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| 編輯推薦: |
深耕紫外成像与数字图像相关方法领域,汇聚多年核心研究成果! 本专著以高温测量技术为核心,系统拆解紫外成像原理、高温散斑制备、UV DIC 技术应用三大板块,14 章内容层层递进、干货满满。 从 1400℃高温散斑制备到 3000℃极端高温应变测量,从原位紫外观察系统研发到温应变场同步测量突破,覆盖 Cf/SiC 材料表征、电弧风洞烧蚀测量、镍基合金蠕变表征等关键场景,兼具理论深度与实践指导价值。 前沿技术 + 全面应用 + 权威解析,助力破解高温测量难题,拓宽研究视野,提升科研竞争力,开启高温成像技术研究新境界。 固体力学、材料科学领域的教师、研究生及技术人员必备参考!
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| 內容簡介: |
本书系统梳理并呈现了作者近年来在紫外成像技术与数字图像相关方法(DIC) 领域的系列研究成果,重点围绕成像原理、高温散斑制备技术、高温紫外 DIC(UV DIC)应用三大核心方向展开深入阐述。 全书共 14 章,内容架构清晰、层层递进:开篇以绪论引入,系统梳理高温变形测量技术分类、散斑分类与制备工艺及应用现状;随后聚焦关键技术突破,详细介绍 1400℃高温散斑制备工艺及稳定性评价、原位紫外高温观察系统(UV HTOS)研发及应用;进而拓展至多场景技术实践,涵盖 Cf/SiC 材料局部变形表征、紫外 3D DIC 系统搭建与验证、红外石英灯加热前表面变形测量、电弧加热风洞烧蚀测量等应用研究;最后深入前沿领域,探讨紫外成像同步测变形测温技术、2600℃超高温紫外成像温应变场同步测量、单相机紫外 3D DIC 技术及 3000℃极端高温应变测量等创新成果。 本书内容兼具理论深度与实践价值,可供固体力学、材料科学等领域的教师、研究生及专业技术人员参考借鉴。
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| 內容試閱:
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航空航天领域需要将高温和超高温结构材料(如高温合金、陶瓷基复合材料、超高 温陶瓷和热防护涂层材料等)用于航空发动机、高超声速飞行器、冲压发动机和火箭发 动机等超高温设备热端构件的制造。在一些场景中,当推重比达到12~15时,发动机 燃烧室冷却后的壁面温度可能超过1 100 ℃;而当推重比达到15~20时,燃烧室冷却 后的壁面温度可能超过1 200 ℃,燃烧室的中心温度则可能超过2 000 ℃。液体火箭发 动机的喷嘴出口温度可以达到2 000 ℃以上,而高超声速飞行器的鼻锥和翼前缘温度 则可以达到3 000 ℃。 在高温极端环境、热、力、水、氧多场耦合下,材料表现出高温热膨胀、蠕变、烧蚀等 行为,以及环境介质的腐蚀活性随温度升高而增加等现象。加上结构组分热膨胀系数 的各向异性,导致裂纹萌生、扩展,最终材料失效破坏。因此,了解高温结构材料在使用 过程中的变形分布、温度场分布等对高温部件(如燃气轮机叶片、燃烧室、炉衬等)的安 全使用至关重要。通过原位观察及测量从室温到工作温度的应变分布,确定热膨胀系 数、变形均匀性和高温弹性模量、泊松比及高温下裂纹张开位移等参数,能够更好地为 材料结构设计提供基础数据。 目前,以高温应变片、引伸计为代表的传统接触式高温变形测量技术远不能满足高 温力学测试要求,无法给相关结构的强度设计和可靠性分析提供必要的力学性能参数 和有效的试验验证手段。作为非接触测量方法的数字图像相关方法,具有光路简单、对 实验环境的要求低及更广的温度和变形适用范围等突出优势,在高温原位观察及测量 方面得到了广泛的应用。 首先,本书对现有的高温变形测量技术进行了回顾,并主要介绍了几种常用的高温 变形测量方法的原理及其特点;其次,本书重点介绍了数字图像相关方法的原理及散斑 的分类与制备技术,并针对目前高温散斑制备难题,利用喷枪喷涂法、旋涂法等制备了 几种微尺度散斑,表征了散斑1 400 ℃的稳定性;再次,本书详细介绍了紫外(UV)成像 基本概念、优势和原理,并对紫外成像高温原位观察、UV 2D DIC和 UV 3D DIC系 统组成及典型应用案例进行了分析。 本书内容丰富,数据详实,收录了作者十多年间的关键论文及高温原位表征方面的 研究成果。在本书编写过程中,硕士研究生杨笑宇在公式编辑、文字撰写等方面付出了 努力;硕士研究生王浪菘在图片编辑、徐柏龙在校稿方面做出了贡献,在此表示衷心的 感谢。同时希望本书既可作为从事高温、超高温结构材料性能表征、评价和实验研究的 人员的参考书,也可作为工科院校高温固体力学、材料学和仪器装备等专业的教学参 考书。
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