航空航天:復合材料結構的“光學體檢”,商用飛機機翼壁板采用碳纖維復合材料以減輕重量,但其各向異性特性導致應變分布復雜,傳統應變片易引發層間損傷。三維DIC系統在機翼靜力試驗中,實時采集壁板在氣動載荷下的全場應變,結合數字體積相關(DVC)技術分析內部纖維斷裂與基體裂紋擴展,使復合材料結構設計周期縮短40%。在火箭燃料貯箱水壓試驗中,光纖傳感網絡沿貯箱周向布置,連續監測毫米級蠕變位移,數據通過無線傳輸至控制中心,實現全生命周期健康管理。研索儀器非接觸光學測量儀具有亞微米級位移分辨率,可捕捉微小變形(如MEMS器件熱膨脹)。北京哪里有賣VIC-2D非接觸式應變測量

光學非接觸應變測量技術的廣泛應用,正在重塑多個關鍵行業的研發與生產模式。研索儀器憑借其完善的產品體系與專業的技術服務,已在航空航天、汽車工程、土木工程、新能源等領域積累了大量案例,成為行業技術升級的重要推動者。在航空航天領域,安全性與輕量化是永恒的追求,研索儀器的測量技術為這一目標提供了精確保障。其 isi-sys 激光無損檢測系統采用 Shearography/ESPI 技術,可對復合材料結構進行非破壞性強度檢測,識別內部缺陷與分層損傷,無需拆解即可完成飛行器結構的安全評估。在飛機風洞試驗中,VIC-3D 系統可實時測量不同攻角、風速條件下機翼的動態變形,獲取關鍵部位的應變分布與振動特性,為機翼結構優化提供數據支撐。在火箭發動機渦輪葉片測試中,極端環境測量系統能夠模擬高溫高壓工況,監測葉片在工作狀態下的變形情況,確保發動機運行的可靠性。云南掃描電鏡非接觸應變與運動測量系統研索儀器科技光學非接觸應變測量,抗干擾能力強,復雜環境穩定測量。

研索儀器與達索系統的深度合作,進一步強化了 "仿真 - 實驗" 的協同能力。作為達索系統在教育科研領域的重要生態伙伴,研索儀器將 DIC 測量技術與達索系統的仿真平臺相結合,打造了 "仿真計算 + 實驗驗證" 融合的多尺度科研平臺。在北京大學材料科學與工程學院的智能實驗室建設項目中,研索儀器通過 BIOVIA ONE Lab 平臺實現了高通量實驗任務管理與跨學科數據的高效流轉,DIC 測量數據可直接導入仿真系統進行模型校準;在中南大學的材料力學研究中,通過 Materials Studio 與 ABAQUS 協同建模,實現了從微觀仿真到宏觀測試數據的閉環對比,大幅加速了科研進展。這種 "測量數據驅動仿真優化" 的模式,已成為制造領域研發創新的重要范式。
在材料科學、結構工程與生物力學等領域,應變測量是揭示材料力學行為、評估結構安全性的關鍵手段。傳統應變測量依賴電阻應變片、引伸計等接觸式傳感器,雖具有高精度與低成本優勢,但在高溫、腐蝕、高速加載或微納尺度等極端條件下,接觸式方法的局限性日益凸顯。光學非接觸應變測量技術憑借其非侵入、全場測量、高空間分辨率及動態響應能力,正逐步成為復雜環境下應變分析的優先選擇工具。本文將從光學測量的物理基礎出發,系統梳理主流技術路線,探討其技術挑戰與創新方向,并結合典型應用場景展現其工程價值。研索儀器光學非接觸應變測量系統無需接觸樣品,避免機械干擾或損傷,適用于脆弱材料(如薄膜、生物組織)。

技術特點非接觸性:避免接觸式測量(如應變片)對被測物體的力學干擾,尤其適用于柔軟材料、高溫 / 低溫環境、高速運動物體;高精度:應變測量精度可達 10??~10??量級,位移精度可達納米級(激光干涉法)或微米級(DIC);全場測量:可同時獲取被測物體表面任意點的應變 / 位移數據,而非單點測量,便于分析整體變形規律;適應性強:可用于高溫、低溫、高壓、強腐蝕、高速運動等惡劣工況,兼容金屬、復合材料、塑料、橡膠等多種材料。采用先進DIC/VIC技術,研索系統提供亞微米級非接觸應變測量解決方案。山東哪里有賣VIC-3D非接觸測量系統
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在行業應用方面,研索儀器將聚焦國家戰略需求,重點發力新能源、制造、生物醫藥等新興領域。在新能源領域,針對氫能儲運設備、光伏材料等新型產品的測試需求,開發測量解決方案;在制造領域,為半導體設備、精密儀器等提供微納尺度測量服務;在生物醫藥領域,開發適用于人體組織、醫療植入物的測量系統。同時,公司將積極拓展工業在線檢測市場,推動光學非接觸測量技術從實驗室走向生產現場,實現產品質量的實時監測與控制,助力制造業高質量發展。北京哪里有賣VIC-2D非接觸式應變測量