Výhody pro uživatele
- Vysokorychlostní videokamera HPV-X3 má třikrát vyšší rozlišení než běžné modely, což umožňuje vysokorychlostní snímání s vysokým rozlišením.
- HPV-X3 umožňuje pozorovat vznik a šíření trhlin ve skle a zároveň umožňuje vysokorychlostní snímání s maximální rychlostí 20 Mfps.
Úvod
V posledních letech se sklo používá v nejrůznějších oblastech.
včetně elektroniky, automobilů a dalších zařízení.
architektura. Například obrazovky chytrých telefonů a čelní skla automobilů vyžadují vysokou pevnost skla, proto se k hodnocení pevnosti používají tříbodové zkoušky ohybem, čtyřbodové zkoušky ohybem a zkoušky ohybem kroužek na kroužek. U tříbodových a čtyřbodových ohybových zkoušek závisí výsledky na stavu okrajů, protože trhliny na okraji zkušebního kusu se mohou stát zdrojem lomu. Naproti tomu zkouška ohybem kroužek na kroužek je považována za dvouosou čtyřbodovou zkoušku ohybem a může vyhodnotit "pevnost v rovině" skla bez vlivu okrajů. Tato zkouška je specifikována v normě ASTM C1499 a vyhovující nebo nevyhovující posouzení se určuje pozorováním původu lomu na vzorku s páskou přiloženou na tlakové straně. Proto je důležité nejen provést zkoušku, ale také potvrdit původ lomu. V předchozí zprávě1) byl pomocí vysokorychlostní videokamery HPV-X2 pozorován proces lomu zesíleného skla při zkoušce ohybem kroužku na kroužku. Nově vyvinutá kamera HPV-X3 (obr. 1) má třikrát vyšší rozlišení než kamera HPV-X2, což umožňuje detailnější pozorování trhlin ve skle.
Systém měření
Lomové chování při zkoušce ohybem skleněného kroužku na kroužku bylo pozorováno pomocí vysokorychlostní videokamery (HPV-X3) a přístroje
přesný univerzální zkušební stroj (AGX-V2). Zkušební zařízení je uvedeno v tabulce 1 a záznam a zkušební podmínky jsou podrobně popsány v tabulce 2. Na obr. 2 a 3 je zobrazeno pozorovací zařízení a zkušební úsek. Vnitřní strana zkušebního přípravku s opěrným kroužkem byla vyhloubena, což umožnilo pozorovat lom zespodu zkušebního tělesa pomocí zrcadla umístěného přímo pod ním. K nosnému kroužku byl připevněn snímač zrychlení, který zjišťoval změny zrychlení v okamžiku lomu. To bylo použito jako spouštěč. Kromě toho byla na horní stranu zkušebního kusu umístěna odrazná fólie, která usnadnila pozorování šíření trhliny. Zkušební kus byl z tvrzeného skla a rychlost zkoušky byla 5 mm/min, přičemž rychlost záznamu byla nastavena na 10 Mfps.
Výsledek měření
Na obr. 4 jsou uvedeny výsledky pozorování lomu při zkoušce ohybem kroužku na kroužku. Na obrázku (2) je vidět počátek lomu na zatěžovacím prstenci a dále od (3) do (12) lze pozorovat šíření trhlin, jak se kruh počátku rozšiřuje. Obr. 5 porovnává snímky pořízené přístrojem HPV-X2 v předchozí zprávě s nově pořízenými snímky pomocí přístroje HPV-X3. Snímek z HPV-X3 na obr. 5 je zvětšený pohled na oblast trhliny z obr. 4(4). Podobně snímek z HPV-X2 na obr. 5 je zvětšený pohled na oblast trhliny z předchozí zprávy. Na snímku HPV-X2 je obrys černého kruhu v místě trhliny poněkud nejasný. Naproti tomu snímek HPV-X3 umožňuje identifikovat trhliny vyzařující z místa vzniku lomu a je vidět, že lepší rozlišení umožňuje detailnější pozorování.
Závěr
Chování tvrzeného skla při zkoušce ohybem v kroužku bylo sledováno pomocí vysokorychlostního přístroje HPV-X3.
videokamera. Rychlost šíření trhlin ve skle je velmi vysoká, a proto je pro tato pozorování vhodná vysokorychlostní videokamera s rychlostí záznamu přes 5 Mfps. Rozlišení kamery HPV-X3 bylo ve srovnání s běžnou kamerou HPV-X2 zvýšeno trojnásobně, což umožňuje zřetelnější zobrazení trhlin. Tímto způsobem může HPV-X3 přispět k vývoji skla.
Odkazy
1) Pozorování lomu skla při zkoušce ohybem kroužku na kroužku, Application News No. V30