北京光學數(shù)字圖像相關測量系統(tǒng)

來源: 發(fā)布時間:2024-10-18

    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。 利用光學原理進行非接觸應變測量,有效評估鋼材中孔洞的大小和分布,保障質量。北京光學數(shù)字圖像相關測量系統(tǒng)

北京光學數(shù)字圖像相關測量系統(tǒng),光學非接觸應變測量

    建筑變形測量應按確定的觀測周期與總次數(shù)進行觀測。變形觀測周期的確定應以能系統(tǒng)地反映所測建筑變形的變化過程且不遺漏其變化時刻為原則,并綜合考慮單位時間內變形量的大小、變形特征、觀測精度要求及外界因素影響確定。1.對于單一層次布網(wǎng),觀測點與控制點應按變形觀測周期進行觀測,對于兩個層次布網(wǎng),觀測點及聯(lián)測的控制點應按變形觀測周期進行觀測,控制網(wǎng)部分可按復測周期進行觀測。2.控制網(wǎng)復測周期應根據(jù)測量目的和點位的穩(wěn)定情況而定,一般宜每半年復測一次。在建筑施工過程中應適當縮短觀測時間間隔,點位穩(wěn)定后可適當延長觀測時間間隔。 廣西全場三維數(shù)字圖像相關技術總代理光學非接觸應變測量利用光彈性效應,通過分析光的偏振和干涉來精確測量物體的微小應變。

北京光學數(shù)字圖像相關測量系統(tǒng),光學非接觸應變測量

    光學應變測量技術是一項獨特的技術,具有全場測量的能力,相比傳統(tǒng)的應變測量方法,它能夠在被測物體的整個表面上獲取應變分布的信息。這種全場測量的能力使得光學應變測量技術在結構分析和材料性能評估中具有獨特的優(yōu)勢,能夠提供更全部、準確的應變數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的應變測量方法通常受到許多限制,因為它們通常只能在有限的測量點上進行測量,而無法提供全場的應變信息。這意味著我們無法完全了解結構和材料的應變分布情況,從而無法做出準確的分析和評估。然而,光學應變測量技術的出現(xiàn)打破了這些限制。它使用光學傳感器來實現(xiàn)對整個表面的應變測量,從而讓我們獲得更多的應變數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)不只可以幫助我們更好地了解結構和材料的應變分布情況,而且可以為我們的分析和評估提供更全部、準確的信息。

    應變測量有多種方法,比較常見的是使用應變計。應變計的電阻與設備的應變存在比例關系;比較常用的應變計是粘貼式金屬應變計。金屬應變計是由細金屬絲,或者更為常見的是由按柵格排列的金屬箔組成的。格網(wǎng)狀可以對并行方向中應變的金屬絲/金屬箔量進行比較大化。格網(wǎng)能與一個被稱作基底的薄背板相連,基底直接連接至測試樣本。因此,測試樣本所受的應變直接傳輸?shù)綉冇?,引起電阻的線性變化。應變計的基礎參數(shù)是其對應變的靈敏度,在數(shù)量上表示為應變計因子(GF)。GF是電阻變化與長度變化或應變的比值。 光學非接觸應變測量是一種新興的、無損傷的測量方法,具有普遍的應用前景。

北京光學數(shù)字圖像相關測量系統(tǒng),光學非接觸應變測量

    光學應變測量是一種很不錯的測量技術,具有出色的精度和靈敏度。該技術運用光學理論來檢測物體的應變狀況,通過精確地測量光線的相位或強度的變化來解析應變信息。相較于傳統(tǒng)的應變測量手段,光學應變測量技術展現(xiàn)了更高的精確性和靈敏度,甚至能夠捕捉到極其微小的應變變化。在微觀應變分析和材料研究領域,光學應變測量技術發(fā)揮著舉足輕重的作用。其高精度和高靈敏度的特性使其能夠精確地測量出微小的應變變化,進而為研究人員提供深入了解材料力學性質和變形行為的可能。這種了解對于材料的設計和優(yōu)化至關重要,有助于提升材料的整體性能和可靠性。 相比傳統(tǒng)方法,光學應變測量技術更具優(yōu)勢,應用前景廣闊。江蘇掃描電鏡數(shù)字圖像相關應變測量

光學非接觸應變測量以高靈敏度著稱,通過微小位移計算應變量,實現(xiàn)對微小應變的精確測量。北京光學數(shù)字圖像相關測量系統(tǒng)

    對鋼材的性能的應變測量主要是檢查裂紋、孔、夾渣等,對焊縫主要是檢查夾渣、氣泡、咬邊、燒穿、漏焊、未焊透及焊腳尺寸不夠等,對鉚釘或螺栓主要是檢查漏焊、漏檢、錯位、燒穿、漏焊、未焊透及焊腳尺寸等。檢驗方法主要有外觀檢驗、X射線、超聲波、磁粉、滲透性等。超聲波在金屬材料測量中對頻率要求高,功率不需要過大,因此測量靈敏度高,測試精度高。超聲測量一般采用縱波測量和橫波測量(主要用來測量焊縫)。用超聲檢查鋼結構時,要求測量點的平整度、光滑。 北京光學數(shù)字圖像相關測量系統(tǒng)