动态断裂韧性实验中DIC技术应用研究.docx

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1、动态断裂韧性实验中DIC技术应用研究 摘 要:高速冲击动态断裂韧性的加载和测试技术始终是近年关注的热点,随着计算机和光学传感器的发展,采纳数字图像相关方法测量材料的动态断裂韧性已成为重要选择。该文基于分别式Hopkinson压杆原理的加载技术,通过高速摄影机拍摄高速冲击下三点弯曲试样裂纹的起裂和扩展,运用数字图像相关技术分析裂尖场的散斑图像,计算得到相应的应变场改变,试样外表面处于平面应力状态,其裂尖应变场呈现“0”型,而非试样对称面所处于的平面应力状态下呈“8”型。结果表明,DIC技术可以应用于动态断裂韧性试验,也证明裂尖场粘贴的应变片测量试样起裂的有效性。 关键词:数字图像相关;动态断裂韧

2、性;分别式霍普金森压杆;不锈钢 文献标记码:A 文章编号:1674-512410-0045-04 Abstract: The high speed dynamic fracture toughness loading and testing technology has become the focus of the public. With the development of computer and optical sensors, measuring the dynamic fracture toughness of materials with digital image corre

3、lation method has become an important choice. Based on the principle of split Hopkinson pressure bar loading technique, a high-speed camera was used to photograph crack initiation and propagation process of three-point bending specimen under high-speed shocking, and analyze the speckle image of crac

4、k tip by digital image correlation method. The developing processing of strain field was obtained. In conclusion, the outside surface of the specimen is in plane stress state and the strain field of the crack tip is in “0” shape instead of the 8 shape. The results showed that the DIC technique could

5、 be applied to the dynamic fracture toughness test, and it also proves the effectiveness of the strain gage measuring the crack initiation. Keywords: digital image correlation; dynamic fracture toughness; SHPB; stainless steel 0 引 言 断裂韧性是材料反抗破坏的重要参数,随着断裂力学工程应用的逐步深化,已成为探讨者关注的热点1。三点弯曲试样作为测定准静态载荷作用下的标准

6、试件已经得到了广泛应用,但由于动态断裂题的困难性,目前还没有标准的测试方法。尽管如此,由于三点弯曲试样比较简洁,加载也很便利,因此采纳三点弯曲试样,并通过分别式霍普金森压杆技术进行动态断裂韧性试验探讨。 数字图像相关测量方法是由美国Peters和Ranson教授及日本的Yamaguchi在20世纪80年头初期共同独立提出的2-3。随着数字图像相关识别技术和计算机数字图像处理技术的不断进步和发展,数字图像相关技术成为一种运用计算机对采集图像进行数字化分析的技术4。本文采纳高速摄影与数字图像相结合,监测试样的起裂和裂纹扩展,获得在裂纹尖端所引起的应变场改变。结果分析验证了裂尖场粘贴的应变片测量试样

7、起裂的有效性。数字图像相关方法具有试验环境易于实现、测量范围易于限制和试验结果图形化等诸多优点,能满意试验力学及其工程测量的实际须要。 1 动态断裂韧性试验 1.1 试样疲惫预制裂纹和喷涂散斑 本次试验设备为分别式Hopkinson压杆,用不锈钢材料制备含有预制裂纹的三点弯曲试样,试样的厚度为10 mm,高度为20 mm,跨距为80 mm。运用Instron-8801电液伺服试验机对试样以正弦波的方式进行加载,预制后的裂纹总长度为10 mm。在预制裂纹的试件一面喷涂随机散斑,处理完成的试件如图1所示。 1.2 霍普金森压杆技术和试验装置 分别式霍普金森压杆原型是由Hopkinson于1914年

8、提出,用于测量载荷的脉冲波形。1949年,Kolsky提出将压杆分成两段,试样置于两杆中间,从而使这一装置可用于测量材料在冲击载荷作用下的应力-应变关系5-6。SHPB试验装置示意图如图2所示,通过炮筒内放射的短杆子弹以肯定速度撞击入射杆,再由入射杆对三点弯曲试样进行加载,短杆子弹的速度由激光分束测速装置测得。在试样装夹处用高速摄影机拍摄试样整个断裂过程,以便运用数字图形相关技术分析起裂和裂纹扩展过程,图3为SHPB试验装置图和三点弯曲试样装夹图。 1.3 试验过程及结果 试验过程中,先对杆系进行固定,利用杆系的调整装置对杆系进行调整,使入射杆与透射杆保持同轴并且在同一水平面上。在入射杆和透射

9、杆上分别粘贴两组应变片,粘贴时保证每根杆上的两个应变片在杆的同一截面相对称的位置,这样可以消退由于杆的弯曲变形对应变信号测量所产生的影响。通过这两组应变片测量入射杆和透射杆的应变信号。在对引线以及屏蔽线的焊接过程中,肯定要保证连接点要光滑,最大程度的消退人为因素对试验结果产生的影响。运用高速摄影机进行图像采集,采集到的数字图像如图4所示,并存入计算机。 图4是运用高速摄影机采集到的数字图像,分别为激发采集后不同时间下三点弯曲试样的表面图像,可以看出在激发后458.302 ms时表面首先起先开裂,在此之前没有开裂,本文运用的高速摄影机前一帧为458.227 ms,选取此时的试样图像为原始图像,开

10、裂后再经过0.025 ms,裂纹扩展已经可以从表面明显看出,在激发后458.401 ms时裂纹扩展已经特殊明显,取这几张有代表性的图像作为动态断裂韧性试验的结果。 2 数字图像相关方法分析裂纹扩展 2.1 数字图像相关基本原理 数字图像相关方法的基本原理10-14是通过比较试件变形前后物体表面分布的散斑图的改变,来获得位移和应变等变形信息。数字图像相关实现过程是在变形前的图像中,以所要计算的点为中心选取子区,利用子区中的灰度场,在变形后的图像中,通过相关运算找出最值的目标图像的对应区域,变形前后对应以确定该点的位移值。再通过亚像素插值方法获得连续位移值,计算位移梯度获得应变值7-9。 2.2

11、数字图像技术分析 图6为试样喷涂散斑区域和试样计算区域,该区域也是试验中贴片的位置,通过分析数字图像,采纳有限元法对位移插值获得应变场改变。 图7中为激发后的时间458.302 ms时的起裂时刻产生的应变,其中最大应变为1.4%,随着裂纹扩展,激发后的时间458.327 ms时产生的最大应变为1.6%,最终458.401 ms时裂纹扩展到很大时相较于原始图像产生30%应变。从裂纹扩展过程可以看出金属材料动态断裂过程中,表面上裂纹是沿着裂纹线开裂,裂纹尖端前移导致应变区域向裂纹扩展方向移动。试样外表面处于平面应力状态,其裂尖应变场的呈现“0”型,而非试样对称面所处于的平面应力状态下呈“8”型,由

12、于本文测试的图像为试样表面,因此,计算显示应变场是呈现“0”型扩展的。 3 结束语 本文基于分别式Hopkinson压杆原理的加载技术,通过高速摄影机拍摄高速冲击下裂纹的起裂和扩展,运用数字图像相关技术分析裂纹扩展图像,获得在裂纹尖端所引起的应变场改变。结果表明,DIC技术可用于动态断裂韧性试验,测得处于平面应力状态的试样外表面裂尖应变场呈现“0”型,而非试样对称面所处于的平面应力状态下呈“8”型,也证明白裂尖场粘贴的应变片测量试样起裂的有效性。同时,从裂纹扩展过程可以看出金属材料动态断裂的过程是沿着裂纹线开裂,由于处于平面应力状态,应变场是呈现环状扩展的。据此,DIC技术应用于动态断裂韧性可

13、为工程中测量材料的断裂特性供应一种好用牢靠的方法。 参考文献 1 许泽建,李玉龙. 高强钢40Cr和30CrMnSiNi2A I型和II型动态断裂韧性的探讨J. 金属学报,2022,42:965-1010. 2 YAMAGUCHI I. Speckle displacement and deformation in the diffraction and image fieldsfor small object deformationJ. Acta Optica Sinica,11011,28:1359-1376. 3 SUTTON M A, WOLTERS W J, PETERS W H,

14、et al. Determination of displacementsusing an improved digital correlation methodJ. Image and Vision Computing,11013, 1:133-139. 4 高建新. 数字散斑相关方法及其在力学测量中的应用D.北京:清华高校,11019. 5 CHRISTENSEN R J, SWANSON S R, BROWN W S. Split-Hopkinson-Bar test on rocks under confining pressureJ. Experimental Mechanics,1

15、1012:508-513. 6 宋博,姜锡权,陈为农. 霍普金森压杆试验中的脉冲整形技术C第三届全国爆炸力学试验技术沟通会,2004. 7 芮嘉白,金观昌,徐秉业. 一种新的数字散斑相关方法及其应用J. 力学学报,11014,26:5101-607. 8 潘兵,谢惠民. 数字图像相关中基于位移场局部最小二乘拟合的全场应变测量J. 光学学报,2022,27:11010-11016. 9 RAND J L, GRANT D A. Optical measurement of biaxial strain in ehinfilm polymersJ. ASTM Special Technical P

16、ublication,19101,1318:123-137. 10 周晓峰. 基于散斑数字相关的平面全场应变测量方法及应用D. 广州:华南理工高校,2022. 11 张少军,艾矫捷,李忠富,等. 利用数字图像处理技术测量几何尺寸J. 北京科技高校学报,2002,24:284-287. 12 孙伟,何小元,胥明. 数字图像相关方法在膜材拉伸试验中的应用J. 工程力学,2022,24:34-38. 13 熊磊. 基于数字图像相关方法的材料拉伸变形测量技术D.长春:吉林高校,2022. 14 PAN B, QIAN K M, XIE H M, et al. Two-dimensional digital image correlation for in-plane displacement and strain measurement: A reviewJ. Measurement Science& Technology,2022,20:152-154. 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页

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