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振弦式應(yīng)變測(cè)量傳感器的研究起源于20世紀(jì)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(dāng)張力發(fā)生變化時(shí)其自振頻率也會(huì)隨之發(fā)生改變。當(dāng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生應(yīng)變時(shí),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(dǎo)致其自振頻率發(fā)生變化。通過(guò)測(cè)試鋼弦振動(dòng)頻率的變化值,能夠計(jì)算得出測(cè)點(diǎn)的應(yīng)力變化值。振弦式應(yīng)變測(cè)量傳感器的特點(diǎn)是具有較強(qiáng)的抗干擾能力,在進(jìn)行遠(yuǎn)距離輸送時(shí)信號(hào)失真非常小,測(cè)量值不受導(dǎo)線電阻變化以及溫度變化的影響,傳感器結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單、制作與安裝過(guò)程比較方便。 光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù),無(wú)需安裝應(yīng)變計(jì),節(jié)省時(shí)間和資源,減少?gòu)?fù)雜性和干擾因素。上海高速光學(xué)數(shù)字圖像相關(guān)測(cè)量裝置
光學(xué)測(cè)量領(lǐng)域中,光學(xué)應(yīng)變測(cè)量和光學(xué)干涉測(cè)量是兩種重要的技術(shù)手段。雖然它們都屬于光學(xué)測(cè)量,但在測(cè)量原理和應(yīng)用背景上存在明顯差異。首先,讓我們深入探討光學(xué)應(yīng)變測(cè)量的工作原理。這種測(cè)量技術(shù)的中心是通過(guò)捕捉物體表面的形變來(lái)推斷其內(nèi)部的應(yīng)力分布狀態(tài)。該過(guò)程主要依賴于光柵投影和圖像處理技術(shù)。具體實(shí)施步驟包括將光柵投射到目標(biāo)物體表面,隨后使用高精度相機(jī)或其他光學(xué)傳感器捕捉光柵形變圖像。通過(guò)對(duì)這些圖像進(jìn)行一系列復(fù)雜而精密的處理和分析,我們能夠得到物體表面的應(yīng)變分布信息。與光學(xué)應(yīng)變測(cè)量相比,光學(xué)干涉測(cè)量在方法上有著本質(zhì)的不同。它是一種直接測(cè)量物體表面形變的技術(shù),主要利用光的干涉現(xiàn)象來(lái)實(shí)現(xiàn)。在光學(xué)干涉測(cè)量中,一束光源被分為兩束,分別沿不同路徑傳播,并在某一點(diǎn)重新匯合。當(dāng)物體表面發(fā)生形變時(shí),這兩束光的相位關(guān)系會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化。通過(guò)精確測(cè)量這種相位變化,我們可以獲取物體表面的形變信息??偟膩?lái)說(shuō),光學(xué)應(yīng)變測(cè)量和光學(xué)干涉測(cè)量雖然都是光學(xué)測(cè)量的重要分支,但在工作原理和應(yīng)用范圍上具有明顯的區(qū)別。光學(xué)應(yīng)變測(cè)量通過(guò)間接方式推斷物體內(nèi)部的應(yīng)力狀態(tài),而光學(xué)干涉測(cè)量則直接測(cè)量物體表面的形變。 上海全場(chǎng)三維數(shù)字圖像相關(guān)技術(shù)應(yīng)變系統(tǒng)光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)利用光學(xué)原理,實(shí)現(xiàn)高精度、高靈敏度的無(wú)接觸應(yīng)變檢測(cè)。
在進(jìn)行變形測(cè)量時(shí),應(yīng)滿足以下基本要求:1.大型或重要工程建筑物、構(gòu)筑物,在工程設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)對(duì)變形測(cè)量統(tǒng)籌安排。施工開始時(shí),即應(yīng)進(jìn)行變形測(cè)量。2.變形測(cè)量點(diǎn),宜分為基準(zhǔn)點(diǎn)、工作基點(diǎn)和變形觀測(cè)點(diǎn)。3.每次變形觀測(cè)時(shí),宜符合以下要求:采用相同的圖形(觀測(cè)路線)和觀測(cè)方法,使用同一儀器和設(shè)備,固定的觀測(cè)人員,在基本相同的環(huán)境和條件下工作。4.平面和高程監(jiān)測(cè)網(wǎng),應(yīng)定期檢測(cè)。建網(wǎng)初期,宜每半年檢測(cè)一次;點(diǎn)位穩(wěn)定后,檢測(cè)周期可適當(dāng)延長(zhǎng)。當(dāng)對(duì)變形成果發(fā)生懷疑時(shí),應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行檢核。
通過(guò)將激光照射到物體表面,并利用CCD相機(jī)記錄物體表面散射的光波干涉條紋,來(lái)測(cè)量物體表面的微小變形。ESPI具有靈敏度高、測(cè)量范圍廣、可用于動(dòng)態(tài)測(cè)量等優(yōu)點(diǎn)。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車工程、材料科學(xué)等領(lǐng)域。在航空航天領(lǐng)域,它用于飛行器的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè);在汽車工業(yè)中,它應(yīng)用于車輛結(jié)構(gòu)件的應(yīng)力分析和安全評(píng)估;在材料科學(xué)中,它用于評(píng)估不同材料的強(qiáng)度和耐久性,以及材料在各種環(huán)境條件下的應(yīng)變響應(yīng)。綜上所述,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)是一種先進(jìn)、高效的應(yīng)變測(cè)量方法,具有廣泛的應(yīng)用前景和重要的科學(xué)價(jià)值。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量相比傳統(tǒng)接觸式方法,具有高精度、高靈敏度、無(wú)損傷等諸多優(yōu)勢(shì)。
技術(shù)發(fā)展——隨著光學(xué)技術(shù)和傳感器技術(shù)的不斷發(fā)展,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量的測(cè)量精度和應(yīng)用范圍將進(jìn)一步提高。例如,采用更高分辨率的光學(xué)元件和更先進(jìn)的圖像處理技術(shù),可以提高測(cè)量的精度和分辨率;結(jié)合其他測(cè)量方法,如激光測(cè)距、雷達(dá)測(cè)量等,可以實(shí)現(xiàn)更大范圍和更高精度的應(yīng)變測(cè)量。綜上所述,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量是一種重要的測(cè)量技術(shù),具有非接觸性、高精度、實(shí)時(shí)性等特點(diǎn),在材料科學(xué)、工程領(lǐng)域以及其他許多應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,其測(cè)量精度和應(yīng)用范圍將進(jìn)一步提高。 光學(xué)應(yīng)變測(cè)量技術(shù)全場(chǎng)測(cè)量,提供全部準(zhǔn)確應(yīng)變數(shù)據(jù)。上海全場(chǎng)三維數(shù)字圖像相關(guān)技術(shù)應(yīng)變系統(tǒng)
數(shù)字圖像相關(guān)法與激光散斑法是光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量的兩大常用技術(shù),各有優(yōu)勢(shì)。上海高速光學(xué)數(shù)字圖像相關(guān)測(cè)量裝置
光學(xué)線掃描儀:二、功能與特點(diǎn)高精度:光學(xué)線掃描儀能夠捕捉物體表面的微小細(xì)節(jié),提供高精度的測(cè)量數(shù)據(jù)。非接觸式測(cè)量:避免了傳統(tǒng)接觸式測(cè)量可能造成的磨損和誤差。自動(dòng)化程度高:能夠自動(dòng)完成掃描過(guò)程,提高工作效率。數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng):配合計(jì)算機(jī)軟件,可對(duì)掃描數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確的處理和分析。三、應(yīng)用領(lǐng)域工業(yè)檢測(cè):用于檢測(cè)產(chǎn)品表面的缺陷、尺寸精度等??茖W(xué)研究:在物理學(xué)等領(lǐng)域,用于分析和記錄樣本表面的微觀結(jié)構(gòu)或特征信息。藝術(shù)設(shè)計(jì):在藝術(shù)創(chuàng)作和設(shè)計(jì)中,用于捕捉和記錄線條、形狀等元素,輔助設(shè)計(jì)工作。文檔處理:雖然更常見于平面掃描儀,但部分光學(xué)線掃描儀也具備文檔掃描功能,可用于數(shù)字化辦公。四、選購(gòu)指南明確需求:根據(jù)實(shí)際需求選擇合適的型號(hào)和規(guī)格,如掃描精度、掃描速度、掃描幅面等。了解品牌與性能:選擇出名的品牌的產(chǎn)品,并關(guān)注其性能指標(biāo),如分辨率、色彩深度等??紤]兼容性:確保掃描儀與現(xiàn)有計(jì)算機(jī)系統(tǒng)兼容,避免數(shù)據(jù)傳輸和處理上的困擾??紤]售后服務(wù):選擇提供完善售后服務(wù)的品牌和商家,以便在使用過(guò)程中獲得及時(shí)的技術(shù)支持和維護(hù)。 上海高速光學(xué)數(shù)字圖像相關(guān)測(cè)量裝置
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