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四川掃描電鏡非接觸應(yīng)變測(cè)量

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-04-24

    光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)在結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用研究一直備受關(guān)注。這項(xiàng)技術(shù)通過(guò)利用光學(xué)傳感器對(duì)結(jié)構(gòu)物表面進(jìn)行測(cè)量,能夠?qū)崟r(shí)、準(zhǔn)確地獲取結(jié)構(gòu)物的應(yīng)變信息,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)結(jié)構(gòu)物健康狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)具有高精度和高靈敏度等特點(diǎn)。傳統(tǒng)的應(yīng)變測(cè)量方法往往需要接觸式傳感器,而光學(xué)非接觸測(cè)量技術(shù)可以避免對(duì)結(jié)構(gòu)物的破壞和干擾,提供更加準(zhǔn)確和可靠的應(yīng)變測(cè)量結(jié)果。同時(shí),光學(xué)傳感器的靈敏度高,可以檢測(cè)到微小的應(yīng)變變化,對(duì)結(jié)構(gòu)物的微小損傷和變形進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 一些新的技術(shù)被引入,如數(shù)字圖像相關(guān)等,這些方法提高了測(cè)量的準(zhǔn)確性和精度,還擴(kuò)展了應(yīng)變測(cè)量的應(yīng)用范圍。四川掃描電鏡非接觸應(yīng)變測(cè)量

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隨著礦井開(kāi)采逐漸向深部發(fā)展,原巖應(yīng)力與構(gòu)造應(yīng)力不斷升高,對(duì)于圍巖力學(xué)性質(zhì)和地應(yīng)力分布異常、巖巷的支護(hù)設(shè)計(jì)研究至關(guān)重要。研究團(tuán)隊(duì)借助研索儀器VIC-3D三維非接觸全場(chǎng)應(yīng)變測(cè)量系統(tǒng),采用相似材料模擬方法,模擬原始應(yīng)力狀態(tài)下不同開(kāi)挖過(guò)程和支護(hù)作用影響的深部圍巖變形破壞特征,對(duì)模型表面應(yīng)變、位移進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),研究深部巖巷圍巖變形破壞過(guò)程,分析不同支護(hù)設(shè)計(jì)和開(kāi)挖速度影響的圍巖變形破壞規(guī)律,為探索深部巖巷巖爆的發(fā)生和破壞規(guī)律提供指導(dǎo)依據(jù)。山東全場(chǎng)數(shù)字圖像相關(guān)技術(shù)變形測(cè)量典型的DIC測(cè)量系統(tǒng)一般由CCD攝像機(jī)、照明光源、圖像采集卡及計(jì)算機(jī)組成。

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光學(xué)應(yīng)變測(cè)量系統(tǒng)(DIC)普遍應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域,用于測(cè)量和驗(yàn)證不同工況下結(jié)構(gòu)的形變和振動(dòng)情況,以一種高精度、非接觸式、可視化全場(chǎng)測(cè)量的方式,替代傳統(tǒng)的引伸計(jì)和應(yīng)變片測(cè)量方法。該系統(tǒng)能夠方便地整合到例如環(huán)境測(cè)試箱、風(fēng)洞、疲勞測(cè)試臺(tái)等測(cè)試環(huán)境,提供飛機(jī)制作過(guò)程中的材料測(cè)試、零部件檢測(cè)、整機(jī)檢測(cè)等各階段的位移、應(yīng)變測(cè)量等數(shù)據(jù)。飛機(jī)在高速飛行時(shí)由于氣體與蒙皮材料表面摩擦,使大量動(dòng)能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮懿鬟f到蒙皮表面,所以蒙皮材料在不同攻角、風(fēng)速、溫度中都會(huì)受到一定的影響。

    應(yīng)變式稱重傳感器,是一款將機(jī)械力巧妙轉(zhuǎn)化為電信號(hào)的設(shè)備,準(zhǔn)確測(cè)量重量與壓力。只需將螺栓固定在結(jié)構(gòu)梁或工業(yè)機(jī)器部件,它便能敏銳感知因施加的力而產(chǎn)生的零件壓力。作為工業(yè)稱重與力測(cè)量的中心工具,應(yīng)變式稱重傳感器展現(xiàn)了厲害的高精度與穩(wěn)定性。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,其靈敏度和響應(yīng)能力得以提升,使得這款傳感器在眾多工業(yè)稱重與測(cè)試應(yīng)用中備受青睞。在實(shí)際操作中,將儀表直接置于機(jī)械部件上,不只簡(jiǎn)便還經(jīng)濟(jì)高效。此外,傳感器亦可輕松安裝于機(jī)械或自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備上,實(shí)現(xiàn)重量與力的準(zhǔn)確測(cè)量。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)嶄新登場(chǎng),運(yùn)用光學(xué)傳感器測(cè)量物體應(yīng)變。相較于傳統(tǒng)接觸式應(yīng)變測(cè)量,其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)。較明顯的是,它無(wú)需與被測(cè)物體接觸,從而避免了由接觸引發(fā)的測(cè)量誤差。光學(xué)傳感器具備高靈敏度與快速響應(yīng)特性,能夠?qū)崟r(shí)捕捉物體的應(yīng)變變化。更值得一提的是,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量還能應(yīng)對(duì)復(fù)雜環(huán)境挑戰(zhàn),如在高溫、高壓或強(qiáng)磁場(chǎng)的環(huán)境下進(jìn)行測(cè)量。 數(shù)字圖像相關(guān)法:記錄物體表面在受力或變形過(guò)程中的影像序列,通過(guò)分析位移或形變信息來(lái)計(jì)算物體的應(yīng)變值。

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    對(duì)于復(fù)合材料的拉伸試驗(yàn),可以使用試樣一側(cè)單應(yīng)變測(cè)量來(lái)測(cè)量軸向應(yīng)變。然而,通過(guò)在試樣的相對(duì)兩側(cè)進(jìn)行測(cè)量并計(jì)算它們的平均值,可以得到更一致和準(zhǔn)確的結(jié)果。使用平均應(yīng)變測(cè)量對(duì)于壓縮測(cè)試至關(guān)重要,因?yàn)閮纱螠y(cè)量之間的差異用于檢查試樣是否過(guò)度彎曲。通常在拉伸和壓縮測(cè)試中確定泊松比需要額外測(cè)量橫向應(yīng)變。剪切試驗(yàn)時(shí)需要確定剪切應(yīng)變,剪切應(yīng)變可以通過(guò)測(cè)量軸向和橫向應(yīng)變來(lái)計(jì)算。在V型缺口剪切試驗(yàn)中,應(yīng)變分布不均勻且集中在試樣的缺口之間,為了更加準(zhǔn)確測(cè)量這些局部應(yīng)變需要使用應(yīng)變儀。 光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量主要依賴于光學(xué)測(cè)量技術(shù),如數(shù)字全息術(shù)、激光測(cè)振儀、數(shù)字圖像相關(guān)法(DIC)等。廣東掃描電鏡非接觸系統(tǒng)哪里可以買到

光學(xué)非接觸測(cè)量可以測(cè)量物體表面的全場(chǎng)應(yīng)變分布,而不是只用于某個(gè)點(diǎn)或某個(gè)區(qū)域的應(yīng)變情況。四川掃描電鏡非接觸應(yīng)變測(cè)量

在材料數(shù)值模擬中,由于特殊體質(zhì)橡膠材料特性具有不確定性,在相同結(jié)構(gòu)模型的兩個(gè)樣本上測(cè)試,可能顯示出各異的動(dòng)態(tài)行為。另外,在特殊體質(zhì)橡膠和金屬材料拉伸性能測(cè)試中,可以看出橡膠材料的彈性特性相比金屬材料有著明顯優(yōu)勢(shì)。試驗(yàn)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與預(yù)測(cè)結(jié)果基本吻合,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量適用于測(cè)量材料拉伸大變形測(cè)量,系統(tǒng)配置工業(yè)相機(jī)精度足夠高,可以測(cè)量細(xì)小體積材料的大變形,通過(guò)對(duì)比有限元數(shù)值模擬和DIC的數(shù)據(jù)結(jié)果,來(lái)修正數(shù)值模型數(shù)據(jù),以達(dá)到在石油化工所涉及橡膠制品的技術(shù)參數(shù)、工藝性能需求。四川掃描電鏡非接觸應(yīng)變測(cè)量