重慶VIC-3D非接觸式應(yīng)變測(cè)量

來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-01-11

金屬應(yīng)變計(jì)是一種用于測(cè)量物體應(yīng)變的裝置,其實(shí)際應(yīng)變計(jì)因子可以從傳感器制造商或相關(guān)文檔中獲取,通常約為2。由于應(yīng)變測(cè)量通常很小,只有幾個(gè)毫應(yīng)變(10?3),因此需要精確測(cè)量電阻的微小變化。例如,當(dāng)測(cè)試樣本的實(shí)際應(yīng)變?yōu)?00毫應(yīng)變時(shí),應(yīng)變計(jì)因子為2的應(yīng)變計(jì)可以檢測(cè)到電阻變化為2(50010??)=0.1%。對(duì)于120Ω的應(yīng)變計(jì),變化值只為0.12Ω。為了測(cè)量如此小的電阻變化,應(yīng)變計(jì)采用基于惠斯通電橋的配置概念?;菟雇姌蛴伤膫€(gè)相互連接的電阻臂和激勵(lì)電壓VEX組成。當(dāng)應(yīng)變計(jì)與被測(cè)物體一起安裝在電橋的一個(gè)臂上時(shí),應(yīng)變計(jì)的電阻值會(huì)隨著應(yīng)變的變化而發(fā)生微小的變化。這個(gè)微小的變化會(huì)導(dǎo)致電橋的電壓輸出發(fā)生變化,從而可以通過測(cè)量輸出電壓的變化來計(jì)算應(yīng)變的大小。除了傳統(tǒng)的應(yīng)變測(cè)量方法外,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)也越來越受到關(guān)注。這種技術(shù)利用光學(xué)原理來測(cè)量材料的應(yīng)變,具有非接觸、高精度和高靈敏度等優(yōu)點(diǎn)。它通常使用光纖光柵傳感器或激光干涉儀等設(shè)備來測(cè)量材料表面的位移或形變,從而間接計(jì)算出應(yīng)變的大小。這種新興的測(cè)量技術(shù)為應(yīng)變測(cè)量帶來了新的可能性,并在許多領(lǐng)域中得到了普遍應(yīng)用。光學(xué)應(yīng)變測(cè)量技術(shù)具有高精度和高靈敏度,能夠檢測(cè)到被測(cè)物體的微小應(yīng)變,提供更準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。重慶VIC-3D非接觸式應(yīng)變測(cè)量

重慶VIC-3D非接觸式應(yīng)變測(cè)量,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量

橡膠材料在拉伸應(yīng)力下的表現(xiàn)一直是研究的熱點(diǎn)。通過大變形拉伸實(shí)驗(yàn),我們可以深入了解橡膠在這種應(yīng)力下的變形行為,并與金屬材料的力學(xué)性能進(jìn)行對(duì)比評(píng)估。實(shí)驗(yàn)和有限元分析的融合,為特殊橡膠材質(zhì)在拉伸過程中的應(yīng)力、形變和位移提供了詳實(shí)的數(shù)據(jù),為優(yōu)化其綜合力學(xué)性能鋪平了道路。傳統(tǒng)的測(cè)量方式,如引伸計(jì)和應(yīng)變片,雖然精確,但存在使用上的不便。特別是應(yīng)變片,需要直接黏貼在樣品表面,并通過線纜連接到采集箱,不只操作繁瑣,而且量程有限。對(duì)于橡膠這類材料,由于其獨(dú)特的性質(zhì),應(yīng)變片的黏貼變得尤為困難。更何況,橡膠在拉伸過程中變形巨大,常規(guī)的引伸計(jì)和應(yīng)變片很難滿足這種大量程的測(cè)量需求。幸運(yùn)的是,隨著技術(shù)的進(jìn)步,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量方法為我們帶來了新的解決方案。這種方法巧妙地利用光學(xué)原理,通過觀察光線在材料表面的微妙變化來推斷材料的應(yīng)變情況。較吸引人的是,這種方法無需接觸樣品表面,從而避免了對(duì)樣品的任何破壞或影響。同時(shí),它還兼具高精度和大量程的雙重優(yōu)勢(shì),為橡膠材料的拉伸實(shí)驗(yàn)提供了強(qiáng)有力的支持。重慶VIC-3D非接觸式應(yīng)變測(cè)量利用光學(xué)原理進(jìn)行非接觸應(yīng)變測(cè)量,有效評(píng)估鋼材中孔洞的大小和分布,保障質(zhì)量。

重慶VIC-3D非接觸式應(yīng)變測(cè)量,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量

光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量是一種科技感十足的技術(shù),通過運(yùn)用光學(xué)原理,能在不直接接觸物體的情況下,準(zhǔn)確地測(cè)量出物體表面的應(yīng)變情況。這其中,全息干涉術(shù)和激光散斑術(shù)就像是光學(xué)應(yīng)變測(cè)量的“左右手”,各具特色,但同樣重要。全息干涉術(shù),就像是光學(xué)世界里的藝術(shù)家,它用光的干涉圖案描繪出物體表面的應(yīng)變信息。當(dāng)光線與物體表面相遇,它們的互動(dòng)就像是一場(chǎng)舞蹈,物體表面的微小形變影響著光線的舞動(dòng),從而形成了獨(dú)特的光的干涉圖案。通過解讀這些圖案,科學(xué)家們就能得知物體表面的應(yīng)變分布情況。全息干涉術(shù)憑借其高精度、高靈敏度和非接觸的優(yōu)點(diǎn),深受材料研究、結(jié)構(gòu)分析和工程測(cè)試等領(lǐng)域的喜愛。而激光散斑術(shù)則更像是光學(xué)世界里的速寫師,它利用激光照射物體表面,通過捕捉散射光形成的散斑圖案來快速捕捉應(yīng)變信息。物體表面的應(yīng)變會(huì)導(dǎo)致散斑圖案發(fā)生變化,這些變化就像是物體表面的“表情”,透露著它的應(yīng)變狀態(tài)。激光散斑術(shù)簡(jiǎn)單、快速且非接觸的特點(diǎn),使它非常適合進(jìn)行實(shí)時(shí)的應(yīng)變監(jiān)測(cè)和測(cè)量。總的來說,全息干涉術(shù)和激光散斑術(shù)就像是光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量領(lǐng)域的雙子星,它們以不同的方式揭示著物體表面的應(yīng)變秘密,為科學(xué)研究和工程應(yīng)用提供了有力的技術(shù)支持。

光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)是一種獨(dú)特的方法,它運(yùn)用光學(xué)理論來捕捉物體表面的應(yīng)變情況。其中,全息干涉法被普遍運(yùn)用,這一方法充分運(yùn)用了激光的相干性和干涉效應(yīng),從而將物體表面的應(yīng)變數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為光的干涉模式。全息干涉法的實(shí)施步驟如下:首先,在物體表面涂上一層光敏材料,例如光致折射率變化材料,這種材料具有獨(dú)特的光學(xué)特性,即在光照射下其折射率會(huì)發(fā)生變化。然后,利用激光器發(fā)射出相干光,照射在物體表面。當(dāng)光線接觸物體表面時(shí),會(huì)發(fā)生折射、反射等現(xiàn)象,導(dǎo)致光的相位發(fā)生變化。這些相位變化被光敏材料記錄。隨著光的照射,光敏材料中的分子結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,從而改變其折射率,導(dǎo)致光的相位發(fā)生變化。之后,使用參考光束與經(jīng)過物體表面的光束進(jìn)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(chǎn)生的光強(qiáng)分布會(huì)被記錄下來,形成一個(gè)干涉圖樣。分析干涉圖樣的變化,就能得到物體表面的應(yīng)變信息。全息干涉法是一種非接觸測(cè)量方法,無需直接接觸物體表面,因此可以避免對(duì)物體造成損傷。同時(shí),由于充分利用了激光的相干性,全息干涉法具有較高的測(cè)量精度和靈敏度。這使得全息干涉法在科研和工程領(lǐng)域中具有普遍的應(yīng)用前景。與傳統(tǒng)的接觸式應(yīng)變測(cè)量方法相比,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量不需要直接接觸物體表面,避免了對(duì)物體的破壞。

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鋼材性能檢測(cè)中的應(yīng)變測(cè)量技術(shù),對(duì)于識(shí)別裂紋、孔洞以及夾渣等問題具有關(guān)鍵意義。這些缺陷都會(huì)對(duì)鋼材的強(qiáng)度和韌性造成不良影響。特別是裂紋,它的存在和擴(kuò)展可以通過應(yīng)變計(jì)等設(shè)備進(jìn)行精確檢測(cè),從而為評(píng)估鋼材的可靠性和預(yù)計(jì)使用壽命提供重要依據(jù)。另一方面,鋼材中的孔洞,無論是空洞還是氣泡,都會(huì)對(duì)材料的強(qiáng)度和承載能力產(chǎn)生負(fù)面影響。應(yīng)變測(cè)量技術(shù)能夠通過捕捉孔洞周圍的應(yīng)變變化,為我們提供關(guān)于孔洞大小和分布情況的詳細(xì)信息,進(jìn)而幫助我們判斷鋼材的質(zhì)量和可用性。此外,夾渣作為鋼材中的雜質(zhì)或殘留物,也是影響鋼材力學(xué)性能和耐腐蝕性的重要因素。通過應(yīng)變測(cè)量技術(shù),我們能夠檢測(cè)到夾渣周圍的應(yīng)變變化,從而評(píng)估夾渣的分布情況和影響程度,為鋼材的質(zhì)量和可靠性提供有力判斷依據(jù)。焊縫的檢測(cè)也是鋼材評(píng)估的重要環(huán)節(jié),主要涉及到夾渣、氣泡、咬邊、燒穿、漏焊、未焊透以及焊腳尺寸不足等問題。這些缺陷都會(huì)嚴(yán)重影響焊縫的強(qiáng)度和密封性,進(jìn)而影響鋼材的整體性能。應(yīng)變測(cè)量技術(shù)在這里同樣發(fā)揮重要作用,通過對(duì)焊縫周圍應(yīng)變變化的精確測(cè)量,我們可以有效識(shí)別和評(píng)估這些缺陷,確保鋼材的質(zhì)量和安全性。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量可以應(yīng)用于動(dòng)態(tài)應(yīng)變監(jiān)測(cè),如材料的疲勞壽命測(cè)試和結(jié)構(gòu)的振動(dòng)分析。上海VIC-3D數(shù)字圖像相關(guān)技術(shù)總代理

通過光學(xué)方法遠(yuǎn)程捕捉變形信息,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量實(shí)現(xiàn)了高精度、無損的應(yīng)變?cè)u(píng)估。重慶VIC-3D非接觸式應(yīng)變測(cè)量

光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量吊蓋檢查法是一種普遍應(yīng)用于評(píng)估變壓器繞組變形情況的有效技術(shù)。盡管此方法在其他領(lǐng)域也能找到應(yīng)用,但其執(zhí)行過程中的一些挑戰(zhàn)限制了它的普遍使用。一個(gè)明顯的問題是,現(xiàn)場(chǎng)懸掛蓋子的過程極為繁瑣,不只需要大量的時(shí)間和人力,而且成本高昂。另外,此方法可能無法揭示所有的潛在問題,有時(shí)甚至可能導(dǎo)致誤導(dǎo)性的結(jié)果。為了克服這些挑戰(zhàn),網(wǎng)絡(luò)分析方法應(yīng)運(yùn)而生。這種方法通過測(cè)量和分析變壓器繞組的傳遞函數(shù),以判斷其變形情況。在這個(gè)框架中,變壓器的繞組被視為一個(gè)R-L-C網(wǎng)絡(luò),這是因?yàn)槔@組的幾何特性與其傳遞函數(shù)有著緊密的聯(lián)系。使用網(wǎng)絡(luò)分析方法,我們可以獲得關(guān)于變壓器繞組變形情況的更全部理解。與光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量吊蓋檢查法相比,網(wǎng)絡(luò)分析方法具有幾個(gè)明顯的優(yōu)勢(shì)。首先,由于它基于傳遞函數(shù)的分析,因此能提供更精確的變形信息。其次,它很大程度減少了時(shí)間、人力和金錢的成本,因?yàn)樗鼰o需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)懸掛蓋子的操作。較后,網(wǎng)絡(luò)分析方法還能檢測(cè)到可能被光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量方法忽略的隱蔽變形。綜上所述,網(wǎng)絡(luò)分析方法為變壓器繞組變形的測(cè)量和分析提供了一種更有效、更精確和更經(jīng)濟(jì)的解決方案,具有普遍的應(yīng)用前景。重慶VIC-3D非接觸式應(yīng)變測(cè)量