在技術(shù)創(chuàng)新層面,研索儀器的測(cè)量系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)關(guān)鍵突破。其搭載的先進(jìn)算法不僅能精確提取位移、應(yīng)變等基礎(chǔ)物理量,還可衍生計(jì)算泊松比、楊氏模量等材料特性參數(shù),為材料性能評(píng)估提供數(shù)據(jù)。在動(dòng)態(tài)測(cè)量場(chǎng)景中,VIC-3D 疲勞場(chǎng)與振動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)可輕松應(yīng)對(duì)瞬態(tài)沖擊與周期性振動(dòng)測(cè)試,無需復(fù)雜布線即可捕捉動(dòng)態(tài)變形過程。更值得關(guān)注的是,研索儀器的測(cè)量解決方案支持與有限元仿真的深度融合,通過將全場(chǎng)測(cè)量數(shù)據(jù)與仿真模型直接比對(duì),解決了傳統(tǒng)測(cè)試與模擬脫節(jié)的行業(yè)痛點(diǎn),為結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供閉環(huán)支撐。研索儀器VIC-3D非接觸全場(chǎng)變形測(cè)量系統(tǒng)可用于科研實(shí)驗(yàn)復(fù)合材料分層失效研究,微電子封裝焊點(diǎn)疲勞評(píng)估。廣西哪里有賣美國(guó)CSI非接觸測(cè)量系統(tǒng)

系統(tǒng)支持多種裂尖定位算法,包括基于裂尖附近位移梯度奇異性的位移梯度法、利用 Williams 級(jí)數(shù)展開的奇異性特征識(shí)別法,以及通過理論位移場(chǎng)匹配的圖像匹配法,用戶可根據(jù)測(cè)試需求選擇方案。在應(yīng)力強(qiáng)度因子計(jì)算方面,系統(tǒng)集成了 J 積分法、位移關(guān)聯(lián)法等多種成熟算法,其中 J 積分法通過圍繞裂尖的閉合路徑積分計(jì)算能量釋放率,再通過轉(zhuǎn)換公式獲得應(yīng)力強(qiáng)度因子,物理意義明確且計(jì)算精度高。這些功能為裂紋萌生、擴(kuò)展機(jī)制研究提供了量化數(shù)據(jù)支撐,廣泛應(yīng)用于航空航天關(guān)鍵構(gòu)件的疲勞壽命評(píng)估。江西掃描電鏡非接觸應(yīng)變測(cè)量系統(tǒng)研索儀器光學(xué)非接觸全場(chǎng)應(yīng)變測(cè)量系統(tǒng)是一種基于光學(xué)原理(如數(shù)字圖像相關(guān)DIC)的高精度應(yīng)變分析工具。

光學(xué)應(yīng)變測(cè)量的本質(zhì)是通過分析光與材料表面相互作用后的信號(hào)變化,反推材料變形信息。這一過程涉及幾何光學(xué)、物理光學(xué)與波動(dòng)光學(xué)的綜合應(yīng)用,其物理機(jī)制可歸納為以下三類:光強(qiáng)調(diào)制機(jī)制當(dāng)光照射到變形表面時(shí),表面粗糙度、傾斜角度或遮擋關(guān)系的變化會(huì)直接導(dǎo)致反射光強(qiáng)分布改變。例如,在激光散斑法中,粗糙表面反射的激光形成隨機(jī)散斑場(chǎng),材料變形使散斑圖案發(fā)生位移與變形,通過分析散斑相關(guān)性即可提取應(yīng)變場(chǎng)。此類方法對(duì)光源穩(wěn)定性要求較低,但易受環(huán)境光干擾,且空間分辨率受散斑顆粒尺寸限制。
光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)的廣泛應(yīng)用,正在重塑多個(gè)關(guān)鍵行業(yè)的研發(fā)模式。在航空航天領(lǐng)域,研索儀器的 isi-sys 激光無損檢測(cè)系統(tǒng)采用 Shearography/ESPI 技術(shù),可對(duì)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)進(jìn)行非破壞性強(qiáng)度檢測(cè),精確識(shí)別內(nèi)部缺陷,為飛行器安全提供保障;在汽車工程中,通過 VIC 系列系統(tǒng)對(duì)車身及零部件進(jìn)行受力變形測(cè)試,幫助制造商優(yōu)化設(shè)計(jì),提升產(chǎn)品安全性與耐用性。在新能源領(lǐng)域,該技術(shù)可用于電池材料的力學(xué)性能測(cè)試,監(jiān)測(cè)充放電過程中的微變形;而在高校與科研機(jī)構(gòu),從生物組織力學(xué)研究到新型材料開發(fā),研索儀器的測(cè)量系統(tǒng)已成為基礎(chǔ)研究的重要工具。這些應(yīng)用場(chǎng)景共同印證了光學(xué)非接觸測(cè)量技術(shù)在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與科研創(chuàng)新中的關(guān)鍵價(jià)值。應(yīng)變測(cè)量十分復(fù)雜,多種因素會(huì)直接或間接地影響測(cè)量效果。

針對(duì)特殊測(cè)試場(chǎng)景,研索儀器提供了定制化解決方案。在介觀尺度測(cè)量領(lǐng)域,μTS 介觀尺度原位加載系統(tǒng)填補(bǔ)了納米壓頭與宏觀加載設(shè)備之間的技術(shù)空白,通過 DIC 技術(shù)與顯微鏡結(jié)合,可獲取局部應(yīng)變場(chǎng)的精細(xì)數(shù)據(jù);面對(duì)極端環(huán)境需求,MML 極端環(huán)境微納米力學(xué)測(cè)試系統(tǒng)能在真空環(huán)境下 - 100℃至 1000℃的溫度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)納米級(jí)力學(xué)測(cè)試,攻克了惡劣條件下的測(cè)量難題。此外,紅外 3D 溫度場(chǎng)耦合 DIC 系統(tǒng)、3D Micro-DIC 顯微測(cè)量系統(tǒng)等特色產(chǎn)品,進(jìn)一步拓展了測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用邊界。研索儀器科技光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量,高分辨率成像,應(yīng)變細(xì)節(jié)清晰呈現(xiàn)。福建哪里有賣光學(xué)非接觸測(cè)量
研索儀器光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量系統(tǒng)有很好的環(huán)境兼容性,耐高溫、腐蝕等惡劣條件(如發(fā)動(dòng)機(jī)部件熱變形測(cè)試)。廣西哪里有賣美國(guó)CSI非接觸測(cè)量系統(tǒng)
人工智能賦能的數(shù)據(jù)處理傳統(tǒng)光學(xué)測(cè)量數(shù)據(jù)處理依賴人工特征提取與參數(shù)調(diào)優(yōu),效率與泛化能力受限。深度學(xué)習(xí)技術(shù)的引入為這一問題提供了解決方案。例如,卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)可直接從原始圖像中預(yù)測(cè)應(yīng)變場(chǎng),處理速度較傳統(tǒng)DIC算法提升兩個(gè)數(shù)量級(jí);生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)則可用于散斑圖案增強(qiáng),提升低對(duì)比度圖像的測(cè)量精度。航空航天:復(fù)合材料結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)在C919大型客機(jī)機(jī)翼壁板測(cè)試中,三維DIC系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集壁板在氣動(dòng)載荷下的應(yīng)變分布,結(jié)合有限元模型驗(yàn)證設(shè)計(jì)合理性。測(cè)試結(jié)果表明,光學(xué)測(cè)量數(shù)據(jù)與數(shù)值模擬結(jié)果吻合度超過95%,縮短了適航認(rèn)證周期。廣西哪里有賣美國(guó)CSI非接觸測(cè)量系統(tǒng)