Цифровая обработка изображений, получаемых при использовании интерференционно-оптических методов механики деформируемого твердого тела
- Авторы: Герасимова Т.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный университет
- Выпуск: Том 21, № 3 (2015)
- Страницы: 73-87
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.ssau.ru/est/article/view/4493
- DOI: https://doi.org/10.18287/2541-7525-2015-21-3-73-87
- ID: 4493
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье приводятся детальный обзор и сравнение современных методов обработки изображений, получаемых при использовании интерференционно- оптических методов механики деформируемого твердого тела (в частности, при применении метода фотоупругости). Рассмотрены методы умножения, утонения и кластеризации полос. Подробно описываются логические операции при обработке результатов экспериментов. Обсуждается применение методов цифровой фотоупругости к обработке изображений, получаемых при анализе и синтезе результатов экспериментов для определения параметров механики разрушения. Рассмотрен пример образца-полудиска с надрезом для испытаний на сжатие.
Об авторах
Т.Е. Герасимова
Самарский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: morenov.sv@ssau.ru
Список литературы
- Razumovsky I.A. Interference-Optical Methods of Solid Mechanics. New York: Springer, 2011. 180 p.
- Blobel S., Thielsch K., Ulbricht V. Investigation on the micromechanical behavior of fiber reinforced epoxy with a semi-automatic phase shifting method // Procedia Materials Science. 2013. V. 2. P. 220-226.
- Ramji M., Prasath R.G.R. Sensitivity of isoclinic data using various phase shifting techniques in digital photoelasticity towards generalized error sources // Optics and Lasers in Engineering. 2011. V. 49. Issue 9-10. P. 1153-1167.
- Branch cutting algorithm for unwrapping photoelastic phase map with isotropic point / Y.-T. Zhang [et al.] // Optics and Lasers in Engineering. 2012. V. 50. Issue 5. P. 619-631.
- Степанова Л.В., Федина М.Е. Автомодельное решение задачи о трещине антиплоского сдвига в связанной постановке (ползучесть-поврежденность) // Прикладная механика и техническая физика. 2002. Т. 43. № 5(255). C. 114-123.
- Ayatollahi M.R., Dehghany M., Mirsayar M.M. A comprehensive photoelastic study for mode I sharp V-notches // European Journal of Mechanics-A/Solids. 2013. V. 37. P. 216-230.
- Multiparameter Analysis Of The Stress Field Around A Crack Tip / M. Guaglianoa [et al.] // Procedia Engineering. 2011. V. 10. P. 2931-2936.
- Ayatollahi M.R., Sedighiani K. A T-stress controlled specimen for mixed mode fracture experiments on brittle materials // European Journal of Mechanics-A/Solids. 2012. V. 36. P. 83-93.
- Local crack plasticity and its influence on the global elastic stress field / M.N. James [et al.] // International Journal of Fatigue. 2013. V. 46. P. 4-15.
- Surenda K.V.N., Simha K.R.Y. Deesign and analysis of novel compression fracture specimen with constant form factor: Edge cracked semicircular disk (ECSD). 2013. V. 102. P. 235-248.
- Ezrin M. Failure Analysis and Test Procedures / In Plastic Failure Guide (Second Edition). 2013. P. 321-394.
- Герасимова Т.Е., Ломаков П.Н., Степанова Л.В. Цифровая фотомеханика: численная обработка результатов оптоэлектронных измерений и ее приложение к задачам механики разрушения // Вестник Самарского госуниверситета. 2013. № 9/2(110). С. 64-74.
- Степанова Л.В. Математические методы механики разрушения. Самара: Изд-во ”Самарский университет”, 2006. 232 с.
- Адылина Е.М., Игонин С.А., Степанова Л.В. О нелинейной задаче на собственные значения, следующей из анализа напряжений у вершины усталостной трещины // Вестник Самарского государственного университета. 2012. № 3.1(94). С. 83-102.
- Степанова Л.В. Уточненный расчет напряженно-деформированного состояния у вершины трещины в условиях циклического нагружения в среде с поврежденностью // Вестник Самарского государственного университета. 2011. № 83. С. 105-115.
- Analysis of effective parameters for stress intensity factors in the contact problem between an asymmetric wedge and a half-plane using an experimental method of photoelasticity / S. Khaleghian [et al.] // Materials and Design. 2013. V. 43. P. 447-453.
- Адылина Е.М., Степанова Л.В. О построении многомасштабных моделей неупругого разрушения // Вестник Самарского государственного университета. 2012. № 9(100). С. 70-83.
- Toh S.L., Tang S.H., Hovanesian J.D. Computarised photoelastic fringe multiplication // Exp. Tech. 1990. V. 14. № 4. P. 21-23.
- Chen T.Y., Taylor C.E. Computerised fringe analysis in photomechanics// Exp. Mech. 1989. V. 29. № 3. P. 323-329.
- Ramesh K. Digital photoelasticity. Advanced Techniques and Applications. Berlin: Springer, 2000. 424 p.