光學干涉測量是一種基于干涉儀原理的測量技術,通過觀察和分析干涉條紋的變化來推斷物體表面的形變情況。它通常使用干涉儀、激光器和相機等設備進行測量。在光學干涉測量中,當光波經過物體表面時,會發(fā)生干涉現象,形成干涉條紋。這些干涉條紋的形狀和密度與物體表面的形變情況有關。通過觀察和分析干涉條紋的變化,可以推斷出物體表面的形變情況,如應變、位移等。與光學干涉測量相比,光學應變測量技術具有許多優(yōu)勢。首先,光學應變測量技術是一種非接觸性測量方法,不需要物體與測量設備直接接觸,避免了傳統(tǒng)應變測量方法中可能引起的測量誤差。其次,光學應變測量技術具有高精度和高靈敏度,可以實現微小形變的測量。此外,光學應變測量技術...
光學應變測量技術是一種具有高精度和高靈敏度的測量方法。它利用光學原理來測量物體的應變情況,通過測量光的相位或強度的變化來獲取應變信息。相比傳統(tǒng)的應變測量方法,光學應變測量技術具有更高的測量精度和靈敏度,能夠捕捉到微小的應變變化。光學應變測量技術在微觀應變分析和材料研究中具有重要的應用價值。由于其高精度和高靈敏度,它能夠準確地測量微小的應變變化,從而幫助研究人員深入了解材料的力學性質和變形行為。這對于材料的設計和優(yōu)化具有重要意義,可以提高材料的性能和可靠性。此外,光學應變測量技術還具有較好的可靠性和穩(wěn)定性。傳統(tǒng)的應變測量方法可能受到環(huán)境因素、電磁干擾等因素的影響,導致測量結果不準確或不穩(wěn)定。而光...
鋼材的性能測量主要是通過檢查裂紋、孔洞、夾渣等缺陷來評估其質量。而焊縫的質量則主要通過檢查夾渣、氣泡、咬邊、燒穿、漏焊、未焊透和焊腳尺寸不足等來進行評估。鉚釘或螺栓的質量則主要通過檢查漏焊、漏檢、錯位、燒穿和漏焊等來進行評估。為了進行這些檢測,常用的方法包括外觀檢查、X射線、超聲波、磁粉、滲透性等。在金屬材料的檢測中,超聲波是一種常用的方法。超聲波檢測需要較高的頻率和功率,因此具有較高的檢測靈敏度和準確度。超聲波檢測一般采用縱波檢測和橫波檢測兩種方式,其中橫波檢測主要用于檢測焊縫。在進行超聲波檢測時,需要注意測量點的平整度和平滑度,以確保檢測結果的準確性??偨Y而言,鋼材的性能測量主要包括裂紋、...
變形測量是對工程建筑物和構筑物進行監(jiān)測和評估的重要手段。在進行變形測量時,需要滿足一些基本要求,以確保測量結果的準確性和可靠性。首先,對于大型或重要的工程建筑物和構筑物,變形測量應在工程設計中統(tǒng)籌安排。在施工開始之前,就應進行變形測量,以便及時發(fā)現和解決可能存在的問題。其次,變形測量點應分為基準點、工作基點和變形觀測點。基準點是用于確定測量參考系的點,工作基點是用于支撐測量儀器的點,而變形觀測點則是用于測量變形量的點。每次進行變形觀測時,應滿足一些要求。首先,需要使用相同的圖形(觀測路線)和觀測方法,以確保測量的一致性和可比性。其次,需要使用相同的儀器設備,以保證測量的準確性和精度。此外,觀測...
光學非接觸應變測量是一種利用光學原理進行應變測量的方法,它不需要與被測物體直接接觸,通過光學設備獲取物體表面的應變信息。其中,激光散斑術和數字圖像相關術是常用的光學非接觸應變測量方法。激光散斑術利用激光光束照射在物體表面上產生散斑圖案,通過對散斑圖案的分析,可以得到物體表面的應變信息。激光散斑術具有高靈敏度和非接觸的特點,因此在材料研究、結構分析和工程測試等領域得到普遍應用。它可以實現對物體表面應變的精確測量,具有高精度和高靈敏度。數字圖像相關術是一種基于圖像處理技術的光學非接觸應變測量方法。它利用數字圖像處理的方法,對物體表面的圖像進行分析和處理,得到物體表面的應變信息。數字圖像相關術具有高...
光學非接觸應變測量是一種基于光學原理的測量方法,用于測量物體表面的應變分布。相比傳統(tǒng)的接觸式應變測量方法,光學非接觸應變測量具有無損、高精度、高靈敏度等優(yōu)點,因此在材料科學、工程結構分析等領域得到了普遍應用。光學非接觸應變測量的原理基于光的干涉現象。當光線通過物體表面時,會發(fā)生折射、反射、散射等現象,這些現象會導致光的相位發(fā)生變化。而物體表面的應變會引起光的相位差,通過測量光的相位差,可以間接得到物體表面的應變信息。具體而言,光學非接觸應變測量通常采用干涉儀來測量光的相位差。干涉儀由光源、分束器、參考光路和待測光路組成。光源發(fā)出的光經過分束器分成兩束,一束作為參考光經過參考光路,另一束作為待測...
變壓器繞組變形測試系統(tǒng)采用了目前世界發(fā)達國家正在開發(fā)完善的內部故障頻率響應分析(FRA)方法。該方法通過測量變壓器內部繞組的特征參數,可以準確判斷變壓器內部是否存在故障。該測試系統(tǒng)將變壓器內部繞組參數在不同頻域的響應變化進行量化處理。通過分析變化量值的大小、頻響變化的幅度、區(qū)域和趨勢,可以確定變壓器內部繞組的變化程度。通過測量結果,可以判斷變壓器是否已經受到嚴重破壞,是否需要進行大修。即使變壓器在運行過程中沒有保存頻域特征圖,也可以通過比較故障變壓器線圈間特征圖譜的差異,對故障程度進行判斷。這為運行中的變壓器提供了一種有效的故障診斷方法??傊儔浩骼@組變形測試系統(tǒng)采用了內部故障頻率響應分析方...
為了在航空航天、汽車、焊接工藝等領域的材料研究中取得重大進展,材料研究人員正在致力于研發(fā)更輕、更堅固、更耐高溫的材料。這些材料的研發(fā)不只可以提高產品的性能和可靠性,還可以為科研實驗人員提供可靠的非接觸式應變測量解決方案,從而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。在高溫材料測試實驗室中,對新材料的性能測試是非常重要的。因此,在測量設備、數據收集和分析計算等方面,實驗數據的高可靠性至關重要。光學非接觸應變測量技術是一種非常有效的方法,可以實時、準確地測量材料在高溫環(huán)境下的應變情況。這種測量方法不只可以避免傳統(tǒng)接觸式測量方法可能引起的干擾和損傷,還可以提供更全部、更精確的數據。...
光學應變測量的分辨率是指測量系統(tǒng)能夠分辨的較小應變量。分辨率的大小取決于測量設備的性能和測量方法的選擇。光學應變測量設備的分辨率通??梢赃_到亞微應變級別,這得益于光學測量方法的高靈敏度和高分辨率。其中,全場測量方法是常用的一種方法,如全息術和數字圖像相關法。這些方法可以實現對整個被測物體表面的應變分布進行測量,從而提高了測量的分辨率。全息術利用干涉原理,將物體的應變信息記錄在光波的干涉圖樣中,通過解析干涉圖樣可以得到應變分布的信息。數字圖像相關法則是通過比較不同加載狀態(tài)下的物體圖像,利用圖像的相關性來計算應變分布。除了全場測量方法,還有一些局部測量方法可以實現對特定區(qū)域的高精度測量,進一步提高...
隨著礦井開采逐漸向深部延伸,原巖應力和構造應力不斷上升,這對于研究圍巖力學特性、地應力分布異常以及巖巷支護設計至關重要。為了深入探究深部巖巷圍巖的變形破壞特征,一支研究團隊采用了XTDIC三維全場應變測量系統(tǒng)和相似材料模擬方法。該研究團隊通過模擬不同開挖過程和支護作用對深部圍巖變形破壞的影響,實時監(jiān)測了模型表面的應變和位移。他們使用了XTDIC三維全場應變測量系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠實時捕捉圍巖表面的應變情況,并將其轉化為數字信號進行分析。通過這種方法,研究團隊能夠準確地觀察到圍巖在不同開挖和支護條件下的變形情況。研究團隊還使用了相似材料模擬方法,將實際的巖石圍巖模型轉化為相似材料模型進行實驗。他們根...
光學應變測量是一種常用的非接觸式測量方法,主要用于測量物體的應變分布。它可以應用于材料力學、結構工程、生物醫(yī)學等領域,為研究物體的力學性質和結構變化提供重要的定量信息。光學應變測量的原理是利用光學干涉的原理,通過測量物體表面的光學路徑差來獲得應變信息。當物體受到外力作用時,會引起物體表面的形變,從而改變光的傳播路徑,進而產生干涉現象。通過測量干涉圖案的變化,可以得到物體表面的應變分布。光學應變測量的優(yōu)點是非接觸式測量,不會對被測物體造成損傷,同時具有高精度和高靈敏度。它可以實時監(jiān)測物體的應變狀態(tài),對于研究材料的力學性質和結構變化具有重要意義。在結構工程中,可以用于監(jiān)測建筑物、橋梁等結構的應變分...
光學干涉測量是一種基于干涉儀原理的測量技術,通過觀察和分析干涉條紋的變化來推斷物體表面的形變情況。它通常使用干涉儀、激光器和相機等設備進行測量。在光學干涉測量中,當光波經過物體表面時,會發(fā)生干涉現象,形成干涉條紋。這些干涉條紋的形狀和密度與物體表面的形變情況有關。通過觀察和分析干涉條紋的變化,可以推斷出物體表面的形變情況,如應變、位移等。與光學干涉測量相比,光學應變測量技術具有許多優(yōu)勢。首先,光學應變測量技術是一種非接觸性測量方法,不需要物體與測量設備直接接觸,避免了傳統(tǒng)應變測量方法中可能引起的測量誤差。其次,光學應變測量技術具有高精度和高靈敏度,可以實現微小形變的測量。此外,光學應變測量技術...
光學應變測量技術與其他應變測量方法相比具有許多優(yōu)勢。首先,光學應變測量技術具有非接觸性。與傳統(tǒng)的應變測量方法相比,如電阻應變片或應變計,光學應變測量技術無需直接接觸被測物體,避免了傳感器與被測物體之間的物理接觸,從而減少了測量誤差的可能性。這種非接觸性使得光學應變測量技術適用于對被測物體進行非破壞性測試的情況,保護了被測物體的完整性。其次,光學應變測量技術具有高精度和高靈敏度。光學應變測量技術可以實現微小變形的測量,能夠檢測到被測物體的微小應變,從而提供更準確的測量結果。與傳統(tǒng)的應變測量方法相比,光學應變測量技術能夠提供更高的測量精度和靈敏度,使得工程師能夠更好地評估材料或結構在受力下的變形情...
光學非接觸應變測量方法具有許多優(yōu)勢,其中較重要的是其遠程測量能力。傳統(tǒng)的接觸式應變測量方法需要將傳感器與被測物體接觸,因此只能進行近距離的測量。這限制了其在一些特殊應用中的使用,特別是對于需要對遠距離物體進行應變監(jiān)測的情況。光學非接觸應變測量方法通過光學傳感器對物體進行遠程測量,可以實現對遠距離物體的應變測量。這種方法的工作原理是利用光學傳感器測量物體表面的形變,從而推斷出物體的應變情況。由于不需要與物體接觸,光學非接觸應變測量方法可以避免傳感器對被測物體的干擾,從而提高測量的準確性和可靠性。光學非接觸應變測量方法具有許多優(yōu)勢。首先,它具有高精度和高靈敏度。光學傳感器可以測量微小的形變,從而實...
通過大變形拉伸實驗,可以研究橡膠材料在拉伸應力下的變形情況,并結合試驗方法對橡膠材料和金屬材料的抗拉力學性能進行評估。有限元分析和實驗結果可用于測量特殊材質橡膠在拉伸過程中的應力、形變和位移,為提高橡膠材料的綜合力學性能提供數據依據。傳統(tǒng)的位移和應變測量方法采用引伸計和應變片等接觸式方法,精度較高,但應變片需要直接粘貼在樣品表面,并通過接線連接采集箱,使用繁瑣且量程有限。對于橡膠類材料的拉伸實驗,由于材料本身的特殊性,不易黏貼應變片,再加上橡膠拉伸變形大,普通的引伸計和應變片量程不足,無法滿足測量要求。為了解決這一問題,光學非接觸應變測量方法應運而生。光學非接觸應變測量方法利用光學原理,通過測...
由于光學非接觸應變測量的結果直接影響變形原因的合理分析、變形規(guī)律的正確描述和變形趨勢的科學預測,因此變形測量必須具有高精度。因此,在進行變形觀測之前,根據不同的觀測目的,需要選擇相應的觀測精度和測量方法。為了分析變形規(guī)律和預測變形趨勢,必須按照一定的時間段重復進行變形觀測。根據建(構)筑物的特點、變形率、觀測精度要求和工程地質條件,需要綜合考慮變形測量的觀測周期。在觀測期間,應根據變形的變化適當調整觀測周期。光學非接觸應變測量是一種先進的測量技術,它可以在不接觸被測物體的情況下,通過光學原理來測量物體的應變情況。這種測量方法具有高精度、高靈敏度和非破壞性的特點,因此在工程領域得到了普遍應用。在...
對于公路監(jiān)測而言,通常存在目標占地面積大、監(jiān)測環(huán)境惡劣、復雜以及檢測技術要求高的情況。因此,采用常規(guī)方式進行公路變形監(jiān)測不能有效保障監(jiān)測有效性,且勞動強度大,需要監(jiān)測人員花費大量時間投入,自動化方面也存在欠缺。然而,運用GNSS技術可以解決這些問題。GNSS技術是一種全球導航衛(wèi)星系統(tǒng),通過接收多顆衛(wèi)星發(fā)射的信號來進行定位。由于GNSS技術在定位上精確度高,且不需要通視,能夠全天不間斷持續(xù)工作,因此在操作上能夠很大程度上節(jié)省勞動力并將監(jiān)測提升到自動化程度。研究表明,采用GNSS實施水平位移觀測時,能夠有效發(fā)現公路變形在2厘米以內的位移矢量。這意味著,通過GNSS技術可以準確監(jiān)測到公路的微小變形,...
安裝應變計需要耗費大量時間和資源,并且不同的電橋配置之間存在明顯差異。應變計數量、電線數量以及安裝位置的不同都會影響安裝所需的工作量。有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。其中,1/4橋類型I是相對簡單的配置類型,只需要安裝一個應變計和2根或3根電線。然而,應變測量本身非常復雜,多種因素會影響測量效果。因此,為了獲得可靠的測量結果,需要恰當地選擇和使用電橋、信號調理、連線以及數據采集組件。例如,在應變計應用時,由于電阻容差和應變會產生一定量的初始偏置電壓,沒有應變時的電橋輸出會受到影響。因此,在測量前需要進行零點校準,以消除這種偏置。此外,長導線會增加電橋...
光學干涉測量是一種基于干涉儀原理的測量技術,通過觀察和分析干涉條紋的變化來推斷物體表面的形變情況。它通常使用干涉儀、激光器和相機等設備進行測量。在光學干涉測量中,當光波經過物體表面時,會發(fā)生干涉現象,形成干涉條紋。這些干涉條紋的形狀和密度與物體表面的形變情況有關。通過觀察和分析干涉條紋的變化,可以推斷出物體表面的形變情況,如應變、位移等。與光學干涉測量相比,光學應變測量技術具有許多優(yōu)勢。首先,光學應變測量技術是一種非接觸性測量方法,不需要物體與測量設備直接接觸,避免了傳統(tǒng)應變測量方法中可能引起的測量誤差。其次,光學應變測量技術具有高精度和高靈敏度,可以實現微小形變的測量。此外,光學應變測量技術...
光學非接觸應變測量方法是一種通過光學技術實現對物體表面應變進行測量的方法。其中,數字圖像相關法和激光散斑法是兩種常用的光學非接觸應變測量方法。數字圖像相關法是一種基于圖像處理技術的光學測量方法。它通過對物體表面的圖像進行數字處理和相關分析,實現對應變的測量。具體而言,該方法首先使用光學設備采集物體表面的圖像,然后利用圖像處理算法對圖像進行處理,提取出感興趣區(qū)域的特征信息。接下來,通過相關分析方法,將采集到的圖像與參考圖像進行比較,計算出物體表面的應變情況。數字圖像相關法具有高精度、高靈敏度和實時性等優(yōu)點,適用于對動態(tài)應變進行測量。激光散斑法是一種基于散斑現象的光學測量方法。它利用激光光源照射在...
光學非接觸應變測量方法是一種利用光學原理來測量物體應變的技術。其中一種方法是光彈性法,它基于光彈性效應來實現應變的測量。光彈性法利用光在物體中傳播時受到應變的影響,通過對光的偏振狀態(tài)和干涉圖樣的分析來測量應變。當光通過應變體時,由于應變的存在,光的傳播速度和偏振狀態(tài)會發(fā)生改變。通過測量光的傳播速度和偏振狀態(tài)的變化,可以推斷出物體的應變情況。光彈性法具有高精度和高靈敏度的優(yōu)點,適用于對微小應變的測量。它可以實現非接觸式的測量,不會對被測物體造成損傷。同時,由于光的傳播速度和偏振狀態(tài)的變化可以通過光學儀器進行精確測量,因此可以獲得較高的測量精度。除了光彈性法,還有其他一些光學非接觸應變測量方法。全...
建筑物變形測量的基準點應該設置在受變形影響的廠房圍墻外,以確保測量的準確性和可靠性?;鶞庶c的位置應該是穩(wěn)定的,便于長期存放,并且要避免高壓線路的干擾。為了確?;鶞庶c的穩(wěn)定性,可以使用記號石或記號筆進行埋設,一旦埋設穩(wěn)定,就可以進行變形測量了。在確定基準點的穩(wěn)定期時,需要根據觀測要求和地質條件進行考慮,一般來說,穩(wěn)定期不應少于7天。在穩(wěn)定期結束后,基準點應定期進行測試和復測,以確保其準確性和穩(wěn)定性。基準點的復測期應該根據其位置的穩(wěn)定性來確定。在施工過程中,應該每1-2個月進行一次復測,以及在施工完成后每季度或半年進行一次復測。如果發(fā)現基準點在一定時間內可能發(fā)生變化,應立即重新測試以確保測量的準確...
變形監(jiān)測主要是指物體在使用過程中由于應力等因素的影響而導致的形態(tài)變化。對于公路而言,由于荷載或修建因素的影響,更容易出現沉降變形等現象。實際上,變形監(jiān)測也適用于建筑物,如水庫、大橋等,對物體的沉降、變形、位移等方面的測量效果較好。在公路變形監(jiān)測中,基本監(jiān)測技術會采用水準測量方式,以了解公路是否存在沉降情況。水準測量是一種傳統(tǒng)的測量方法,通過測量基準點的高程變化來判斷公路是否發(fā)生沉降。然而,這種方法需要人工操作,耗時耗力,并且只能測量局部區(qū)域的變形情況。為了提高變形監(jiān)測的效率和準確性,光學非接觸應變測量技術被普遍應用于公路變形監(jiān)測中。光學非接觸應變測量技術利用光學原理,通過測量物體表面的形變來判...
建筑物變形測量的基準點應該設置在不受變形影響的區(qū)域,例如遠離植被和高壓線的位置。這樣可以確?;鶞庶c的穩(wěn)定性和長期保存的可行性。為了確保測量的準確性和可靠性,建議在基準點處埋設標石或標志,并在埋設后等待一段時間以確保其穩(wěn)定。穩(wěn)定期的確定應根據觀測要求和地質條件來進行評估,一般來說,穩(wěn)定期不應少于7天。在這段時間內,需要進行觀測和監(jiān)測,以確?;鶞庶c的穩(wěn)定性?;鶞庶c應該定期進行檢測和復測,以確保其位置的穩(wěn)定性。復測周期應根據基準點所在位置的穩(wěn)定情況來確定。在建筑施工過程中,建議每1-2個月對基準點進行一次復測。在施工結束后,建議每季度或每半年進行一次復測。如果在某次檢測中發(fā)現基準點可能發(fā)生變動,應立...
建筑物變形測量的基準點應該設置在受變形影響的廠房圍墻外,以確保測量的準確性和可靠性。基準點的位置應該是穩(wěn)定的,便于長期存放,并且要避免高壓線路的干擾。為了確?;鶞庶c的穩(wěn)定性,可以使用記號石或記號筆進行埋設,一旦埋設穩(wěn)定,就可以進行變形測量了。在確定基準點的穩(wěn)定期時,需要根據觀測要求和地質條件進行考慮,一般來說,穩(wěn)定期不應少于7天。在穩(wěn)定期結束后,基準點應定期進行測試和復測,以確保其準確性和穩(wěn)定性?;鶞庶c的復測期應該根據其位置的穩(wěn)定性來確定。在施工過程中,應該每1-2個月進行一次復測,以及在施工完成后每季度或半年進行一次復測。如果發(fā)現基準點在一定時間內可能發(fā)生變化,應立即重新測試以確保測量的準確...
建筑變形測量需要根據確定的觀測周期和總次數進行觀測。觀測周期的確定應遵循能夠系統(tǒng)地反映建筑變形變化過程且不遺漏變化時刻的原則。同時,還需要綜合考慮單位時間內變形量的大小、變形特征、觀測精度要求以及外界因素的影響來確定觀測周期。對于單一層次布網,觀測點和控制點應按照變形觀測周期進行觀測。這樣可以確保及時獲取建筑變形的信息。對于兩個層次布網,觀測點和聯測的控制點也應按照變形觀測周期進行觀測,而控制網部分則可以按照較長的復測周期進行觀測。復測周期的確定應根據測量目的和點位的穩(wěn)定情況來決定,一般建議每半年進行一次復測。在建筑施工過程中,觀測時間間隔應適當縮短,以便及時發(fā)現和監(jiān)測建筑變形情況。而在點位穩(wěn)...
應變式傳感器是一種常用的測量重量和壓力的傳感器,它能夠將機械力轉換為電信號。當螺栓固定在結構梁或工業(yè)機器部件上時,應變式傳感器可以感測到施加在零件上的力對其造成的壓力。應變式稱重傳感器是工業(yè)稱重和力測量的主要設備,它能夠提供高精度和高穩(wěn)定性的稱重結果。隨著技術的不斷進步,應變式稱重傳感器的靈敏度和響應能力也在不斷提高,使得它們成為各種工業(yè)稱重和測試應用的理想選擇。在一些情況下,直接將傳感器放置在機械部件上進行稱重更加方便和經濟。這種稱重單元中的應變測量可以更準確地測量重量和力,并且傳感器可以直接安裝在機械或自動生產設備上??傊瑧兪絺鞲衅魇且环N重要的測量重量和壓力的設備,它能夠將機械力轉換為...
為了在航空航天、汽車、焊接工藝等領域的材料研究中取得重大進展,材料研究人員正在致力于研發(fā)更輕、更堅固、更耐高溫的材料。這些材料的研發(fā)不只可以提高產品的性能和可靠性,還可以為科研實驗人員提供可靠的非接觸式應變測量解決方案,從而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。在高溫材料測試實驗室中,對新材料的性能測試是非常重要的。因此,在測量設備、數據收集和分析計算等方面,實驗數據的高可靠性至關重要。光學非接觸應變測量技術是一種非常有效的方法,可以實時、準確地測量材料在高溫環(huán)境下的應變情況。這種測量方法不只可以避免傳統(tǒng)接觸式測量方法可能引起的干擾和損傷,還可以提供更全部、更精確的數據。...
變形測量是對工程建筑物和構筑物進行監(jiān)測和評估的重要手段。在進行變形測量時,需要滿足一些基本要求,以確保測量結果的準確性和可靠性。首先,對于大型或重要的工程建筑物和構筑物,變形測量應在工程設計中統(tǒng)籌安排。在施工開始之前,就應進行變形測量,以便及時發(fā)現和解決可能存在的問題。其次,變形測量點應分為基準點、工作基點和變形觀測點。基準點是用于確定測量參考系的點,工作基點是用于支撐測量儀器的點,而變形觀測點則是用于測量變形量的點。每次進行變形觀測時,應滿足一些要求。首先,需要使用相同的圖形(觀測路線)和觀測方法,以確保測量的一致性和可比性。其次,需要使用相同的儀器設備,以保證測量的準確性和精度。此外,觀測...
在材料數值模擬方面,橡膠材料的特殊結構使得其特性存在不確定性,這可能導致相同結構模型的兩個樣品在測試時呈現不同的動態(tài)行為。與具有特殊結構的金屬材料相比,橡膠材料在拉伸性能測試中表現出更優(yōu)越的彈性性能。實驗測量數據與預測結果基本一致。為了測量大拉伸變形材料,可以使用光學非接觸應變測量技術。這種技術利用高精度的工業(yè)攝像機來測量小體積材料的大變形。通過比較有限元數值模擬和光學非接觸應變測量的數據結果,可以修正數值模型的數據,以滿足石化行業(yè)橡膠產品的技術參數和工藝性能要求??傊鈱W非接觸應變測量是一種有效的方法,可以用于測量大拉伸變形材料。通過與有限元數值模擬的數據結果進行比較,可以修正數值模型,以...