在接触力学分析中,从载荷与深度(在压痕情况下)或载荷与接触半径(在划痕情况下)行为计算的刚度转换为应力应变关系是一个主要问题。一般来说,当从测压元件直接记录载荷时,真实接触半径和真实接触深度取决于模型,而模型取决于行为类型(弹性、弹塑性、塑性)。这不是一个真正的问题,材料,如钢和其他材料,在接触过程中迅速屈欧洲杯足球竞彩服。然而,没有模型可以考虑材料的粘弹性和/或粘塑性行为或大应变下的弹性行为,例如高分子材料。欧洲杯足球竞彩
研制了新的仪器来研究这个问题。它可以在很大范围内,在很宽的温度范围内控制尖端速度,并配备了一个“光学显微镜”来执行现场控制和测量接触面积和表面上留下的沟槽。这个装置的原型叫做“Micro Visio Scratch”1在查尔斯萨德隆研究所,现在可作为一个选项,所有类型的安东帕压痕和划痕测试仪。
图1所示。安东帕纳米划痕纳米压痕测试仪包括原位视觉设置
图1展示了集成了安东·帕尔开放式平台的Mirau干涉仪原型,安装在真空室中。该光学器件可以在纳米划痕模块或纳米压痕测试仪模块下移动。本文讨论了使用该设置获得的最新结果。所使用的压头具有球形几何形状,有两个原因:应力均匀分布在这种压头周围,原位视觉允许控制平均接触应变成比例的a/R(其中a是接触半径,R是压头半径)。
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