成功案例

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了解三维光学测量技术在不同行业领域的应用案例

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DIC显微应变测量技术在微小尺寸材料测试中的应用

DIC显微应变测量系统克服了景深的局限性,显微镜光学失真以及尖锐的噪点波形等,通过自主研发的算法校正方法,计算立体显微镜非参数变形区域,在测量中校正对全场应变计算的干扰。

新拓三维DIC显微应变测量系统.jpg

新拓三维DIC显微应变测量系统可搭配不同设备(温控箱/冷热台、各类原位试验机、隔振台),提供不同温度、不同场景、更高精度应变测量,包括动态应变、相变行为、裂纹萌生和扩展、疲劳和断裂、弯曲、高温蠕变等。

DIC显微应变测量系统搭配原位拉伸台与冷热拉伸试验机.jpg

微小尺寸材料力学测试

微小尺寸金属试件

微小尺寸试件(2mm),原位拉伸实验机加载,DIC显微应变测量系统采样速率采集图像,直至金属材料试件断裂破坏,DIC软件分析出被测试样表面位移场和应变场。

DIC显微应变测量系统用于微小尺寸材料拉伸应变DIC测量.jpg

微观生物力学骨材料变形测量

分析骨骼肌肉等材料在载荷状态下的力学性能,采用DIC显微应变测量系统,分析生物小腿骨加载过程中表面位移场、应变场的变化,有助于仿真材料的测试,模拟以及加工制造。

DIC显微应变测量系统用于微小尺寸骨骼材料拉伸变形DIC测量.jpg

微观碳纤维圆棒径向压缩DIC测量

研究碳纤维棒在径向加载下的应变和位移变化,碳纤维棒直径约位5-9mm,采用径向压缩方式,夹具夹持然后由压缩试验机压缩,DIC显微测量系统观测铝材和圆棒的全场应变变化。

DIC显微应变测量系统用于碳纤维棒径向加载应变测量.jpg

芯片半导体热学性能测试

DIC显微应变测量系统采用数字图像相关技术(DIC)搭配体式显微镜,获取元器件热特性参数和瞬态温度分布场,来校验器件热失效过程并改善仿真模型参数。

芯片热翘曲DIC测试

如下试验是芯片热翘曲变形测试,并通过测试获取芯片翘曲三维曲面、翘曲截线等,使用强大的DIC软件元素功能分析获取任意位置三维点、线信息。

DIC显微应变测量系统用于芯片热翘曲DIC测试.jpg

元器件热变形DIC测量

如下试验是元器件热变形过程,并通过测试获取芯片翘曲三维曲面、翘曲截线等,使用强大的元素功能分析获取任意位置三维点、线信息。

新拓三维DIC显微应变测量系统用于半导体元器件热变形测量.jpg

芯片截面的面内应变DIC测量

微电子芯片封装结构中各层材料间的热膨胀系数不匹配,造成器件存在残余应力以及封装结构的热变形。DIC显微测量系统可测量芯片断面不同材质材料变形及应变,分析微观尺度热应变。

新拓三维DIC显微应变测量系统用于芯片截面的面内应变测量.jpg

印刷电路板铜箔陶瓷板面内应变

电路板铜箔陶瓷板对焊点应变失效非常敏感,PCBA在恶劣条件下的生产制程中,过大的机械应变会导致各种模式的失效,采用新拓三维DIC显微应变测量系统,对印刷电路板在不同温度下微小位移和应变测试,可提升产品良率和可靠性。

新拓三维DIC显微应变测量系统用于电路板铜箔陶瓷板对焊点应变测量.jpg


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