光學應變測量系統(DIC)普遍應用于航空航天領域,用于測量和驗證不同工況下結構的形變和振動情況,以一種高精度、非接觸式、可視化全場測量的方式,替代傳統的引伸計和應變片測量方法,湖北高速光學數字圖像相關技術應變與運動測量系統。該系統能夠方便地整合到例如環境測試箱、風洞,湖北高速光學數字圖像相關技術應變與運動測量系統、疲勞測試臺等測試環境,提供飛機制作過程中的材料測試、零部件檢測、整機檢測等各階段的位移、應變測量等數據。飛機在高速飛行時由于氣體與蒙皮材料表面摩擦,使大量的動能轉變為熱能并傳遞到蒙皮表面,所以蒙皮材料在不同攻角,湖北高速光學數字圖像相關技術應變與運動測量系統、風速、溫度中都會受到一定的影響。對于單一層次布網,觀測點與控制點應按變形觀測周期進行觀測。湖北高速光學數字圖像相關技術應變與運動測量系統
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,當張力發生變化時其自振頻率也會隨之發生改變。當結構產生應變時,安裝在其上的振弦式傳感器內的鋼弦張力發生變化,導致其自振頻率發生變化。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優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。四川全場三維數字圖像相關技術變形測量變形觀測可分為全球性變形觀測、區域性變形觀測和工程變形觀測。
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,需要根據實際需要開發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測只能進行表貼,如現役飛機的載荷譜監測等。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。
模態分析是結構力學特性研究及設備故障診斷的重要方法。通過模態分析結構物在某一易受影響的頻率范圍內各階主要模態特性,預估結構在內外振源作用下產生的實際振動響應,為結構物的振動特性分析、振動故障診斷和預報、結構動力特性的優化設計提供重要依據。光學應變測量系統振動模態功能可測量分析出結構運行過程中的多階固有頻率、阻尼比和各階振型,而被較多應用于航天航空、汽車、船舶、土木建筑等領域,為研究各類振動特性提供了一種可視化、非接觸式的測量分析方法。變壓器繞組變形測試系統可以用于測試6kV及以上電壓等級電力變壓器。
我國西南地區地震頻發,大量邊坡受強震累積作用產生損傷,極易受天氣和人類工程活動影響誘發滑坡災害,開展強震區巖質邊坡長期穩定性研究尤為重要。黃土表(淺)層裂隙及其發育,使得滑坡、崩塌等地質災害頻繁發生,對含裂隙的土質斜坡的研究是一種有益的探索。研究團隊通過開展含裂隙黃土斜坡和不含裂隙黃土斜坡的對比振動臺模型試驗,研究地震荷載作用下黃土斜坡坡面位移和加速度響應規律。通過三維全場應變測量系統,高精度、實時獲得斜坡表面的變形量,從斜坡坡面位移和坡體加速度兩個方面分析斜坡的動力響應特征,揭示地震作用下兩類黃土地震斜坡動力響應特性。電氣部分包括負荷測量系統和變形測量系統組成。湖北高速光學數字圖像相關技術應變與運動測量系統
對變壓器進行繞組變形測量就是為了找到一個快速、有效的方法檢測變壓器繞組變形。湖北高速光學數字圖像相關技術應變與運動測量系統
變形測量是指對監視對象或物體(變形體)的變形進行測量,從中了解變形的大小、空間分布及隨時間發展的情況,并做出正確的分析與預報,又稱變形測量。監視對象和變形體可大可小,可以是整個地球,也可以是一個區域或某一工程建(構)筑物,因此變形觀測可分為全球性變形觀測、區域性變形觀測和工程變形觀測。另外,對于工程變形觀測而言,變形體和監視對象又可以是各種建(構)筑物,也可以是機器設備及其他與工程建設有關的自然或人工對象。湖北高速光學數字圖像相關技術應變與運動測量系統
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