對于公路監(jiān)測而言,通常存在目標占地面積大、監(jiān)測環(huán)境惡劣、復雜以及檢測技術要求高的情況。因此,采用常規(guī)方式進行公路變形監(jiān)測不能有效保障監(jiān)測有效性,且勞動強度大,需要監(jiān)測人員花費大量時間投入,自動化方面也存在欠缺。然而,運用GNSS技術可以解決這些問題。GNSS技術是一種全球導航衛(wèi)星系統(tǒng),通過接收多顆衛(wèi)星發(fā)射的信號來進行定位。由于GNSS技術在定位上精確度高,且不需要通視,能夠全天不間斷持續(xù)工作,因此在操作上能夠很大程度上節(jié)省勞動力并將監(jiān)測提升到自動化程度。研究表明,采用GNSS實施水平位移觀測時,能夠有效發(fā)現(xiàn)公路變形在2厘米以內的位移矢量。這意味著,通過GNSS技術可以準確監(jiān)測到公路的微小變形,及時發(fā)現(xiàn)潛在的問題,為公路維護和管理提供重要依據(jù)。即使在高程測量下,GNSS技術也能夠將精度控制在10厘米之內,滿足公路監(jiān)測的要求。光學應變測量具有高精度和高分辨率的特點,可以準確測量物體的應變情況。山東三維全場非接觸式測量裝置
在塑性材料研究中,三維應變測量技術是一項非常重要的工具。這項技術采用可移動的非接觸測量頭,可以方便地應用于靜態(tài)、動態(tài)、高速和高溫等測量環(huán)境,并能詳細測量材料的復雜特性。與傳統(tǒng)的應變計測量相比,三維應變測量技術能夠提供更詳細的數(shù)據(jù)信息,可用于數(shù)字仿真的更詳細對比和評價。光學三維測量技術結合了光、電、計算機等技術的優(yōu)勢,具有非接觸性、無破壞性、高精度和高分辨率以及快速測量的特點,在彈性塑性材料等特殊測量領域備受關注。該技術通過使用光學傳感器和相機等設備,可以實時捕捉材料表面的形變信息,并將其轉化為數(shù)字化的三維應變數(shù)據(jù)。在材料的力學實驗中,三維應變測量技術可以應用于多種實驗方法,如杯突實驗、抗拉實驗、拉彎實驗和剪切實驗。通過測量材料在不同加載條件下的應變分布,可以深入了解材料的力學性能和變形行為。這些數(shù)據(jù)對于材料的設計和優(yōu)化具有重要意義。福建哪里有賣VIC-Gauge 2D視頻引伸計光學非接觸應變測量是一種常用的非接觸式測量方法,普遍應用于材料力學、結構工程、生物醫(yī)學等領域。
光學非接觸應變測量是一種利用光學原理來測量物體表面應變的方法。其中,全息干涉法是一種常用的光學非接觸應變測量方法。全息干涉法利用了激光的相干性和干涉現(xiàn)象,將物體表面的應變信息轉化為光的干涉圖樣。具體操作過程如下:首先,將物體表面涂覆一層光敏材料,例如光致折射率變化材料。這種材料具有特殊的光學性質,當受到光照射時,其折射率會發(fā)生變化。然后,使用激光器發(fā)射一束相干光,照射到物體表面。光線經(jīng)過物體表面時,會發(fā)生折射、反射等現(xiàn)象,導致光的相位發(fā)生變化。這些相位變化會被光敏材料記錄下來。光敏材料中的分子結構會隨著光的照射而發(fā)生變化,從而改變其折射率。這種折射率的變化會導致光的相位發(fā)生變化。接下來,使用一個參考光束與經(jīng)過物體表面的光束進行干涉。參考光束是從激光器中分出來的一束光,其相位保持不變。干涉產生的光強分布會被記錄下來,形成一個干涉圖樣。通過分析干涉圖樣的變化,可以得到物體表面的應變信息。由于全息干涉法是一種非接觸測量方法,不需要直接接觸物體表面,因此可以避免對物體造成損傷。同時,由于利用了激光的相干性,全息干涉法具有較高的測量精度和靈敏度。
外部變形是指變形體的外部形狀及其空間位置的變化,如傾斜、裂縫、垂直和水平位移。因此,變形觀測可分為垂直位移觀測(通常稱為沉降觀測)、水平位移觀測(常稱為位移觀測)、傾斜觀測、裂縫觀測,以及風振觀測、陽光觀測和基坑回彈觀測。垂直位移觀測是通過測量變形體的高度變化來判斷其是否發(fā)生沉降。這種觀測通常使用水準儀或全站儀進行,可以精確地測量變形體的高度變化。水平位移觀測是通過測量變形體在水平方向上的位置變化來判斷其是否發(fā)生位移。常用的觀測方法包括全站儀、全球定位系統(tǒng)(GPS)和測距儀等。這些方法可以提供變形體在水平方向上的精確位置信息。傾斜觀測是通過測量變形體的傾斜角度來判斷其是否發(fā)生傾斜。常用的觀測方法包括傾斜儀、傾角傳感器和全站儀等。這些方法可以提供變形體傾斜角度的精確測量結果。裂縫觀測是通過測量變形體表面的裂縫情況來判斷其是否發(fā)生裂縫。常用的觀測方法包括裂縫計、裂縫標記和攝影測量等。這些方法可以提供變形體裂縫的位置、長度和寬度等信息。風振觀測是通過測量變形體在強風作用下的振動情況來判斷其是否發(fā)生變形。隨著光學非接觸應變測量的發(fā)展,未來將會有更多方法和技術用于實現(xiàn)同時測量多個應變分量。
隨著礦井開采逐漸向深部延伸,原巖應力和構造應力不斷上升,這對于研究圍巖力學特性、地應力分布異常以及巖巷支護設計至關重要。為了深入探究深部巖巷圍巖的變形破壞特征,一支研究團隊采用了XTDIC三維全場應變測量系統(tǒng)和相似材料模擬方法。該研究團隊通過模擬不同開挖過程和支護作用對深部圍巖變形破壞的影響,實時監(jiān)測了模型表面的應變和位移。他們使用了XTDIC三維全場應變測量系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠實時捕捉圍巖表面的應變情況,并將其轉化為數(shù)字信號進行分析。通過這種方法,研究團隊能夠準確地觀察到圍巖在不同開挖和支護條件下的變形情況。研究團隊還使用了相似材料模擬方法,將實際的巖石圍巖模型轉化為相似材料模型進行實驗。他們根據(jù)實際的巖石力學參數(shù),選擇了相應的相似材料,并通過模擬開挖和支護過程,觀察圍巖的變形和破壞情況。通過分析不同支護設計和開挖速度對圍巖變形破壞規(guī)律的影響,研究團隊為深入研究巖爆的發(fā)生和破壞規(guī)律提供了指導依據(jù)。他們發(fā)現(xiàn),合理的支護設計和適當?shù)拈_挖速度可以有效地減少圍巖的變形和破壞,從而降低巖爆的風險。光學非接觸應變測量是一種非接觸式的測量方法,通過光學原理來測量物體的應變情況。西安哪里有賣DIC非接觸式應變測量
光學非接觸應變測量可以實時監(jiān)測物體表面的應變分布,為材料研究和結構設計提供重要的參考數(shù)據(jù)。山東三維全場非接觸式測量裝置
光學應變測量技術具有獨特的全場測量能力,相比傳統(tǒng)的應變測量方法,它能夠在被測物體的整個表面上獲取應變分布的信息。這種全場測量的能力使得光學應變測量技術在結構分析和材料性能評估中具有獨特的優(yōu)勢,能夠提供更全部、準確的應變數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的應變測量方法通常只能在有限的測量點上進行測量,無法提供全場的應變信息。這限制了我們對結構和材料的全部了解。而光學應變測量技術通過使用光學傳感器,可以實現(xiàn)對整個表面的應變測量。這意味著我們可以獲得更多的應變數(shù)據(jù),從而更好地了解結構和材料的應變分布情況。此外,光學應變測量技術還具有快速、實時的特點。傳統(tǒng)的應變測量方法通常需要較長的測量時間,并且無法實時獲取應變數(shù)據(jù)。而光學應變測量技術可以實現(xiàn)快速、實時的測量,能夠在短時間內獲取大量的應變數(shù)據(jù)。這使得光學應變測量技術在動態(tài)應變分析和實時監(jiān)測中具有普遍的應用前景??傊鈱W應變測量技術具有全場測量能力,能夠提供更全部、準確的應變數(shù)據(jù)。它還具有快速、實時的特點,適用于動態(tài)應變分析和實時監(jiān)測。這使得光學應變測量技術在結構分析和材料性能評估中具有獨特的優(yōu)勢,并具有普遍的應用前景。山東三維全場非接觸式測量裝置