Представленная процедура состоит в использовании DIC для обнаружения и мониторинга усталостных трещин на сварных образцах, испытанных на машине резонансного тестирования, не прерывая испытания. Основной проблемой в применении является высокая частота нагрузок машины резонансного тестирования. Это требует относительно короткого времени экспозиции и, следовательно, высокой освещенности для получения изображений для испытаний DIC. Таким образом, освещение должно быть максимально. С другой стороны, отражения на металлической поверхности могут потребовать использования фильтров поляризации, что уменьшит количество света, попадающего в камеры. Чтобы лучше использовать доступный свет, диафрагма целей может быть увеличена. Это уменьшит глубину фокусировки. Поэтому необходимо установить фокус именно на расстоянии поверхности образца и вне плоскости движение образца не должно превышать сфокусированный диапазон. Установка камер и освещения требует особого всякего входной техники.
Тем не менее, штаммы, рассчитанные DIC, могут быть не очень точными(рисунок 6). Вычисляемые штаммы могут показывать высокий шум. На некоторых аспектах, используемых для DIC, пятнистый рисунок может не быть признан и штаммы не будут рассчитаны. Однако предлагаемая процедура оказалась надежной в отношении качества результатов DIC. Даже если результаты не достаточно хороши, чтобы определить штаммы на сварной шве точно, она все равно должна быть возможность обнаружить трещины.
Приклад сварного шва представлены здесь имеет относительно гладкий сварной нос по сравнению с другими геометриями сварки. Трещины, скорее всего, инициировать на несовершенства вдоль сварки с острым выемкой и, следовательно, высокая концентрация стресса. К сожалению, в этих местах может оказаться невозможным оценить штаммы DIC, поскольку аспекты, используемые для вычислений, могут быть не распознаны. Например, на рисунке 5 показана трещина, изаверзивающаяся на левой стороне образца, отсутствующая грань на горизонтальной / -5 мм вертикальной. Но, как показано в примере, даже если некоторые грани не оцениваются, все еще можно определить, когда трещина инициируется и начинает расти. Для сварных швов с более крутым углом и более острыми вырезами (например, продольный застой, филе сварки) это может помочь наклонить камеры (15) для увеличения угла к поверхности сварки. Предлагаемая процедура была применена и на продольных застоях. Несмотря на относительно острую выемку на сварном носе можно было надежно обнаружить начало трещины.
Макроскопические трещины предполагается, когда штаммы 1% или более достигаются. В исследовании, проведенном Коварик и др.20, DIC был применен для обнаружения трещин на термальных спрей покрытием, unnotched образцов. Было заявлено, что пороговое значение для обнаружения трещин может быть установлено в диапазоне 0,5% и 1% без существенного влияния на результаты. Эти значения подтверждаются сравнением с пляжными знаками(рисунок 4 и рисунок 5). Более низкое значение приведет к более раннему обнаружению трещин, но может быть более подвержено неопределенности и производить менее сопоставимые результаты. Более высокое значение приведет к более позднему признанию начала трещины, но результаты, вероятно, будут более сопоставимыми и воспроизводимыми.
Применение первого цикла нагрузки статично (шаг 3.3) может привести к многовремени, когда многие тесты выполняются. Если на сварном носе (зазубрном) не возникает пластиковых штаммов, он также может быть опущен, а выгружено состояние (шаг 3.2), используемое в качестве эталона для расчетов деформации. В противном случае одно из изображений, полученных в начале динамического теста, может быть использовано, если качество изображения является адекватным (см. рисунок 6).
Если тестируется только несколько образцов, то не следует недооценивать время установки. Это может потребовать некоторого времени и итеративных петель для установки и настройки камер точно и выполнять калибровку, чтобы получить надлежащие изображения для оценки DIC.
Specimen подготовки, с другой стороны, быстро и недорого. Specimens нужно только очистить и распыляется с цветом, чтобы применить пятнышко скороговоркой. Это происходит с небольшой стоимостью и делает предлагаемую процедуру на основе DIC практичной, особенно если большое количество образцов будет проверено.
Еще одним преимуществом, особенно для больших наборов образцов или тестов, проводимых на ночь, является то, что камеры срабатывают автоматически, и тесты не должны быть прерваны.
Ограничение процедуры DIC заключается в том, что в качестве оптического метода она ограничивается поверхностными трещинами. Кроме того, он требует, чтобы область, которая будет контролироваться, была видна камерами, в то время как образец установлен в испытательном аппарате.
Представленная процедура использовалась главным образом для обнаружения начала технических трещин. Но, как показано на видео, это также позволяет оценить рост трещин (например, определить скорость распространения трещин). Результатом будет длина, видимая на поверхности. Трещина передняя кривизна не может быть обнаружена, однако.
Процедура доказала свою применимость на сварных образцах, представляющих относительно сложную топологию поверхности. Она также должна применяться к несварным образцам, поскольку отсутствие геометрических выемок должно облегчать измерения DIC. Аналогичная процедура применялась в Коварике и др.20 на незамемых образцах.
Кроме того, эта процедура может быть также применена для испытаний усталости на серво-гидравлических испытательных машинах. Здесь частота тестирования будет ниже, чем на машине резонансного тестирования. Таким образом, время экспозиции камер может быть больше, что должно облегчить настройку камеры.
В заключение, представленная процедура предлагает простой способ изучения развития трещин в тестах усталости. Это позволяет обнаруживать технические трещины и контролировать распространение трещин (например, определять скорость распространения трещин в тестах усталости). Иллюстративный характер результатов облегчает их интерпретацию и оценку. Техника применима к машинным испытаниям с высокой загрузкой частот без прерывания испытаний. Измерения полностью автоматизированы, поэтому не требуется постоянного наблюдения. Он применим к сварным образцам, представляющим относительно сложную геометрию в интересующей регионе. На мелких образцах он позволяет покрыть всей шириной образца. Кроме того, процедура характеризуется простой установкой и базовой постобработкой, что делает ее практической альтернативой существующим методам.