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文檔簡介
1、隨著微機電系統(tǒng)(MEMS)的迅速發(fā)展,越來越多的微器件和微系統(tǒng)開始走向?qū)嵱没A段。微尺度超細(xì)纖維材料由于具有輕柔性、耐腐蝕、耐高溫、壽命長和高強度等特殊性質(zhì)得到廣泛應(yīng)用。纖維材料尺寸向微納米量級發(fā)展的情況下,可能表現(xiàn)出了強烈的“尺度效應(yīng)”,無法直接引用宏觀材料的經(jīng)典數(shù)據(jù)得到其力學(xué)性能參數(shù)。然而,纖維材料的基礎(chǔ)力學(xué)性能參數(shù)對于提高微器件結(jié)構(gòu)設(shè)計的可靠性和評價器件的壽命是必不可少的,如何獲得其力學(xué)性能參數(shù)成為設(shè)計和制造領(lǐng)域所迫切需要解決的問
2、題。因此,開發(fā)基于微拉伸法設(shè)計的纖維材料力學(xué)性能參數(shù)采集和分析系統(tǒng),具有十分重要的意義。
本文基于LabVIEW虛擬儀器開發(fā)平臺,采用光學(xué)非接觸測量方法,設(shè)計出一種纖維材料在微拉伸作用下的力學(xué)性能測試方法及系統(tǒng)裝置,自動、實時、精確地測量出纖維材料在微拉伸時作用下的試驗力—變形曲線,從而獲得纖維材料的力學(xué)性能參數(shù)值。該系統(tǒng)裝置主要由微力傳感器,激光位移傳感器,驅(qū)動器,纖維夾具與機械平臺,以及自動控制、數(shù)據(jù)采集與分析軟件組成,具
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