光學非接觸應變測量是一種基于光學原理的高精度測量技術,通過非接觸方式獲取物體表面應變信息,適用于材料力學性能分析、工程結構監測等領域。一、基本原理?數字圖像相關技術(DIC)?通過追蹤物體表面散斑或紋理特征,對比變形前后的圖像,計算全場三維位移和應變分布。雙目立體視覺系統重建物體三維形貌,結合算法分析應變場?23。技術特點:支持動態實時測量,應變分辨率可達5με,位移精度達0.01像素?78。?光學干涉法?利用光波干涉原理,通過分析物體變形引起的光程差變化,獲取表面應變信息?1。典型應用包括激光散斑干涉和電子散斑干涉。二、關鍵技術優勢?非接觸式測量?:避免對被測物體產生干擾,適用于柔性、高溫或易損材料?16。?全場測量?:覆蓋被測物體整體表面,提供連續的應變分布云圖,優于傳統單點測量?13。?高精度與動態能力?:應變分辨率達微應變級別(20με~5με),支持高速動態載荷下的實時監測?27。?環境適應性?:無需嚴格避震或特殊光源,可在實驗室或戶外復雜環境中使用?
光學非接觸應變測量主要依賴于光學測量技術,如數字全息術、激光測振儀、數字圖像相關法(DIC)等。北京哪里有賣數字圖像相關技術非接觸應變測量
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特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、制作與安裝的過程比較方便。新疆VIC-2D數字圖像相關技術測量裝置數字圖像相關技術(Digital Image Correlation,DIC)是一種非接觸式現代光學測量實驗技術。
橡膠拉力試驗機采用直流伺服電機及調速系統一體化結構驅動同步帶減速機構,經減速后帶動絲杠副進行加載。電氣部分包括負荷測量系統和變形測量系統組成,所有的控制參數及測量結果均可以在大屏幕液晶上實時顯示,并具有過載保護、位移測量等功能。適用于橡膠、復合膜、軟質包裝材料、膠粘劑、膠粘帶、不干膠、橡膠、紙張等產品的拉伸、剝離、撕裂、熱封、粘合等性能測試;能夠保存6次試驗數據及結果,具有曲線顯示,查詢等必要的功能。
應變式稱重傳感器,是一款將機械力巧妙轉化為電信號的設備,準確測量重量與壓力。只需將螺栓固定在結構梁或工業機器部件,它便能敏銳感知因施加的力而產生的零件壓力。作為工業稱重與力測量的中心工具,應變式稱重傳感器展現了厲害的高精度與穩定性。隨著技術的不斷進步,其靈敏度和響應能力得以提升,使得這款傳感器在眾多工業稱重與測試應用中備受青睞。在實際操作中,將儀表直接置于機械部件上,不只簡便還經濟高效。此外,傳感器亦可輕松安裝于機械或自動化生產設備上,實現重量與力的準確測量。光學非接觸應變測量技術嶄新登場,運用光學傳感器測量物體應變。相較于傳統接觸式應變測量,其獨特優勢顯而易見。較明顯的是,它無需與被測物體接觸,從而避免了由接觸引發的測量誤差。光學傳感器具備高靈敏度與快速響應特性,能夠實時捕捉物體的應變變化。更值得一提的是,光學非接觸應變測量還能應對復雜環境挑戰,如在高溫、高壓或強磁場的環境下進行測量。 數字圖像相關術運用圖像處理技術,分析物體表面圖像,精確評估物體的力學性能。
對鋼材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)。用超聲來檢查鋼結構時,要求測量點的平整度、光滑。數字圖像相關法:記錄物體表面在受力或變形過程中的影像序列,通過分析位移或形變信息來計算物體的應變值。重慶三維全場數字圖像相關應變測量系統
在航空航天領域,光學非接觸應變測量技術可用于測量飛機結構在飛行過程中的應變情況。北京哪里有賣數字圖像相關技術非接觸應變測量
采用三維光學測量技術,可以通過全場非接觸式測量方式,測試關鍵部位變形和損傷的起始位置,并實時記錄車橋結構表面的全場變形。能直觀地看到測量區域內全部的位移應變數據色譜圖,獲取全場數百萬個點的位移應變數據,而不是位移計或者應變片單有的幾十個讀數。基于車橋制造商客戶的需求,三維技術工程師分別采用光學非接觸全場應變測量系統、三維攝影測量系統,測試車橋在兩端施加載荷的工況過程中,結構表面位移變化以及部件材料的應變變化。北京哪里有賣數字圖像相關技術非接觸應變測量