江西三維全場(chǎng)非接觸應(yīng)變測(cè)量裝置

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-09-25

光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量方法:光彈性法光彈性法是一種基于光彈性效應(yīng)的光學(xué)測(cè)量方法。它利用光在物體中傳播時(shí)受到應(yīng)變的影響,通過(guò)對(duì)光的偏振狀態(tài)和干涉圖樣的分析來(lái)測(cè)量應(yīng)變。該方法具有高精度和高靈敏度等優(yōu)點(diǎn),適用于對(duì)微小應(yīng)變的測(cè)量??偨Y(jié)起來(lái),光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量方法包括全息干涉法、數(shù)字圖像相關(guān)法、激光散斑法、光纖光柵傳感器、激光多普勒測(cè)振法和光彈性法等。這些方法在不同的應(yīng)用領(lǐng)域中具有各自的優(yōu)勢(shì)和適用范圍,可以根據(jù)具體需求選擇合適的方法進(jìn)行應(yīng)變測(cè)量。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量對(duì)物體表面的變形進(jìn)行定量分析。江西三維全場(chǎng)非接觸應(yīng)變測(cè)量裝置

江西三維全場(chǎng)非接觸應(yīng)變測(cè)量裝置,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量

安裝應(yīng)變計(jì)需要耗費(fèi)大量時(shí)間和資源,而不同的電橋配置之間存在明顯差異。應(yīng)變計(jì)數(shù)量、電線(xiàn)數(shù)量以及安裝位置的不同都會(huì)影響安裝所需的工作量。一些電橋配置甚至要求應(yīng)變計(jì)安裝在結(jié)構(gòu)的反面,這種要求難度很大,甚至無(wú)法實(shí)現(xiàn)。1/4橋類(lèi)型I只需要安裝一個(gè)應(yīng)變計(jì)和2根或3根電線(xiàn),因此是相對(duì)簡(jiǎn)單的配置類(lèi)型。應(yīng)變測(cè)量非常復(fù)雜,多種因素會(huì)影響測(cè)量效果。因此,為了獲得可靠的測(cè)量結(jié)果,需要恰當(dāng)?shù)剡x擇和使用電橋、信號(hào)調(diào)理、連線(xiàn)以及DAQ組件。例如,應(yīng)變計(jì)應(yīng)用時(shí),由于電阻容差和應(yīng)變會(huì)產(chǎn)生一定量的初始偏置電壓,因此沒(méi)有應(yīng)變時(shí)的電橋輸出會(huì)受到影響。此外,長(zhǎng)導(dǎo)線(xiàn)會(huì)增加電橋臂的電阻,從而增加偏置誤差并降低電橋輸出的敏感性。江蘇VIC-3D數(shù)字圖像相關(guān)應(yīng)變與運(yùn)動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量克服傳統(tǒng)應(yīng)變測(cè)量中的一些缺陷。

江西三維全場(chǎng)非接觸應(yīng)變測(cè)量裝置,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量

光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)在微觀(guān)尺度下的應(yīng)用光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)是一種非接觸、高精度的測(cè)量方法,普遍應(yīng)用于材料科學(xué)、力學(xué)、工程等領(lǐng)域。在微觀(guān)尺度下,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)具有許多獨(dú)特的應(yīng)用,這里將介紹其中的幾個(gè)重要應(yīng)用。首先,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)在微觀(guān)尺度下可用于材料的力學(xué)性能研究。材料的力學(xué)性能是評(píng)價(jià)材料質(zhì)量和可靠性的重要指標(biāo)。通過(guò)光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù),可以實(shí)時(shí)、非接觸地測(cè)量材料在受力過(guò)程中的應(yīng)變分布,從而獲得材料的應(yīng)力分布和應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系。這對(duì)于研究材料的力學(xué)行為、材料的強(qiáng)度、韌性等性能具有重要意義。

光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些設(shè)備的應(yīng)變測(cè)量,為設(shè)計(jì)和改進(jìn)提供重要的數(shù)據(jù)支持。其次,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)可以用于能源領(lǐng)域。在能源領(lǐng)域中,例如核電站和石油化工等行業(yè),設(shè)備在高溫環(huán)境下工作,需要進(jìn)行應(yīng)變測(cè)量來(lái)評(píng)估其結(jié)構(gòu)的可靠性和耐久性。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些設(shè)備的應(yīng)變測(cè)量,為設(shè)備的安全運(yùn)行提供重要的數(shù)據(jù)支持。此外,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)還可以用于汽車(chē)制造領(lǐng)域。在汽車(chē)制造領(lǐng)域中,引擎和排氣系統(tǒng)等部件在高溫環(huán)境下工作,需要進(jìn)行應(yīng)變測(cè)量來(lái)評(píng)估其結(jié)構(gòu)的性能和可靠性。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些部件的應(yīng)變測(cè)量,為汽車(chē)的設(shè)計(jì)和改進(jìn)提供重要的數(shù)據(jù)支持。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量通過(guò)圖像處理技術(shù)進(jìn)行誤差校正。

江西三維全場(chǎng)非接觸應(yīng)變測(cè)量裝置,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量

隨著我國(guó)航空航天事業(yè)的迅猛發(fā)展,新型飛行器的飛行速度不斷提高,這對(duì)其熱防護(hù)結(jié)構(gòu)提出了更高的要求。因此,熱結(jié)構(gòu)材料的高溫力學(xué)性能成為熱防護(hù)系統(tǒng)和飛行器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。數(shù)字圖像相關(guān)法(DIC)是一種新興的光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量方法,相比傳統(tǒng)的變形測(cè)量方法,它具有適用范圍廣、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、操作簡(jiǎn)單和測(cè)量精度高等優(yōu)點(diǎn),特別是在高溫實(shí)驗(yàn)中具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。某單位采用兩臺(tái)高速相機(jī)拍攝風(fēng)洞風(fēng)載下垂尾模型的震顫研究情況,并通過(guò)光學(xué)應(yīng)變測(cè)量系統(tǒng)分析不同風(fēng)速下各個(gè)位置(標(biāo)記點(diǎn))的振動(dòng)和散斑(C區(qū)域)的變形狀態(tài),獲得了該尾翼振動(dòng)模態(tài)參數(shù)和振型。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量可用于獲得微流體的應(yīng)變分布和流體力學(xué)參數(shù),從而優(yōu)化微流體器件。北京三維全場(chǎng)數(shù)字圖像相關(guān)技術(shù)應(yīng)變與運(yùn)動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)

光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量通過(guò)多種方式實(shí)現(xiàn)應(yīng)變測(cè)量。江西三維全場(chǎng)非接觸應(yīng)變測(cè)量裝置

建筑變形測(cè)量應(yīng)根據(jù)確定的觀(guān)測(cè)周期和總次數(shù)進(jìn)行觀(guān)測(cè)。變形觀(guān)測(cè)周期的確定應(yīng)以能夠系統(tǒng)地反映所測(cè)建筑變形的變化過(guò)程且不遺漏其變化時(shí)刻為原則,并綜合考慮單位時(shí)間內(nèi)變形量的大小、變形特征、觀(guān)測(cè)精度要求及外界因素的影響來(lái)確定。對(duì)于單一層次布網(wǎng),觀(guān)測(cè)點(diǎn)和控制點(diǎn)應(yīng)按照變形觀(guān)測(cè)周期進(jìn)行觀(guān)測(cè)。對(duì)于兩個(gè)層次布網(wǎng),觀(guān)測(cè)點(diǎn)和聯(lián)測(cè)的控制點(diǎn)應(yīng)按照變形觀(guān)測(cè)周期進(jìn)行觀(guān)測(cè),而控制網(wǎng)部分則可按照復(fù)測(cè)周期進(jìn)行觀(guān)測(cè)。控制網(wǎng)的復(fù)測(cè)周期應(yīng)根據(jù)測(cè)量目的和點(diǎn)位的穩(wěn)定情況而定,一般宜每半年復(fù)測(cè)一次。在建筑施工過(guò)程中,應(yīng)適當(dāng)縮短觀(guān)測(cè)時(shí)間間隔,而在點(diǎn)位穩(wěn)定后則可適當(dāng)延長(zhǎng)觀(guān)測(cè)時(shí)間間隔。江西三維全場(chǎng)非接觸應(yīng)變測(cè)量裝置