测量在一些快速现象中产生的应力或者应变信息通常需要用到高速摄像机,当工程师和研究人员需要对材料的应力应变特征进行分析评估或者研究外界施加的应力是如何对材料产生影响时,他们一般会利用传统的传感器技术,但是现在,我们有了一种较为好的方法。
相比于以前采用的直接测量被研究物体的方法,我们现在可以使用高速摄像机以及相关的专业软件对其进行光学测量,包括测量材料的变形,位移和应变等信息。这种新技术被称之为数字图像相关技术简称:DIC测量系统,随着该技术的快速发展,已经在许多领域内取得了应用,例如航空航天、国防以及汽车行业等。
进行数字图像相关技术分析时,首先需要将散斑场施加到待检测的物体上,在施加应力后,摄像机和数字图像相关技术软件会记录和分析散斑场的运动以揭示应变和位移发生的区域。
DIC测量系统的分析操作可以利用单个或者多个同步后的摄像机来完成,但这些摄像机都需要具有可以在不同的角度进行摄像记录的功能。单个高速摄像机镜头将获得一个二维的图像,可用于分析材料的伸长率、拉伸强度和单平面失真等信息。但是多个摄像机体系则是更为常见的,该体系能够获取三维图像,可用于进行平面振动和失真分析等方面。
无论你终选择哪种类型的DIC设备,该技术都要优于传统的传感器方法。DIC测量系统是一种非接触式的方法,相比于传感技术,这是一个关键的特征优势,因为传感器技术会改变物体的位移或变形信息,并且DIC技术能够提供比传感器技术更丰富的离散数据点,此外,DIC测量系统技术分析更加快速,成本更加便宜,且易于与其他一些技术进行集成整合。
一般而言,测量旋转结构的振动数据是非常困难的,因为传统的传感器需要通过电气噪声滑环传递信号。此外,利用传感器技术还存在的一个局限在于:在不改变旋转电机的结构和移动模式前提下,允许连接的传感器数量是非常有限的。
为了拍摄图像,研究人员使用了两台高速数字化摄像机,其每秒可以以1280 x 800的分辨率记录多达3200张图像。
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