Hier presenteren we een methodologie voor de dynamische karakterisering van treksterkte specimens op tussenliggende stam tarieven met een kader voor een snelle servo-hydraulische belasting. Procedures voor spanningsmeter instrumentatie en analyse, alsmede voor digitaal beeld correlatie stam metingen op de specimens, worden ook gedefinieerd.
De mechanische reactie van een materiaal onder dynamische belasting is meestal anders dan haar gedrag onder statische omstandigheden; Dus, de gemeenschappelijke quasi-statische Apparatuuren procedures gebruikt voor de karakterisering van de materiële gelden niet voor materialen onder dynamische belasting. De dynamische respons van een materiaal hangt af van de vervorming tarief en is in grote lijnen ingedeeld in hoge (dat wil zeggen, groter is dan 200/s), intermediate (dat wil zeggen, 10−200/s) en de lage spanning stem regimes (dat wil zeggen, onder 10/s). Elk van deze regimes vraagt om specifieke voorzieningen en testprotocollen om de betrouwbaarheid van de opgehaalde gegevens. Als gevolg van de beperkte toegang tot snelle servo-hydraulische faciliteiten en gevalideerde testprotocollen is er een merkbaar verschil in de resultaten tegen de koers van het tussenliggende stam. Het huidige manuscript presenteert een gevalideerde protocol voor de karakterisering van verschillende materialen op deze tussentijdse stam tarieven. Rekstrookje instrumentatie en digitaal beeld correlatie protocollen zijn ook opgenomen als gratis modules om de grootste hoeveelheid gedetailleerde gegevens uit elke single-test. Voorbeelden van raw-gegevens, verkregen uit een verscheidenheid van materialen en testopstellingen (b.v., treksterkte en schuintrekken) wordt gepresenteerd en de analyseprocedure gebruikt voor het verwerken van de uitvoergegevens wordt beschreven. Tot slot, de uitdagingen van de dynamische karakterisering met behulp van het huidige protocol, samen met de beperkingen van de faciliteit en methoden voor het oplossen van potentiële problemen worden besproken.
De meeste materialen laten zien een zekere mate van spanning tarief afhankelijkheid in hun mechanische gedrag1 en mechanische testen uitgevoerd alleen bij quasi-statische belasting tarieven dus niet geschikt om de eigenschappen van het materiaal voor dynamic toepassingen. De stam tarief afhankelijkheid van materialen wordt meestal onderzocht met behulp van vijf soorten mechanische testen systemen: conventionele schroef station belasting frames, servo-hydraulische systemen, hoge-snelheid servo-hydraulische systemen, impact testers en Hopkinson bar systemen 1. Split Hopkinson bars zijn geweest een gemeenschappelijk faciliteit voor de dynamische karakterisering van materialen voor de afgelopen 50 jaar2. Ook zijn er inspanningen Hopkinson bars om te testen op intermediaire en lagere spanning tarieven te wijzigen. Deze faciliteiten zijn echter meestal meer geschikt voor de hoge stam tarief karakteristieken van het materiaal (bijvoorbeeld meestal groter is dan 200/s). Er is een hiaat in de literatuur over de stam tarief karakterisering van materiaaleigenschappen op tussenliggende stam tarieven in het bereik van 10−200/s (dat wil zeggen, tussen de quasi-statische en hoge stam tarief resultaten verkregen uit split Hopkinson bars3), die te wijten is aan de beperkte toegang tot faciliteiten en een gebrek aan betrouwbare procedures van tussenliggende stam percentage materiële testen.
Een snelle servo-hydraulische belasting frame geldt belasting voor het model met een constante en vooraf gedefinieerde snelheid. Deze laden frames voordeel vanuit een toegestane adapter, waarmee, in trekproeven, de crosshead tot de gewenste snelheid voordat het laden wordt gestart. De toegestane adapter maakt het hoofd om te reizen van een bepaalde afstand (bijvoorbeeld 0,1 m) te bereiken van de doelstelling snelheid en dan begint de belasting op het model toe te passen. Snelle servo-hydraulische belasting frames meestal tests onder verplaatsing control-modus uitvoeren en handhaven van een constante actuator snelheid om te produceren constant engineering stam tarieven3.
Technieken voor het meten van specimen rek worden algemeen ingedeeld als contact of noncontact technieken4. Contact technieken omvatten het gebruik van instrumenten zoals clip-on extensometers, terwijl de laser extensometers noncontact metingen worden gebruikt. Aangezien contact extensometers gevoelig voor invloeden van de traagheid zijn, zijn ze niet geschikt voor dynamische proeven; noncontact extensometers heeft geen last van dit probleem.
Digitaal beeld correlatie (DIC) is een optische contactloze, full-veld stam Meettechniek, die een alternatieve benadering spanning meten om te meten van de stam/belasting en overwinnen enkele van de uitdagingen (bijvoorbeeld de beltoon verschijnsel is) geassocieerd met dynamische materiële karakterisering5. Weerstand spanningsmeters kunnen lijden aan beperkingen zoals een beperkt gebied van meting, een beperkt aantal rek en beperkte montage methoden, overwegende dat DIC is altijd in staat om een volledige-veld stam meting van het oppervlak van het model tijdens de experiment.
De voorgestelde procedure beschrijft het gebruik van een snelle servo-hydraulische belasting frame samen met DIC en kan worden gebruikt als een aanvullend document op de onlangs ontwikkelde gestandaardiseerde richtsnoeren6 ter verduidelijking van de details van de experimentele procedure. De sectie op het frame van de servo-hydraulische belasting kan worden gevolgd voor een verscheidenheid van testopstellingen (b.v., treksterkte, druksterkte, en schuintrekken) en zelfs met gemeenschappelijke quasi-statische belasting frames zo goed, en dus, dekt een breed scala aan faciliteiten. Bovendien kan de DIC sectie afzonderlijk worden toegepast op elk type van mechanische of thermische proeven, met kleine wijzigingen.
De ruwe gegevens die zijn verkregen uit het experiment wordt beïnvloed door de specimen geometrie en spanningsmeters locatie op het model. De gegevens van de belasting in laag belasting tarief dynamische proeven overgenomen door een piëzo-elektrische lading wasmachine opgenomen in het frame van de lading tot een hoger niveau van de stam (Bruce et al.. 3 voorgestelde > 10/s, terwijl voor Wang et al.. 9 gemeld deze limiet tot 100/s) meestal last van grote …
The authors have nothing to disclose.
De auteurs erkennen de grote steun van Dmitrii Klishch, Michel Delannoy, Tyler Musclow, Fraser Kirby, Joshua Ilse en Alex Naftel. Financiële ondersteuning door de National Research Raad Canada (NRC) via het programma veiligheid materialen technologie (SMT) wordt ook gewaardeerd.
Camera Lens | Opto Engineering | Telecentric lens 23-64 | |
High Speed Camera | SAX Photron Fastcam | ||
High Speed DAQ | National Instruments | USB-6259 | |
High Speed Servo-Hydraulic Load Frame | MTS Systems Corporation | Custom Built | |
Jab Bullet Light with diffuser | AADyn JAB BULLET | 15° diffusers | |
Strain gauge | Micro-Measurements | Model EA-13-062AQ-350 |