為了在航空航天、汽車、焊接工藝等領(lǐng)域的材料研究中取得重大進(jìn)展,材料研究人員正在研發(fā)更輕、更堅(jiān)固、更耐高溫的材料。這些材料可以為科研實(shí)驗(yàn)人員提供可靠的非接觸式應(yīng)變測(cè)量解決方案,從而增強(qiáng)科研實(shí)驗(yàn)室的創(chuàng)新能力,以滿足應(yīng)用材料科學(xué)快速發(fā)展的需求。高溫材料測(cè)試實(shí)驗(yàn)室通常需要進(jìn)行新材料的性能測(cè)試,因此在測(cè)量設(shè)備、數(shù)據(jù)收集和分析計(jì)算等方面,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的高可靠性至關(guān)重要。這些材料可以應(yīng)用于航空航天、汽車、機(jī)械、材料、力學(xué)、土木建筑等多個(gè)學(xué)科的科學(xué)研究和工程測(cè)量中。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量適應(yīng)復(fù)雜的測(cè)量環(huán)境。北京三維全場(chǎng)非接觸測(cè)量系統(tǒng)
隨著礦井開(kāi)采逐漸向深部延伸,原巖應(yīng)力和構(gòu)造應(yīng)力不斷上升,因此研究圍巖力學(xué)特性、地應(yīng)力分布異常以及巖巷支護(hù)設(shè)計(jì)至關(guān)重要。為了探究深部巖巷圍巖的變形破壞特征,研究團(tuán)隊(duì)采用了XTDIC三維全場(chǎng)應(yīng)變測(cè)量系統(tǒng)和相似材料模擬方法。他們模擬了不同開(kāi)挖過(guò)程和支護(hù)作用對(duì)深部圍巖變形破壞的影響,并實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)了模型表面的應(yīng)變和位移。通過(guò)分析不同支護(hù)設(shè)計(jì)和開(kāi)挖速度對(duì)圍巖變形破壞規(guī)律的影響,為深入研究巖爆的發(fā)生和破壞規(guī)律提供了指導(dǎo)依據(jù)。云南三維全場(chǎng)非接觸式應(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)模擬仿真實(shí)現(xiàn)應(yīng)力分析。
光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)的實(shí)施步驟:設(shè)備校準(zhǔn)在進(jìn)行實(shí)際測(cè)量之前,需要對(duì)光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)的目的是確保設(shè)備的測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確可靠。校準(zhǔn)過(guò)程中,需要使用已知應(yīng)變的標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行比對(duì),根據(jù)比對(duì)結(jié)果對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整和校準(zhǔn)。校準(zhǔn)過(guò)程中需要注意保持設(shè)備的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。實(shí)施測(cè)量在設(shè)備校準(zhǔn)完成后,可以開(kāi)始進(jìn)行實(shí)際的光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量。首先,將測(cè)量設(shè)備放置在合適的位置,并調(diào)整設(shè)備的參數(shù),以確保能夠獲得清晰的圖像。然后,通過(guò)設(shè)備的光源照射物體表面,獲取物體表面的圖像。根據(jù)圖像中的亮度變化,可以計(jì)算出物體表面的應(yīng)變分布。
光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)是一種非接觸式的測(cè)量方法,可以用于測(cè)量物體表面的應(yīng)變分布。然而,由于各種因素的影響,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)存在一定的測(cè)量誤差。這里將介紹光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)的測(cè)量誤差來(lái)源,并探討如何減小這些誤差。首先,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)的測(cè)量誤差來(lái)源之一是光源的不穩(wěn)定性。光源的不穩(wěn)定性會(huì)導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果的波動(dòng),進(jìn)而影響測(cè)量的準(zhǔn)確性。為了減小這種誤差,可以選擇穩(wěn)定性較好的光源,并進(jìn)行定期的校準(zhǔn)和維護(hù)。其次,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)的測(cè)量誤差還與光學(xué)系統(tǒng)的畸變有關(guān)。光學(xué)系統(tǒng)的畸變會(huì)導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果的偏差,從而影響測(cè)量的準(zhǔn)確性。為了減小這種誤差,可以采用高質(zhì)量的光學(xué)元件,并進(jìn)行精確的校準(zhǔn)和調(diào)整。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量應(yīng)用于新材料的研究和開(kāi)發(fā)。
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)還可以用于汽車制造領(lǐng)域。在汽車制造領(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)數(shù)字圖像處理實(shí)現(xiàn)高效測(cè)量。廣西哪里有賣數(shù)字圖像相關(guān)非接觸式應(yīng)變測(cè)量
光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量具有高精度和高靈敏度,能夠準(zhǔn)確地測(cè)量微小的應(yīng)變變化。北京三維全場(chǎng)非接觸測(cè)量系統(tǒng)
通過(guò)大變形拉伸實(shí)驗(yàn),可以研究橡膠材料在拉伸應(yīng)力下的變形情況,并結(jié)合試驗(yàn)方法對(duì)橡膠材料和金屬材料的抗拉力學(xué)性能進(jìn)行評(píng)估。有限元分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果可用于測(cè)量特殊材質(zhì)橡膠在拉伸過(guò)程中的應(yīng)力、形變和位移,為提高橡膠材料的綜合力學(xué)性能提供數(shù)據(jù)依據(jù)。傳統(tǒng)的位移和應(yīng)變測(cè)量方法采用引伸計(jì)和應(yīng)變片等接觸式方法,精度較高,但應(yīng)變片需要直接粘貼在樣品表面,并通過(guò)接線連接采集箱,使用繁瑣且量程有限。對(duì)于橡膠類材料的拉伸實(shí)驗(yàn),由于材料本身的特殊性,不易黏貼應(yīng)變片,再加上橡膠拉伸變形大,普通的引伸計(jì)和應(yīng)變片量程不足,無(wú)法滿足測(cè)量要求。北京三維全場(chǎng)非接觸測(cè)量系統(tǒng)