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Vellinga 等人于 2000 年所发表的研究中结合扫瞄式电子显微镜与数位
影像相关系数法,成功的观测到微小范围内的应变,换算成实际空间中的长度,其量测
到的位移大约是微米等级,
Vellinga 等人并认为有可能可以达到次微米的解析度。在应用方面,
Tong在 1997 年将数位影像相关系数法应用在探讨片状镁铝合金之
塑性变形行为上,得到镁铝合金塑性变形之形成与发展过程及其他金属材料相关之性质。
Vendroux在 1998 年利用穿隧扫瞄显微镜(scanning tunneling microscopy)获取影像
再配合数位影像相关系数法来进行纳米级的变形分析,研究中提出一新方法来找寻最大
相关系数的位置,较传统之 Newton-Raphson 法在时间上节省了 25%,同时也增加了收
歛的稳定性。实验结果显示平面内应变之解析度约为 4.8 nm,
由此可知,未来可以数位影像相关系数法配合先进之显微镜设备来量测与研究纳米级变形。
另外欧洲许多古老建筑是由石头与泥灰所砌成,为了研究这些建筑物的行为,法国学者 Raffard 等人[9]于 2001
年将数位影像相关系数法应用于量测石头间之泥灰的变形行为,对于不同之泥灰宽度与
高度进行了一系列的实验,对泥灰之力学行为有了更精确的认识。Kuo 等人]将此法
应用于双晶铝片之塑性变形分析上,将塑性变形的过程视觉化。Tatschl 等人在 2003
年利用扫瞄式电子显微镜来获取影像亦成功的将数位影像相关系数法分别应用于铜及
多晶体之晶体塑性行为分析上
钢筋混凝土樑挠曲裂缝观测、挡土墙被动破坏模式研究、钢板破坏力学试验、脆性材料裂缝检
测应用研究、轻质混凝土版挠曲裂缝观测、以及桥樑承受交通荷载之变形监测试验之应用实例。
目前也将 DIC 技术成功地应用在吊桥静态位移量测
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