作者单位
摘要
河海大学力学与材料学院,江苏 南京 211100
当前基于视场分离技术的光学引伸计只能提高单个方向的应变测量精度,而在与之垂直方向上的测量精度不够高,即无法同时实现双向高精度应变测量,限制了其应用范围。因此,提出了一种双向视场分离技术,该技术由4个相同斜方棱镜旋转而成,并与远心镜头结合,设计了一种双向高精度光学引伸计。开展了不锈钢试样的循环加载实验来验证上述光学引伸计相较于普通光学引伸计的优越性。此外,还进行了不锈钢试件的4次单轴拉伸实验,该双向光学引伸计与电测法所测得的弹性模量和泊松比的最大误差分别为0.62%和2.86%,4次平均误差分别为0.41%和1.38%,表明该光学引伸计具有很高的应变测量精度。
光学引伸计 双向视场分离 数字图像相关 应变测量精度 弹性模量 泊松比 
激光与光电子学进展
2023, 60(15): 1512003
作者单位
摘要
河海大学力学与材料学院,江苏 南京 211100
针对现有视场分离技术在实现过程中存在的复杂调节问题,提出了一种基于双斜方棱镜成像的视场分离方法,并形成一种高精度光学引伸计。该方法在简化调节步骤的同时,能够将引伸计的标距提高数倍,并与远心镜头结合,减少离面位移对二维数字图像相关(2D-DIC)的影响。分别开展了单轴拉伸实验和连续加载-卸载实验来验证该方法的可行性和准确性。实验结果表明:该方法得出的应变与电测法结果非常吻合,应变均方根误差均不超过3 με。因此所提出的基于双斜方棱镜的视场分离式光学引伸计是一种易于安装集成的高精度应变测量技术。
测量 应变测量精度 数字图像相关 光学引伸计 斜方棱镜 远心镜头 
激光与光电子学进展
2021, 58(23): 2312002
作者单位
摘要
河海大学 力学与材料学院, 江苏 南京 211100
受相机分辨率的限制和离面刚体位移的影响, 基于二维数字图像相关(2D-DIC)的光学引伸计的应变测量精度往往不高。为解决由相机分辨率不足而带来的问题, 提出了一种视场分离装置, 该装置利用一块直角棱镜与两块反射镜, 将相机的连续视场分离成相隔一定距离的两个独立视场, 大大增加了光学引伸计的标距, 从而有效减小相机分辨率不足给光学引伸计带来的应变误差。此外, 选取远心镜头成像以减少离面运动对2D-DIC引伸计的影响。最后, 分别开展了静态实验和单轴拉伸实验来验证该引伸计的可行性。实验结果表明, 应变结果的均方根误差都在6 με以内, 基于视场分离的光学引伸计是一种高精度的应变测量技术。
数字图像相关 应变测量精度 光学引伸计 视场分离装置 标距 digital image correlation strain measurement accuracy optical extensometer FOV splitting device gauge length 
光学 精密工程
2020, 28(11): 2446
作者单位
摘要
河海大学力学与材料学院, 江苏 南京 211100
受离面刚体位移的影响,普通二维数字图像相关(DIC)方法测得的应变结果往往精度较差。基于双45°双反射镜成像技术,提出了一种改进的二维DIC方法来提高应变测量精度。利用双反射镜成像,将试样正反面散斑图案记录到同一张图像中,对左右图像中对应点的应变取平均值,可自动消除试样离面刚体位移的影响,获得准确的全场应变。开展了两组拉伸实验来验证该方法的可行性。实验结果表明:对于均匀变形,由改进的二维DIC方法得到的双向应变与电测法的结果相吻合;对于非均匀变形,得到的结果与有限元法结果相一致。因此,本文提出的二维DIC方法具有较高的应变测量精度,是一种便捷、有效、高精度的应变测量方法。
测量 数字图像相关 应变场 双反射镜成像 应变测量精度 离面位移 
光学学报
2019, 39(12): 1212002
作者单位
摘要
河海大学 力学与材料学院, 江苏 南京 211100
基于数字图像相关(DIC)方法的光学引伸计在应变测量领域有着广泛的应用。为了提高数字图像相关方法的测量精度, 本文采用二维DIC与三维DIC的光学引伸计、基于双45°反射镜成像的二维光学引伸计以及电测法, 对单轴拉伸试验中不锈钢试件的应变进行同时测量, 比较分析了各个光学引伸计在测量轴向与横向应变方面的优劣以及误差产生的原因。实验结果表明: 试件离面运动的存在大幅降低了普通二维光学引伸计的应变精度; 基于双45°反射镜成像的二维光学引伸计可以有效消除离面刚体位移对测量结果的影响, 其应变测量精度(尤其是横向应变精度)高于其他光学引伸计, 且测量结果与电测法的测量结果高度吻合; 三维DIC光学引伸计的横向应变精度明显不如轴向应变精度。
数字图像相关 光学引伸计 双反射镜成像 应变测量精度 离面位移 digital image correlation optical extensometer dual-reflector imaging strain measurement accuracy out-of-plane displacement 
光学 精密工程
2018, 26(5): 1061

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