了解动态应力应变测量

通过了解应力和应变分布的起源,可以提高构件在动态载荷下的耐久性。虽然基于有限元(FE)模型的数值模拟有助于理解这一点,但必须通过真实构件数据进行验证。

Polytec提供一种3D扫描激光多普勒测振仪,该测振仪具有一种称为应变处理器的先进非接触光学测试解决方案。

PSV-500-3D光学三维应变测量

PSV-500-3D光学三维应变测量

工作原理

Polytec的应变处理器是一个扩展,用于更新有限元模型,并与测量的应力和应变分布进行比较。它包括一套软件和硬件组件,使PSV-500-3D扫描测振仪能够以低噪声和高分辨率计算和分析表面上的动态应变和应力分布。

PSV-500-3D扫描测振仪是为全场光学振动测绘而开发的精密工具。

使用激光探针,PSV-500-3D扫描测振仪在预定义的网格上执行一系列非接触式挠度测量,以表征每个点的应变,而不是安装单独的应变计。因此,测试设置快速且可重复,无需来自耦合传感器的任何质量负载。测试速度快,避免了用应变计制备和测量样品的高成本。

利益

  • 非接触式探头的精度更高
  • 快速设置和快速结果
  • 全场法:与FE结果直接目视比较
  • 安全方法:测量最大应变位置的高空间分布
  • 没有质量负荷,阻尼和加强
  • 不同对象大小的可变视野
  • 高空间分辨率,无需额外成本
  • 使用FEM几何体导入或手动定义进行测量以进行模型验证

应变扩展

应变扩展中包括一套软件和硬件附件,以使PSV-500-3D-M或PSV-500-3D扫描测振仪能够精确确定原始数据(位移),然后将该数据后处理为全场应变分布。

的StrainProcessor

PSV-500-3D是一种全现场振动测量系统。扫描式振动计PSV软件从原始数据中测量三维振动矢量,并使用StrainProcessor软件包从位移数据中处理应变,该软件包是一个独立软件,与PSV软件有直接的数据接口。

为了测量应变,虚拟应变计被放置在三角形测量网格的每个边缘。应变值的分布以彩色编码贴图的形式显示并设置动画。对于各向同性材料,应力分布由应变分布测量。欧洲杯足球竞彩

为了获得高质量的输入数据,StrainProcesor扩展由专门设计的附件支持。

PSV软件(8.6版或更高版本)的软件选项通过图像处理优化PSV-500-3D扫描测振仪的测量点几何,以提高几何扫描单元的几何测量精度,特别是对于小物体、应变测量和高频测量。

PSV-3D的精度既取决于传感器的精度,也取决于三个传感器头在空间中位置的精确定义。对于参考对象的高频或高精度测量,支持获取此特定信息的过程(称为三维对齐)。它包括一个用于VIB-a-T02三脚架的三脚架适配器,可以方便地在真实测量对象前面进行定位和调整。

使用已知坐标精确加工和标记的参考点,以及这些标记在参考对象空间中的良好平衡分布,能够精确定义PSV-3D测量系统的对准,以获得完美的结果。

PSV-3D扫描测振仪系统配有带微距变焦镜头的外部数码相机。与传统PSV-400系列的内部摄像机相比,它能够在小样本上实现精确的测量点定义,并为短工作距离和小对象提供更高的分辨率。

  • 接口
  • 单色
  • 分辨率1034 x 779像素
  • 用于三脚架安装的1/4“螺纹适配器

包括1/3“C安装式微距变焦镜头

  • 焦距8.5毫米-90毫米
  • 最小视野6 x 8 mm
  • 最小工作距离178毫米

PSV-A-T51和PSV-A-T34三脚架系统也配有安装适配器。

台式三脚架PSV-A-T3

台式三脚架PSV-A-T3为三个PSV-400或PSV-500扫描头提供刚性支撑。扫描头之间的角度是平衡的,并针对所有振动分量(平面外和平面内)的分辨率进行了优化。三脚架为PSV-A-515-Z和A-CAZ-1000摄像机提供支持。

三脚架是测量小零件的必要附件,也可用于使用PSV-3D扫描测振仪测量动态应变。

一组镜子- mir - 2030;镜子1 200 x 300毫米+磁支架

一组镜子- mir - 2030;镜子1 200 x 300毫米+磁支架

A-MIR-2030三维涡轮测量镜组

A-MIR-2030三维涡轮测量镜组

此信息已从Polytec提供的材料中获取、审查和改编。欧洲杯足球竞彩

有关此来源的更多信息,请访问理工.

引用

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  • 美国心理学协会

    理工大学。(2019年7月5日)。了解动态应力应变测量。亚速姆。于2021年6月22日从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=13309.

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    理工大学。“了解动态应力和应变测量”。亚速姆. 2021年6月22日.

  • 芝加哥

    理工大学。“了解动态应力和应变测量”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=13309。(2021年6月22日生效)。

  • 哈佛

    理工大学,2019年。了解动态应力应变测量亚速姆,2021年6月22日浏览,//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=13309.

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