三维应变测量技术对于塑性材料研究是非常重要的工具,它采用可移动式非接触测量头,可方便地整合应用到静态、动态、高速和高温等测量环境中,可详细地测量材料存在的复杂特性,甚至可用于材料的力学实验,例如杯突实验、抗拉实验、拉弯实验以及剪切实验。比传统的应变计测量,可以获得更详细的数据信息,可对数字仿真做更详细的对比和评价。结合光、电、计算机等技术的优点,光学三维测量技术达到了非接触性、无破坏性、精度和分辨率高以及测量速度快的特点,在弹性塑性材料等特殊测量领域受到很大的关注。光学非接触应变测量应用于光学元件的应变测量。北京高速光学非接触应变测量系统

近年来,人工智能与光学测量的深度融合催生了新一代智能应变感知系统。深度学习算法直接处理原始图像,自动提取应变特征,处理速度较传统DIC提升100倍以上。例如,卷积神经网络(CNN)在低对比度散斑图像中仍可准确预测应变场,误差小于0.005με;图神经网络(GNN)则通过构建像素间拓扑关系,提升了复杂纹理表面的测量鲁棒性。多模态融合成为另一重要趋势。DIC与红外热成像结合,可同步分析热应力与机械应变;光纤传感与声发射技术集成,能区分结构变形与裂纹扩展信号。在核反应堆压力容器监测中,光纤干涉仪与超声导波传感器的协同工作,实现了毫米级蠕变位移与微米级裂纹的联合检测。山东VIC-3D非接触式变形测量光学应变测量技术可实时监测形变,具有快速实时性。

外部变形是指变形体的外部形状及其空间位置的变化,如倾斜、裂缝、垂直和水平位移。因此,变形观测可分为垂直位移观测(通常称为沉降观测)、水平位移观测(常称为位移观测)、倾斜观测、裂缝观测、,以及风振观测(强风引起的变形观测)、阳光观测(阳光引起的不均匀加热引起的变形的观测)和基坑回弹观测(基坑开挖期间卸载土壤重量引起的坑底土壤隆起的观测);内部变形是指变形体内部应力、温度、水位、渗流和渗透压力的变化。
光学非接触应变测量技术对被测物体的表面有何要求?在进行光学非接触应变测量时,被测物体的表面可能会受到外界环境的影响,例如温度变化、湿度变化等。这些因素可能导致被测物体表面的形状和特性发生变化,从而影响到测量结果的准确性。因此,被测物体的表面应具有一定的稳定性和耐久性,以保证测量结果的可靠性。综上所述,光学非接触应变测量技术对被测物体的表面有一定的要求。被测物体的表面应具有一定的平整度、反射率、光学透明性、稳定性和耐久性,以确保测量结果的准确性和可靠性。在进行光学非接触应变测量之前,需要对被测物体的表面进行相应的处理和加工,以满足这些要求。只有在被测物体表面符合要求的情况下,光学非接触应变测量技术才能发挥其优势,实现精确的应变测量。光学非接触应变测量通过非接触方式实现对被测物体表面应变的精确测量。

吊罩检查是一种有效的方法,用于测量变压器绕组的表型情况,并可用于其他检验。然而,该方法存在一些限制。首先,现场吊罩工作量巨大,需要耗费大量时间、人力和金钱成本。其次,该方法无法通过变形测量来展现所有隐患,甚至可能会误判。相比之下,网络分析法可以在已测量到变压器绕组传递函数的前提下,对传递函数进行分析,从而判断变压器绕组的变形情况。由于绕组的几何特性与传递函数密切相关,因此我们可以将变压器的任何一个绕组视为一个R-L-C网络。网络分析法的优势在于它可以提供更准确的结果,并且可以节省时间和成本。通过分析传递函数,我们可以获得关于绕组变形的详细信息,而不只是表面上的变化。这使得我们能够更好地了解绕组的状态,并采取相应的措施来修复或更换受损的部分。然而,网络分析法也有一些局限性。首先,它需要先测量到变压器绕组的传递函数,这可能需要一些额外的设备和技术。其次,该方法仍然需要一定的专业知识和经验来正确分析传递函数,并得出准确的结论。光学非接触应变测量应用于全息术中的应力测量。西安光学非接触式应变系统
光学非接触应变测量在微观尺度下可用于测量生物体在受力过程中的应变分布。北京高速光学非接触应变测量系统
研索仪器与达索系统的深度合作,进一步强化了 "仿真 - 实验" 的协同能力。作为达索系统在教育科研领域的重要生态伙伴,研索仪器将 DIC 测量技术与达索系统的仿真平台相结合,打造了 "仿真计算 + 实验验证" 融合的多尺度科研平台。在北京大学材料科学与工程学院的智能实验室建设项目中,研索仪器通过 BIOVIA ONE Lab 平台实现了高通量实验任务管理与跨学科数据的高效流转,DIC 测量数据可直接导入仿真系统进行模型校准;在中南大学的材料力学研究中,通过 Materials Studio 与 ABAQUS 协同建模,实现了从微观仿真到宏观测试数据的闭环对比,大幅加速了科研进展。这种 "测量数据驱动仿真优化" 的模式,已成为制造领域研发创新的重要范式。北京高速光学非接触应变测量系统