火箭发动机工作环境严苛,核心构件需承受极端高温工况,材料在高温下的力学性能,直接关乎发动机运行稳定性与整机安全性。传统测量手段难以适配超高温环境,易出现测量失真、设备耐受度不足等问题,无法精准获取材料形变数据。华晨禾一自主研发DIC应变测量系统,攻克极端高温测量难题,为航天材料性能测试提供可靠技术支撑。
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该系统采用非接触式数字图像相关测量技术,搭配专属抗干扰成像方案,能在极端高温环境下稳定运行,避开传统接触式测量的高温损耗问题。针对高温引发的热辐射、气流扰动等干扰因素,系统具备高效屏蔽能力,全程清晰捕捉材料表面细微形变,精准采集全场应变数据,无接触损伤、无精度偏差,完整还原材料在高温受力时的变形规律与应力分布。
面向火箭发动机材料测试需求,系统可全程适配高温力学试验流程,对各类耐高温构件进行动态应变监测。从材料升温受力、微量形变产生,到极限状态下的形变变化,系统均可实时追踪、精准记录,完整留存全过程力学参数。测得的数据能直观反映材料高温耐受能力,为材料配方优化、构件结构设计、性能验证提供详实可靠的依据。
依托自研核心技术,华晨禾一DIC应变测量系统突破高温测量瓶颈,补齐航天特种材料测试短板,兼顾测量精度与环境适应性。这套方案不仅能满足火箭发动机材料的严苛测试要求,也可适配其他高端装备高温材料性能检测,助力航天材料研发提质增效,推动国产精密测量技术在高端制造领域稳步落地应用。
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