El procedimiento presentado consiste en el uso de DIC para detectar y monitorear grietas de fatiga en muestras soldadas probadas en una máquina de prueba de resonancia sin interrumpir la prueba. El principal desafío en la aplicación es la alta frecuencia de carga de la máquina de pruebas de resonancia. Requiere tiempos de exposición relativamente cortos y, por lo tanto, una iluminación alta para la adquisición de las imágenes para las pruebas DIC. Por lo tanto, la iluminación tiene que ser maximizada. Por otro lado, los reflejos en la superficie metálica pueden requerir el uso de filtros de polarización, lo que reducirá la cantidad de luz que entra en las cámaras. Para hacer un mejor uso de la luz disponible, la apertura de los objetivos puede ampliarse. Esto reducirá la profundidad de enfoque. Por lo tanto, es necesario fijar el enfoque exactamente a la distancia de la superficie de la muestra y el movimiento fuera del plano de la muestra no debe exceder el rango enfocado. La configuración de las cámaras y la iluminación requiere un cuidado especial.
Sin embargo, las cepas calculadas por DIC podrían no ser muy precisas(Figura 6). Las cepas calculadas pueden mostrar un alto ruido. En algunas de las facetas utilizadas para DIC, es posible que no se reconozca el patrón de motas y no se calcularán las deformaciones unitarias. Pero el procedimiento propuesto ha demostrado ser sólido con respecto a la calidad de los resultados de dic. Incluso si los resultados no son lo suficientemente buenos para determinar las tensiones en la soldadura con precisión, todavía debe ser posible detectar grietas.
La soldadura a tope presentada aquí tiene un dedo relativamente suave en comparación con otras geometrías de soldadura. Es probable que las grietas se inicien en imperfecciones a lo largo del dedo del dedo del dedo del dedo del dedo del sol con una muesca afilada y, por lo tanto, una alta concentración de tensión. Desafortunadamente, puede que no sea posible evaluar las cepas por DIC en estas ubicaciones exactas porque es posible que no se reconozcan las facetas utilizadas para el cálculo. Por ejemplo, la Figura 5 muestra una grieta que inicia en el lado izquierdo de la muestra, faltan facetas a +25 mm horizontal / -5 mm vertical. Pero como se muestra en el ejemplo, incluso si algunas facetas no se evalúan todavía es posible determinar cuándo se inicia la grieta y comienza a crecer. Para soldaduras con un ángulo más pronunciado y muescas más nítidas (por ejemplo, rigidizador longitudinal, soldadura de empalme) puede ayudar a inclinar las cámaras a 15o para aumentar el ángulo a la superficie de soldadura. El procedimiento propuesto también se aplicó a los rigidizadores longitudinales. A pesar de la muesca relativamente afilada en la puntera de soldadura, fue posible detectar de forma fiable el inicio de grietas.
Las grietas macroscópicas se asumen cuando se alcanzan cepas del 1% o más. En un estudio de Kovárík et al.20, dic se aplicó para detectar grietas en muestras termocubiertas y sin muescas. Se indicó que el valor umbral para la detección de grietas podría establecerse en el rango de 0,5% y 1% sin afectar significativamente a los resultados. Estos valores se confirman mediante la comparación con las marcas de playa(Figura 4 y Figura 5). Un valor más bajo conducirá a una detección de grietas más temprana, pero podría ser más propenso a incertidumbres y producir resultados menos comparables. Un valor más alto conducirá a un reconocimiento posterior de la iniciación de grietas, pero los resultados probablemente serán más comparables y reproducibles.
La aplicación estática del primer ciclo de carga (paso 3.3) puede producir mucho tiempo cuando se realizan muchas pruebas. Si no se producen deformaciones de plástico en el dedo del dedo del dedo del dedo del tiempo de soldadura (notch), también podría omitirse y la condición descargada (paso 3.2) se utiliza como referencia para los cálculos de deformación unitaria. De lo contrario, una de las imágenes adquiridas al principio de la prueba dinámica se puede utilizar si la calidad de imagen es adecuada (consulte la figura 6).
Si sólo se prueban unos pocos especímenes, no se debe subestimar el tiempo de configuración. Puede requerir algún tiempo y bucles iterativos para instalar y configurar las cámaras con precisión y realizar la calibración para obtener imágenes adecuadas para la evaluación dic.
La preparación del espécimen, por otro lado, es rápida y económica. Los especímenes sólo necesitan ser limpiados y rociados con color para aplicar el patter de mota. Esto tiene poco costo y hace que el procedimiento propuesto basado en DIC sea práctico, especialmente si se probará un gran número de especímenes.
Otro beneficio, especialmente para grandes conjuntos de muestras o pruebas que se ejecutan durante la noche, es que las cámaras se activan automáticamente, y las pruebas no necesitan ser interrumpidas.
Una restricción del procedimiento DIC es que como método óptico se limita a las grietas superficiales. Además, requiere que el área a ser monitoreada sea visible por las cámaras mientras la muestra está montada en la máquina de ensayo.
El procedimiento presentado se utilizó principalmente para detectar el inicio de grietas técnicas. Pero como se ha demostrado, también permite la evaluación del crecimiento de grietas (por ejemplo, para determinar las tasas de propagación de grietas). El resultado será la longitud visible en la superficie. Sin embargo, no se puede detectar la curvatura frontal de grieta.
El procedimiento demostró su aplicabilidad en muestras soldadas que presentan una topología de superficie relativamente complicada. También debe ser aplicable a las muestras no soldadas, ya que la ausencia de muescas geométricas debe facilitar las mediciones dic. En Kovárík et al.20 se ha aplicado un procedimiento similar a especímenes sin muescas.
Además, el procedimiento también podría aplicarse para pruebas de fatiga en máquinas de ensayo servohidráulicas. Aquí, la frecuencia de prueba sería menor que en una máquina de prueba de resonancia. Por lo tanto, el tiempo de exposición de las cámaras podría ser más largo, lo que debería facilitar la configuración de la cámara.
En conclusión, el procedimiento presentado ofrece una manera sencilla de estudiar el desarrollo de grietas en las pruebas de fatiga. Permite la detección de grietas técnicas y el monitoreo de la propagación de grietas (por ejemplo, para determinar las tasas de propagación de grietas en las pruebas de fatiga). El carácter ilustrativo de los resultados facilita su interpretación y evaluación. La técnica es aplicable a las máquinas de prueba de resonancia con altas frecuencias de carga sin interrumpir las pruebas. Las mediciones están totalmente automatizadas, por lo que no se necesita supervisión continua. Es aplicable en muestras soldadas que presentan una geometría relativamente complicada en la región de interés. En muestras a pequeña escala, permite la cobertura de toda la anchura de la muestra. Además, el procedimiento se caracteriza por una configuración sencilla y postprocesamiento básico, por lo que es una alternativa práctica a los métodos existentes.