De gepresenteerde procedure bestaat uit het gebruik van DIC voor het opsporen en bewaken van vermoeidheid scheuren op gelaste specimens getest op een resonantie testmachine zonder onderbreking van de test. De belangrijkste uitdaging in de toepassing is de hoge belasting frequentie van de resonantie testmachine. Het vereist relatief korte blootstellings tijden en dus een hoge verlichting voor de overname van de beelden voor de DIC-tests. Daarom moet de verlichting worden gemaximaliseerd. Aan de andere kant kunnen reflecties op het metalen oppervlak het gebruik van polarisatiefilters vereisen, waardoor de hoeveelheid licht die de camera's binnenkomt, wordt verminderd. Om het beschikbare licht beter te kunnen gebruiken, kan het diafragma van de doelstellingen worden vergroot. Dit zal de scherptediepte verminderen. Het is daarom noodzakelijk de focus exact op de afstand van het preparaat oppervlak te stellen en de buiten beweging van het preparaat mag niet hoger zijn dan het gefocuste bereik. De installatie van de camera's en verlichting vereist bijzondere zorg.
Niettemin zijn de door DIC berekende stammen mogelijk niet erg nauwkeurig (Figuur 6). De berekende stammen kunnen hoge ruis vertonen. Op sommige van de facetten die worden gebruikt voor DIC, het spikkel patroon mogelijk niet herkend en stammen worden niet berekend. Maar de voorgestelde procedure is robuust gebleken met betrekking tot de kwaliteit van de DIC-resultaten. Zelfs als de resultaten niet goed genoeg zijn om de stammen aan de las precies te bepalen, moet het nog steeds mogelijk zijn scheuren te detecteren.
De hier gepresenteerde Butt Weld heeft een relatief gladde lasteen in vergelijking met andere lasgeometrieën. Scheuren zullen waarschijnlijk leiden tot onvolkomenheden langs de las teen met een scherpe Inkeping en dus een hoge stress concentratie. Helaas, het mogelijk niet mogelijk om te evalueren van stammen door DIC op deze exacte locaties omdat de facetten die worden gebruikt voor de berekening kan niet worden herkend. Afbeelding 5 toont bijvoorbeeld een scheur aan de linkerzijde van het preparaat, ontbrekende facetten bij + 25 mm horizontaal/-5 mm verticaal. Maar zoals getoond in het voorbeeld, zelfs als sommige facetten niet worden geëvalueerd is het nog steeds mogelijk om te bepalen wanneer de crack initieert en begint te groeien. Voor lassen met een steilere hoek en scherpere inkepingen (bijv. langsschotje, filet Weld) kan het helpen om de camera's te kantelen ~ 15 ° om de hoek naar het lasoppervlak te verhogen. De voorgestelde procedure werd ook toegepast op longitudinale verstijgers. Ondanks de relatief scherpe inkeping aan de las teen was het mogelijk om scheur initiatie betrouwbaar te detecteren.
Macroscopische scheuren worden verondersteld wanneer stammen van 1% of meer worden bereikt. In een studie van Kovárík et al.20werd dic toegepast om scheuren op te sporen op met thermische spray beklede, niet-gekerfd specimens. Er werd gesteld dat de drempelwaarde voor crack detectie kan worden vastgesteld in het bereik van 0,5% en 1% zonder de resultaten significant te beïnvloeden. Deze waarden worden bevestigd door de vergelijking met de strand merken (Figuur 4 en Figuur 5). Een lagere waarde leidt tot een eerdere scheur detectie, maar kan gevoeliger zijn voor onzekerheden en minder vergelijkbare resultaten opleveren. Een hogere waarde zal leiden tot een latere herkenning van scheur initiatie, maar de resultaten zullen waarschijnlijk meer vergelijkbaar en reproduceerbaar zijn.
Het toepassen van de eerste laadcyclus statisch (stap 3,3) kan leiden tot tijdrovend gebruik wanneer veel tests worden uitgevoerd. Als er geen plastic stammen optreden bij de lasnaad (inkeping), kan het ook worden weggelaten en de onbelaste toestand (stap 3,2) gebruikt als referentie voor stam berekeningen. Anders kan een van de beelden die aan het begin van de dynamische test zijn verworven, worden gebruikt als de beeldkwaliteit toereikend is (Zie Figuur 6).
Als slechts enkele exemplaren worden getest, mag de insteltijd niet worden onderschat. Het kan enige tijd en iteratieve lussen nodig zijn om de camera's nauwkeurig te installeren en in te stellen en de kalibratie uit te voeren om de juiste beelden voor de DIC-beoordeling te krijgen.
Preparaat preparaat, aan de andere kant, is snel en goedkoop. Monsters hoeven alleen te worden gereinigd en met kleur gespoten om de spikkel Patter toe te passen. Dit kost weinig kosten en maakt de voorgestelde DIC-procedure praktisch, vooral als een groot aantal specimens zal worden getest.
Een bijkomend voordeel, vooral voor grote verzamelingen van specimens of proeven die 's nachts worden uitgevoerd, is dat de camera's automatisch worden geactiveerd en dat de tests niet hoeven te worden onderbroken.
Een beperking van de DIC-procedure is dat het als optische methode beperkt is tot oppervlakte scheuren. Bovendien moet het te bewaken gebied zichtbaar zijn voor de camera's terwijl het preparaat in de testmachine is gemonteerd.
De gepresenteerde procedure werd voornamelijk gebruikt om het begin van technische scheuren op te sporen. Maar zoals aangetoond, het zorgt ook voor de beoordeling van scheur groei (bv, om te bepalen scheur vermeerdering percentages). Het resultaat is de lengte zichtbaar op het oppervlak. Crack front kromming kan echter niet worden gedetecteerd.
De procedure bewees de toepasbaarheid ervan op gelaste specimens die een relatief gecompliceerde oppervlakte topologie vertonen. Het moet ook van toepassing zijn op niet-gelaste specimens, aangezien de afwezigheid van geometrische inkepingen de DIC-metingen moet vergemakkelijken. Een soortgelijke procedure is toegepast in Kovárík et al.20 op niet-ingekeepte specimens.
Bovendien kan de procedure ook worden toegepast voor vermoeiingstests op Servo-hydraulische testmachines. Hier zou de Testfrequentie lager zijn dan op een resonantie testmachine. De belichtingstijd van de camera's kan dus langer zijn, wat de camera-instelling moet vergemakkelijken.
Kortom, de gepresenteerde procedure biedt een eenvoudige manier om de ontwikkeling van scheuren in vermoeiingstests te bestuderen. Het maakt detectie mogelijk van technische scheuren en bewaking van scheur vermeerdering (bijv. om de scheur snelheden in vermoeiingstesten te bepalen). Het illustratieve karakter van de resultaten vergemakkelijkt de interpretatie en beoordeling ervan. De techniek is toepasbaar op resonantie testmachines met hoge laad frequenties zonder de tests te onderbreken. De metingen zijn volledig geautomatiseerd, dus er is geen continu toezicht nodig. Het is van toepassing op gelaste specimens die een relatief gecompliceerde geometrie in het gebied van belang vertonen. Op kleinschalige specimens kan de gehele breedte van het preparaat worden gedekt. Bovendien wordt de procedure gekenmerkt door een eenvoudige installatie en elementaire postverwerking, waardoor het een praktisch alternatief is voor bestaande methoden.