海塞姆单目三维高速视觉应变仪采用DIC技术,完整记录键帽敲击瞬间的下压、触底、回弹及余振过程,获取三维位移与振动响应数据,为键帽结构设计、手感优化和可靠性测试提供依据。
海塞姆单目三维视觉应变仪通过DIC技术记录耳机头梁加载与卸载全过程,分析弯曲集中位置、左右变形差异及卸载后的残余变形,为材料选型、夹持力优化和佩戴稳定性分析提供数据支持。
海塞姆单目三维视觉应变仪在室温至250℃阶梯温度下,采用DIC技术同步获取晶圆全场离面位移,量化翘曲量及翘曲形貌随温度的演变,为封装工艺优化、材料匹配和热可靠性设计提供依据。
海塞姆单目三维高速视觉应变仪采用单目三维DIC技术,完整记录键帽敲击瞬间的下压、触底、回弹及余振过程,获取三维位移与振动响应数据,为键帽结构设计、手感优化和可靠性测试提供依据。
海塞姆将DIC全场应变测量与红外热像进行同步集成与统一标定坐标,在同一坐标体系、同一时间轴下同时观察温度场与应变/位移场,把表征能力从单一量扩展为多物理量协同分析。
海塞姆视觉显微应变测量系统采用DIC技术,获取耳机线反复弯折过程中的微小位移与全场应变分布,准确定位应变集中和疲劳薄弱区域,为线材结构优化、寿命评估及失效分析提供参考。
在手机光传感器的高低温变形测试中,光传感器需要经受从20℃降至-40℃,再升至200℃的极端温度变化。为了确保光传感器在这些温度条件下的性能稳定性,精确测量其在不同温度环境下的微小变形至关重要。海塞姆视觉应变测量系统以其先进的数字图像相关(DIC)技术,为这一测试提供了可靠的解决方案。
空调系统在启动、运转、停止时各部分会产生相应的应力和振动,如果不加以检测和控制,剧烈的振动不仅会产生更大的噪音,还会加速压缩机、管道等相关部位的疲劳损坏,降低空调运行时的人体舒适度及其使用寿命。