Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5882

Назва: Методика визначення параметрів навантаження зразка у моменти фіксації відеокадрів профілю тріщини
Інші назви: The procedure of the specimen loading parameters in fixing video frame of crack profile
Автори: Кравчук, Роман Васильович
Limansky, I.
Kravchuk, R.
Бібліографічний опис: Ліманський І. В. Методика визначення параметрів навантаження зразка у моменти фіксації відеокадрів профілю тріщини / Ігор Валентинович Ліманський, Роман Васильович Кравчук // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2015. — Том 77. — № 1. — С. 58-63. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Limansky I. The procedure of the specimen loading parameters in fixing video frame of crack profile / I. Limansky, R. Kravchuk // Bulletin of TNTU — Ternopil : TNTU, 2015. — Volume 77. — No 1. — P. 58-63. — (Mechanics and materials science).
Дата публікації: 24-бер-2015
Дата внесення: 29-вер-2015
Видавництво: Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 539.3
4
Теми: механіка руйнування
тріщина
експеримент
відеозйомка
параметри навантаження
fracture mechanics
crack
experiment
videodgraphy
loading parameters
Короткий огляд (реферат): Цифрова відеозйомка, яка дозволяє здійснювати прямі вимірювання геометричних параметрів профілю тріщини широко застосовується в експериментальній механіці руйнування. Проте часто, особливо при вивченні швидкоплинних нестаціонарних процесів руйнування, за відсутності апаратного зв’язку відеокамери з випробувальною машиною виникає проблема встановлення значень, які мали параметри навантаження зразка у моменти фіксації відеокадрів профілю тріщини. Для вирішення цієї проблеми розроблено й перевірено відповідну методику.
Digital videography, which makes it possible to accomplish direct measurements of geometric parameters of the crack profile in real time, finds wide use in experimental fracture mechanics. Practical implementation of videography in conducting experiments frequently faced difficulties due to the lack of synchronization between the processes of recording of the specimen loading parameters and videography. To solve this problem, a procedure for synchronization between the recording of the specimen loading parameters with an extending crack and videography of the crack profile using the testing machine controller together with digital CMOS-videocamera has been developed and approved. For mutual compliance of the loading and videography processes it is required to use some process, which is simultaneously recorded by means of controller and videocamera, as a binding element. For two registration systems this process occurs at initial instants of time (t0)mach and (t0)video. For any video frame at the instant time tvideo time interval since the beginning of videography is determined as Δt = tvideo – (t0)video. The loading parameters at this instant time is determined as tmach = (t0)mach + Δt. The instant of turn-off time for laser marker governed by digital controller output is used as such process. Thin-sheet metallic specimens have been tested for verification of synchronization. Measurements of the crack length are concurrently performed using the procedures of digital optical macrovideography and digital microvideography. The results of measurements of the crack length in accordance with both procedures are in a good agreement with each other.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5882
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“
Перелік літератури: 1. E2472–06e1. Standard test method for determination of resistance to stable crack extension under low- constraint conditions // ASTM. – 2011. – 26 p.
2. Burton, W. The Effect of Measurement Distance on the Experimental Characterization of Stable Tearing Behavior in Metallic Materials [Text] / W. Burton, S. Mahmoud, and K. Lease // Journal of Experimental Mechanics. – 2004. – Vol. 44, No 4. – Р.425–432.
3. Heerens, J. On the determination of crack tip opening angle, CTOA, using light microscopy and δ5 measurement technique [Text] / J. Heerens, M. Schodel // Eng. Frac. Mech. – 2003. – Vol. 70. – P. 417–426.
4. Darcis, Ph.P. Crack tip opening angle optical measurement methods in five pipeline steels [Text] / Ph.P. Darcis, , C.N. McCowan , H. Windhoff, J.D. McColskey, T.A. Siewert, // Eng. Fract. Mech. – 2008. – Vol.75. – P.2453–2468.
5. Sakhalkar, A. Crack tip opening angle measurement methods and crack tunnelling in 2024-T351 aluminium alloy / A. Sakhalkar, E. Frink, S. Mahmoud, K. Lease // Strain: An International Journal for Experimental Mechanics [Электронный ресурс]. – 2011. – Vol. 47., S1 – e130 – e141. – Режим доступа: doi: 10.1111/j.1475-1305.2008.00579.x.
6. Model 793.10. MultiPurpose Test Ware. User manual // MTS 100-068-915G. – 2004. – 502 p.
7. Model 493.10/793.00 Controller Service. User manual // MTS 100-068-901E. – 2003. – 324 p.
8. Canon PowerShot G7. Руководство пользователя // CEL-SG2EA200 – 2006. – 170 с.
References: 1. E2472–06e1. Standard test method for determination of resistance to stable crack extension under low- constraint conditions // ASTM. – 2011. – 26 p.
2. Burton, W. The Effect of Measurement Distance on the Experimental Characterization of Stable Tearing Behavior in Metallic Materials [Text] / W. Burton, S. Mahmoud, and K. Lease // Journal of Experimental Mechanics. – 2004. – Vol. 44, No 4. – R.425–432.
3. Heerens, J. On the determination of crack tip opening angle, CTOA, using light microscopy and δ5 measurement technique [Text] / J. Heerens, M. Schodel // Eng. Frac. Mech. – 2003. – Vol. 70. – P. 417–426.
4. Darcis, Ph.P. Crack tip opening angle optical measurement methods in five pipeline steels [Text] / Ph.P. Darcis, , C.N. McCowan , H. Windhoff, J.D. McColskey, T.A. Siewert, // Eng. Fract. Mech. – 2008. – Vol.75. – P.2453–2468.
5. Sakhalkar, A. Crack tip opening angle measurement methods and crack tunnelling in 2024-T351 aluminium alloy / A. Sakhalkar, E. Frink, S. Mahmoud, K. Lease // Strain: An International Journal for Experimental Mechanics [Elektronnyi resurs]. – 2011. – Vol. 47., S1 – e130 – e141. – Rezhim dostupa: doi: 10.1111/j.1475-1305.2008.00579.x.
6. Model 793.10. MultiPurpose Test Ware. User manual // MTS 100-068-915G. – 2004. – 502 p.
7. Model 493.10/793.00 Controller Service. User manual // MTS 100-068-901E. – 2003. – 324 p.
8. Canon PowerShot G7. Rukovodstvo polzovatelia // CEL-SG2EA200 – 2006. – 170 p.
Тип вмісту: Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2015, № 1 (77)



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.