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Maggior parte dei materiali dimostrano un certo grado di dipendenza di tasso di sforzo nel loro comportamento meccanico1 e, pertanto, prove meccaniche condotte solo a velocità di deformazione quasi statica non è adatta determinare le proprietà del materiale per dynamic applicazioni. La dipendenza del tasso di deformazione dei materiali è in genere studiata utilizzando cinque tipi di sistemi di test meccanici: telai di carico unità convenzionali vite, sistemi di servo-idraulica, sistemi di servo-idraulica ad alta velocità, impatto tester e sistemi di barra di Hopkinson 1. bar Split Hopkinson sono stati una struttura comune per la caratterizzazione dinamica dei materiali negli ultimi 50 anni2. Ci sono stati anche gli sforzi per modificare le barre di Hopkinson per testare alle velocità di deformazione intermedio e inferiore. Tuttavia, queste strutture sono in genere più adatte per le caratterizzazioni di tariffa alta deformazione del materiale (cioè, di solito maggiore di 200/s). C'è una lacuna nella letteratura sulla caratterizzazione ceppo tasso di proprietà dei materiali alle velocità di deformazione intermedio nella gamma di 10−200/s (cioè, tra risultati di ceppo quasi statica e alto tasso ottenuti da split Hopkinson bar3), che è dovuto a il limitato accesso alle strutture e la mancanza di procedure affidabili di test della velocità di deformazione intermedia materiale.
Un telaio di carico servo-idraulica ad alta velocità si applica il carico alla provetta a velocità costante e predefinite. Questi caricano cornici beneficio da un adattatore di slack, che per prove di trazione, consente la traversa raggiungere la velocità desiderata prima dell'inizio del caricamento. L'adattatore slack consente la testa a una certa distanza (ad es., 0,1 m) per raggiungere la velocità di destinazione di viaggio e quindi Avvia applicazione del carico al provino. Telai di carico servo-idraulica ad alta velocità in genere eseguire test in modalità di controllo di spostamento e mantengono una velocità costante attuatore per produrre tassi di deformazione costante ingegneria3.
Tecniche per misurare l'allungamento del provino sono generalmente classificati come contatto o senza contatto tecniche4. Studio di tecniche include l'uso di strumenti quali gli estensimetri a clip, mentre gli estensimetri laser sono impiegati per misure senza contatto. Poiché gli estensimetri contatti sono soggetti a influenze di inerzia, non sono adatti per i test dinamici; Estensimetri senza contatto non soffrono di questo problema.
Correlazione di immagini digitali (DIC) è una tecnica di misurazione ottico, senza contatto, pieno campo ceppo, che è un approccio alternativo al ceppo di misura per misurare la deformazione/carico e superare alcune delle sfide (ad es., il fenomeno di squillo) associati con caratterizzazione del materiale dinamica5. Estensimetri di resistenza possono soffrire di limitazioni come ad esempio una zona limitata di misura, una gamma limitata di allungamento e metodi di montaggio limitato, considerando che la CIA è sempre in grado di fornire una misura della deformazione di pieno campo dalla superficie del campione durante la rsperimento.
La procedura presentata viene descritto l'utilizzo di un telaio di carico servo-idraulica ad alta velocità insieme a DIC e può essere utilizzata come un documento complementare al recente sviluppo linee guida standard6 per chiarire i dettagli delle procedure sperimentali. La sezione sul telaio di carico servo-idraulica può essere seguita per una varietà di configurazioni di test (ad es., trazione, compressione e di taglio) e anche con il comune carico quasi statica cornici come bene e, pertanto, copre una vasta gamma di servizi. Inoltre, la sezione DIC può essere applicata separatamente a qualsiasi tipo di test meccanici o termici, con modifiche minori.