安裝應變計需要花費大量時間和資源,而不同電橋配置之間差別也很大。粘貼式應變計數(shù)量、電線數(shù)量以及安裝位置都會影響到安裝所需的工作量。一些電橋配置甚至要求應變計安裝在結構的反面,這種要求難度很大,甚至無法實現(xiàn)。1/4橋類型I單需安裝一個應變計和2根或3根電線,因而是比較簡單的配置類型。應變測量十分復雜,多種因素會影響測量效果。因此,要得到可靠的測量結果,就需要恰當?shù)剡x擇和使用電橋、信號調(diào)理、連線以及DAQ組件。例如,沒有應變時,應變計應用引起的電阻容差和應變會生成一定量的初始偏置電壓。同樣,長導線會增加電橋臂的電阻,從而增加了偏置誤差并且使電橋輸出敏感性降低。 數(shù)字圖像相關技術(Digital Image Correlation,DIC)是一種非接觸式現(xiàn)代光學測量實驗技術。青海哪里有賣全場三維非接觸式變形測量
光學非接觸應變測量是一種利用光學原理和傳感器技術,對物體表面的應變進行非接觸式測量的方法。技術特點——非接觸性:無需在物體表面安裝傳感器或夾具,避免了傳統(tǒng)接觸式測量方法對物體表面的損傷和測量誤差。高精度:隨著光學技術和傳感器技術的不斷發(fā)展,光學非接觸應變測量的精度不斷提高,可以滿足高精度測量的需求。實時性:可以實時監(jiān)測物體表面的應變變化,提供動態(tài)應變數(shù)據(jù)。全場測量:可以實現(xiàn)物體表面的全場應變測量,獲得更較全的應變分布信息。適用范圍廣:適用于各種材料和形狀的物體,包括高溫、高壓等惡劣環(huán)境下的測量。 江西光學非接觸式測量系統(tǒng)光學非接觸測量可以測量物體表面的全場應變分布,而不是只用于某個點或某個區(qū)域的應變情況。
光學非接觸應變測量技術在結構健康監(jiān)測中的應用研究一直備受關注。這項技術通過利用光學傳感器對結構物表面進行測量,能夠實時、準確地獲取結構物的應變信息,從而實現(xiàn)對結構物健康狀態(tài)進行監(jiān)測和評估。光學非接觸應變測量技術具有高精度和高靈敏度的特點。傳統(tǒng)的應變測量方法往往需要接觸式傳感器,而光學非接觸測量技術可以避免對結構物的破壞和干擾,提供更加準確和可靠的應變測量結果。同時,光學傳感器的靈敏度高,可以檢測到微小的應變變化,對結構物的微小損傷和變形進行監(jiān)測。
振弦式應變測量傳感器的研究起源于20世紀30年代,其工作原理如下:鋼弦在一定的張力作用下具有固定的自振頻率,當張力發(fā)生變化時其自振頻率也會隨之發(fā)生改變。當結構產(chǎn)生應變時,安裝在其上的振弦式傳感器內(nèi)的鋼弦張力發(fā)生變化,導致其自振頻率發(fā)生變化。通過測試鋼弦振動頻率的變化值,能夠計算得出測點的應力變化值。振弦式應變測量傳感器的特點是具有較強的抗干擾能力,在進行遠距離輸送時信號失真非常小,測量值不受導線電阻變化以及溫度變化的影響,傳感器結構相對簡單、制作與安裝過程比較方便。 光學應變測量技術可實時監(jiān)測形變,具有快速實時性。
刻寫在光纖上的光柵傳感器自身抗剪能力很差,在應變測量的應用中,需要根據(jù)實際需要開發(fā)出相應的封裝來適應不同的基體結構,通常采用直接埋入式、封裝后表貼式、直接表貼等方式。埋入式一般是將光纖光柵用金屬或其他材料封裝成傳感器后,將其預埋進混凝土等結構中進行應變測量,如橋梁、樓宇、大壩等。但在已有的結構上進行監(jiān)測只能進行表貼,如現(xiàn)役飛機的載荷譜監(jiān)測等。無論是哪種封裝形式,由于材料的彈性模量以及粘帖工藝的不同,在應變傳遞過程必將造成應變傳遞損耗,光纖光柵所測得的的應變與基體實際應變不一致。隨著計算機技術和圖像處理技術的不斷進步,三維應變測量技術的自動化和智能化水平也在不斷提高。湖南光學數(shù)字圖像相關技術測量系統(tǒng)
光學非接觸應變測量通過觀察物體表面形變,推斷內(nèi)部應力分布,具有無損、簡易的優(yōu)點。青海哪里有賣全場三維非接觸式變形測量
為了在航空航天、汽車、焊接工藝等材料研究方面取得重大進步,材料研究人員正在開發(fā)更輕,更堅固且能長時間承受更高的溫度的材料??梢詾榭蒲袑嶒炄藛T在高溫材料試驗提供可靠的非接觸式應變測量解決方案,助力增強科研實驗室的創(chuàng)新能力,以滿足應用材料科學快速發(fā)展的需求。高溫材料測試實驗室通常要進行新材料的性能測試。在這些情況下,從測量設備,收集數(shù)據(jù),到數(shù)據(jù)分析計算,實驗數(shù)據(jù)的高可靠程度是至關重要的??梢杂糜诤娇蘸教臁⑵?、機械、材料、力學、土木建筑等多個學科的科學研究和工程測量中。 青海哪里有賣全場三維非接觸式變形測量