拉力試驗力值的應變測量是通過測力傳感器、擴展器和數據處理系統來完成的。光學非接觸應變測量從數據力學上看,在小變形的前提下,彈性元件的某一點應變霹靂與彈性元件的力成正比,也與彈性變形成正比。以S型試驗機傳感器為例,當傳感器受到拉力P的影響時,由于彈性元件的應變與外力P的大小成正比,彈性元件的應變與外力P的大小成正比,應變片可以連接到測量電路,測量其輸出電壓,然后測量輸出力的大小。變形測量是通過變形測量和安裝來測量的,用于測量樣品在實驗過程中的變形。安裝有兩個夾頭,通過一系列傳記念頭結構與安裝在測量和安裝頂部的光電編碼器連接。光學非接觸應變測量應用于紅外光譜分析中的應力檢測。西安三維全場數字圖像相關技術應變測量系統
金屬應變計的應變計因子通常約為2,通過傳感器廠商或相關文檔可獲取應變計的實際應變計因子。實際上,應變測量的量很少大于幾個毫應變(ex10?3)。因此,光學非接觸應變測量時必需精確測量電阻極微小變化。 例如,假設測試樣本的實際應變為500me,應變計因子為2的應變計可檢測的電阻變化為2 (500 x 10??) = 0.1%。對于120Ω的應變計,變化值單為0.12Ω。為測量如此小的電阻變化,應變計配置基于惠斯通電橋的概念。 常見的惠斯通電橋由四個相互連接的電阻臂和激勵電壓VEX組成。西安VIC-2D數字圖像相關變形測量光學非接觸應變測量通過小型化設計實現便攜式測量。
在材料的數值模擬中,由于具有特殊結構的橡膠材料特性的不確定性,在同一結構模型的兩個樣品上的測試可能會顯示出不同的動態行為。此外,在橡膠和具有特殊結構的金屬材料的拉伸性能測試中,可以看出橡膠材料的彈性性能比金屬材料具有明顯的優勢。試驗實測數據與預測結果基本一致。光學非接觸應變測量適用于材料大拉伸變形的測量。該系統配備了高精度的工業攝像機,以測量小體積材料的大變形。通過比較有限元數值模擬和DIC的數據結果,修正了數值模型數據,以滿足石化行業橡膠產品的技術參數和工藝性能要求。
垂直位移的光學非接觸應變測量技術就是對建筑物進行垂直方向上的變形監測。一般情況下,由于不是很均勻的垂直方向上的位移,會讓建筑物產生裂縫。這種監測異常,很可能就是建筑物基礎或局部破壞的前奏,因此,垂直位移的變形監測是非常必要的。在進行垂直位移變形監測時,要先監測工作基點的穩定程度,在此基礎上再進行垂直位移的變形監測。現有的水利工程用的垂直位移變形監測方法有三種,第1種是幾何水準測量的方法,第2種是三角高程測量的方法,第3種為液體靜力水準的測量方法。光學非接觸應變測量通過多種方式實現應變測量。
隨著計算機圖像處理技術的飛速發展,對材料和結構三維信息的提取在工業生產、汽車制造、土木建筑等領域中顯得尤為重要。結合光、電、計算機等技術的優點,光學三維應變測量技術達到了非接觸性、無破壞性、精度和分辨率高以及測量速度快的特點,在彈性塑性材料等特殊測量領域受到很大的關注。光學非接觸應變測量研究和設計一個新產品或制造各種零部件時,掌握所使用材料的特性信息十分關鍵,這有助于更加可靠、有效地比較塑性材料的差異和優化成形過程。光學非接觸應變測量通過視覺檢測技術進行復雜應變場的分析。西安三維全場數字圖像相關技術應變測量系統
光學非接觸應變測量通過熒光體和涂層技術實現測量。西安三維全場數字圖像相關技術應變測量系統
建筑物變形測量的基準點應設置在受變形影響的廠房圍墻外。位置應穩定,易于長期存放,避免高壓線路。基準點用記號石或記號筆埋設,埋設穩定后即可進行變形測量。穩定期應根據觀測要求和地質條件確定,不少于7天。基準應定期進行測試和復測,并應符合以下規定:基準的復測期應根據其位置的穩定性確定。在施工過程中,應每1-2個月進行一次復測,并在施工完成后每季度或半年進行一次。當發現基準在一定時間內可能發生變化時,應立即重新測試。西安三維全場數字圖像相關技術應變測量系統
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