创新MatchID-2D/3D实测与仿真优化分析系统可以应用于整个产品的研发过程。 ◆大部分的工程项目始于原始的CAD模型。通常需要通过仿真来确保产品设计的功能。这些仿真必须输入边界条件和材料参数。在这个过程中MI-VFM可以帮助工程师获取准确的材料参数以减少大量的实验验证过程; ◆当产品设计通过后,产品的原型将会被快速制造出来并进行一系列的测试。在测试过程中,实验优化至关重要,此时MI-FEDEF和MI-PA将能够帮助工程师更高效的优化实验设计; ◆测试的目的是需要比对DIC测量结果与仿真结果的位移、变形、应变等的差异,由于DIC与FEA的网格节点、Filtering等的不*给两者比对带来很大困难。为此,MI-FEDEF和MI-FEAVAL是专业为解决这些问题而诞生的软件,借助这两个模块,用户可以轻松进行DIC测量结果与仿真结果的场数据的比对与评估。 |
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MatchID-2D/Stereo系统目前应用领域遍及材料力学,疲劳及断裂力学,结构力学,破坏力学,冲击力学,振动力学,微纳米力学,生物力学等等。广泛的科研工作者和工程师们利用其非接触式和全场测量方式,在常规的材料和结构变形测量中替代传统应变片,LVDT等工具进行应变、位移测量;对于大变形,高低温应变,非均质材料应变,冲击变形等领域,MatchID更是他们*的测量工具。 |
MI-DIC具有以下特点: ◆测量3D位移场、应变场、应力场 ◆动力学分析:速度场、加速度场和应变率场 ◆FFT振动模态分析 ◆分辨率与信号分析 ◆空间分辨率评估 ◆曲面质量分析 ◆边界数据计算 ◆VSG Study ◆开放二次接口 |  |
为了了解材料的力学性能和鉴定其参数,工程师们需要对所选材料做各种测试: (1)静态测试:单双轴拉伸,压缩,剪切,三点弯曲,断裂,疲劳,高低温变形等等等,利用MatchID-2D/Stereo全场应变测量和仿真优化系统可以快速测量到材料表面全场的3D位移、应变、应力等等。 |
◆拉伸测试 | | ◆压缩测试 | |
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DCO1钢材任意点的真实应力应变曲线测量 | 岩土三轴实验,主应变E1云图,左边为2D显示,右上图为3D显示,右下图为2.5D变量图; |
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◆疲劳断裂测试 | | ◆高低温测试 | |
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疲劳裂纹扩展实验,Eyy云图和曲线;上图为横跨裂纹的空间变化曲线,下图为时间变化曲线 | 石墨1600度实验,Eyy云图和曲线 |
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(2)动态测试:高应变率拉伸压缩、疲劳、冲击测试(霍普金斯杆冲击)等等。 目前,高速摄影机采样率可达10MHz. MatchID-2D/Stereo全场应变测量与仿真优化分析系统搭配高速摄影机可以*记录下一些如高速拉伸压缩试验,Hopkinson Bar 试验,振动,冲击等实验中物体表面影像,利用DIC计算获得位移场、应变场、应力场,再利用MI-VFM反求材料本构关系公式,特别是塑性阶段。 |
◆高速领域应用 | | ◆超高速领域应用 | |
高速相机: ◆拥有高分辨率和高采样特征; ◆分辨率2048x1536 ◆满屏下频率5KHz—8.25KHz ◆内存36GB起 ◆支持各大高速相机 |  | 超高速相机Kirana特点: ◆分辨率始终保持924x768 ◆满屏分辨率下速度可达1MHz-10MHz ◆每个事件保存180帧 |  |
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新型汽车材料高应变率拉伸测试,从左边云图依次为Von Mises应变,位移V云图;右边为Von Mises应变,位移V时间曲线; | 混凝土材料动态性能测试,采用Kirana超高速相机,采样频率1MHz采集图像;Von Mises应变云图;右边曲线上图为时间变化曲线,下图为横跨裂纹的空间变化曲线; |
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在利用MatchID-2D/Stereo全场应变测量和仿真优化系统快速测量到材料表面全场的3D位移、应变、应力等等后,工程师可以直接利用MatchID-2D/Stereo软件中的MI-VFM模块反求材料的本构模型的参数,其反求出来的材料模型可以直接导入到ANSYS,ABAQUS等有限元软件中。 MatchID团队之一的南安普敦大学Fabrice Pierron教授所主持的VFM(VirtualFields Method)虚拟场参数反求法已经获得上广泛的认可和应用。 |
MI-VFM特点: ◆支持弹塑性、超弹性、粘弹性和粘塑性等材料模型 ; ◆支持二次开发接口,自定义材料模型; ◆无缝链接MI-DIC测量结果数据,自动化 ◆可自定义力方向、边界和编制角度等等 ◆可获得模型参数、应力应变曲线、应力空间等等。 ◆重构应力场。 |  |  |
| | 高分子材料应变率变化对超弹性,粘弹性本构影响,Syy-Eyy应力应变曲线 |