维点云中减去初始状态的三维点云,得到每个变形状态的三维位移场,进一步计算三维位移场,获得所需的应变场;第七步:管路截面刚度系数标定;第八步:基于单系统多视角管路全周向变形测试方法,对管路截面载荷下的变形信息进行采集,并根据截面刚度系数数据和应变数据计算出截面载荷数据,完成测试。本发明解决了现有技术中传感器和导线本身质量造成的试验可靠性和测量精度低的问题。

    一种宏观耐低温散斑及制备方法

    公开(公告)号:CN115781200A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310048046.X

    申请日:2023-01-31

    Abstract: 本申请提供了一种宏观耐低温散斑及制备方法,包括将金属试件表面抛光后清洗金属试件的表面;在金属试件的表面激光打标刻蚀3‑5次形成散斑凹槽并刮擦表面突起;其中激光功率为15W,激光点扫描激光点扫描速度不小于3000 mm/s,填充线间距为0.01 mm,填充方式为蛇形填充,刻蚀形成凹槽的深度小于20微米;在散斑凹槽内喷涂黑漆3‑5次,每次间隔2秒,即形成宏观耐低温散斑,散斑直径为200‑300微米。本申请能够在金属试样表面制备宏观耐低温散斑,制得散斑在低温条件下具有良好的稳定性;此外制斑过程操作简单,形成的散斑可用于低温DIC变形测量和材料力学参数的反演。

    一种三维变形场测量装置

    公开(公告)号:CN111982005A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010971295.2

    申请日:2020-09-16

    Abstract: 一种三维变形场测量装置,所述测量装置的主体结构包括分光路系统和相机系统;所述分光路系统由LED光源、左平面镜、右平面镜、双棱镜、分光路集成壳组成;所述相机系统由相机镜头、CCD相机、相机外壳、电线出口组成;所述分光路系统中左平面镜位于分光路集成壳左侧内部,所述右平面镜位于分光路集成壳右侧内部,所述双棱镜位于左平面镜与右平面镜中间,LED光源位于分光路集成壳的矩形外框中间位置;所述的相机系统中的CCD相机处于相机外壳后部,通过螺钉与相机外壳连接;相机镜头通过螺纹直接与CCD相机连接,电线出口位于相机外壳外部左侧,分光路集成壳与相机外壳通过螺纹连接。本发明可实现单相机双目视觉测量三维测量,无需配备传统双相机即可实现。

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