JP7095639B2 - 衝撃試験機 - Google Patents
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Description
また材料試験機の1つに衝撃試験機が知られている。衝撃試験機は、例えば5m/秒以上の高速な速度(「衝撃速度」とも呼ばれる)で試験片に負荷(「衝撃力」とも呼ばれる)を与え、高速変形時の試験片の特性や性質を調べる試験機である(例えば、特許文献1参照)。衝撃試験機は、高速引張試験やパンクチャー衝撃試験などの試験に用いられており、これらの試験で得られたデータは、材料の高速変形を伴うような自動車衝突や電子機器の落下の解析などに活用されている。
図1は、本実施形態に係る高速引張試験機1の構成を模式的に示す図である。
高速引張試験機1は、試験対象の材料の試験片TPに、所定の衝撃速度で引張力(負荷)を与えて高速引張試験を実行するものであり、試験機本体2と、ビデオカメラ4と、制御装置6と、解析装置7と、パルスジェネレータ8と、を備える。衝撃速度は、例えば5m/秒以上であり、本実施形態では、約20m/秒である。試験対象は、各種材料や工業製品、当該工業製品の部品又は部材などであり、試験片TPは、材料試験のために所定の規格にしたがって作成される。
油圧シリンダ31は、試験機本体2において引張力を試験片TPに与える負荷機構を構成し、テーブル内に配置された油圧源(図示せず)からサーボバルブ34を介して供給される作動油によって動作する。
油圧シリンダ31のピストンロッド32には、助走治具25およびジョイント26を介して上つかみ具21が接続されている。一方で、テーブル11には、力検出器であるロードセル27を介して、下つかみ具22が接続されている。
本実施形態では、制御装置6は、図2に示すように、サーボ駆動部50と、検出信号取込部52と、撮影画像入力部54と、同期信号出力部56と、を備える。
制御装置6は、CPUやMPUなどのプロセッサと、ROMやRAMなどのメモリデバイスと、HDDやSSDなどのストレージ装置と、センサ類や周辺機器などを接続するためのインターフェース回路と、解析装置7と通信する通信装置と、を備えたコンピュータを有し、プロセッサがメモリデバイス又はストレージ装置に記憶されているコンピュータプログラム(試験機制御プログラム)を実行することで、図2に示す機能が実現されている。
これらA/D変換回路53A、53Bは、共通のクロック信号に同期して動作し、所定の計測サンプリング周期Tbでストローク検出信号D1、及び力検出信号D2の取り込みと、それらの時系列データQ1、Q2の出力とを同期して行う。かかるクロック信号の発生源には、適宜のクロック回路を用いてもよく、例えばプロセッサが備えるクロック回路を用いてもよい。
逓倍回路60、及び分周回路62は例えばPLL回路を用いて構成される。
撮影動作時間は、撮影動作時間は、1フレーム分の撮影動作に要する時間であり、撮影速度の仕様から求められ、一般的には、撮影画像のデータサイズが大きいほど撮影動作時間も長くなる。
この撮影動作時間が計測サンプリング周期Tbの1周期分よりも長い場合には分周信号が撮影指示信号Pbに選択される。また、ビデオカメラ4が高速度カメラである場合、一般的には撮影動作時間が計測サンプリング周期Tbの1周期よりも短くなる。この場合、撮影動作時間が計測サンプリング周期Tbの1周期のN分の1(Nは2以上の整数)以下であれば、逓倍信号が撮影指示信号Pbに選択される。
撮影指示信号入力部80は、撮影指示信号Pbの入力を受け付ける入力端子を備え、当該撮影指示信号Pbを撮影動作実行部82に出力する。
撮影動作実行部82は、撮影指示信号Pbが入力されるごとに、試験片TPを撮影する撮影動作を実行することで1フレーム分の撮影画像Eを生成し、内蔵のメモリデバイスに格納する。
撮影画像出力部84は、新たな撮影画像Eがメモリデバイスに格納される都度、その撮影画像Eを制御装置6に出力し、或いは、1回の高速引張試験の間にメモリデバイスに格納された各撮影画像Eを、当該高速引張試験が完了するごとに制御装置6に出力する。
ストローク検出信号D1の時系列データQ1、及び力検出信号D2の時系列データQ2はいずれも、検出信号取込部52において、計測サンプリング周期Tbで互いに位相のずれが略ない状態で生成され、これらに同期したサンプリング同期信号Paがパルスジェネレータ8に出力される。
同図に示すように、撮影画像Eの時系列データQ3から求められた変形量が、力検出信号D2の時系列データQ2で示される引張力に対して直線的に変化するという解析結果が得られたとする。
この場合、撮影サンプリング周期Taと計測サンプリング周期Tbとの間に位相のずれがあるときには、その位相のずれ量(時間差)と、位相のずれ方向(撮影サンプリング周期Taが遅れる方向又は進む方向)に応じて、位相のずれがないとき(ずれ量=ゼロ)に比べ、変形量の値が見かけ上、大きく、或いは小さくなり、解析結果の信頼度が悪くなる。
これに対して、この高速引張試験機1では、撮影サンプリング周期Taと計測サンプリング周期Tbとの位相のずれが十分に抑えられるので、信頼性が高い解析結果が得られることとなる。
これにより、ビデオカメラ4が撮影指示信号Pbの入力にしたがって撮影動作を実行するので、制御装置6における計測サンプリング周期Tbと、ビデオカメラ4における撮影サンプリング周期Taとの位相のずれが抑えられ、解析結果の信頼性の向上が図られる。
これにより、制御装置6の計測サンプリング周期Tbとの間で位相のずれがない撮影画像Eが得られるので、より信頼性の高い解析結果を得ることができる。
本実施形態では、ビデオカメラ4として、高速度ビデオカメラの中でも、撮影速度(フレームレート)が一段と速い、いわゆる超高速度ビデオカメラを用いた場合を例示する。
超高速度カメラは、イメージセンサ(撮像素子)にバーストイメージセンサと呼ばれるセンサを用いることで、少なくとも100万コマ/秒以上の超高速度での撮影を実現し、1回の撮影動作あたり、数十枚から数百枚の複数枚の撮影画像Eから成る撮影画像群Egを一度に生成するカメラである。
そこで、本実施形態では、図5に示すように、ビデオカメラ4は、パルスジェネレータ8からの撮影指示信号Pbの入力をトリガーとして1回の撮影動作を実行することで、複数枚(本実施形態では128枚)の撮影画像Eを高速度で生成し、撮影画像群Egを生成する。
さらに、1回の撮影動作で得られる撮影画像群Egによって、試験片TPの変形過程を、より細かい時間間隔で観察できる。
さらに、1回の撮影動作で得られる複数枚の撮影画像により、試験片の変形過程を、より細かい時間間隔で観察できる。
2 試験機本体
4 ビデオカメラ
6 制御装置
7 解析装置
8 パルスジェネレータ
27 ロードセル
33 ストロークセンサ
52 検出信号込部
56 同期信号出力部
70 撮影指示信号生成部
D1 ストローク検出信号
D2 力検出信号
E 撮影画像
Eg 撮影画像群
Pa サンプリング同期信号
Pb 撮影指示信号
TP 試験片
Ta 撮影サンプリング周期
Tb 計測サンプリング周期
Claims (4)
- 所定速度の負荷を試験片に与えて試験する試験機本体と、
前記試験機本体を制御する制御装置と、
前記試験片を撮影するビデオカメラと、
パルスジェネレータと、を備え、
前記制御装置は、
所定の計測サンプリング周期で前記負荷の検出信号を取り込む検出信号取込部と、
前記計測サンプリング周期に同期したサンプリング同期信号を出力する同期信号出力部と、を有し、
前記パルスジェネレータは、
前記ビデオカメラに撮影を指示する撮影指示信号を、前記サンプリング同期信号を逓倍、又は分周して生成し、前記ビデオカメラに出力する撮影指示信号生成部を備える
ことを特徴とする衝撃試験機。 - 前記ビデオカメラは、
前記撮影指示信号の入力ごとに、当該撮影指示信号に同期して1枚の撮影画像を生成する、
ことを特徴とする請求項1に記載の衝撃試験機。 - 前記ビデオカメラは、
100万コマ/秒以上の撮影速度で、1回の撮影動作あたり複数枚の撮影画像を生成する超高速度カメラであり、
前記撮影指示信号の入力に同期して、前記1回の撮影動作を行うことで前記複数枚の撮影画像を生成する
ことを特徴とする請求項1に記載の衝撃試験機。 - 前記負荷の速度に応じた前記計測サンプリング周期を設定可能にした、ことを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の衝撃試験機。
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