Способ определения деформаций поверхности

 

Изобретение относится к экспериментальной механике, к определению деформированного состояния конструкций тензометрическими методами. Цель изобретения - повышение точности и надежности . На поверхности объекта закрепляют изогнутую пластину с диффузно-отражающей поверхностью, направляют на поверхность пластины излучение, регистрируют интенсивность зеркальной или диффузной составляющей отраженного поверхностью излучения и по изменению интенсивности в процессе нагружения судят о деформациях. 4 ил., 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (! 1) (5()5 G 01 В 11/16

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (21) 4805255/28 (22) 26.03,90 (46) 29.02.92, Бюл. М 8 (75) Ю.А. Рудяк (53) 531.781.2(088.8) К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (56) Царева Г,А. и др. Волоконно-оптический тензодатчик. — Приборы и системы управления (Рукопись, деп, в ЦНИИТЭИ

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, N -3608, 25.11.86), М „1986. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ПОВЕРХНОСТИ

Изобретение относится к экспериментальной механике, а именно к определению деформированного состояния конструкций тензометрическими методами.

Известен способ определения деформаций с помощью оптических тензометров.

При этом для измерения деформаций используется световой луч. Отсчет ведут по перемещению светового пятна по шкале тензометра, возникающему за счет поворота зеркала при деформации объекта.

К недостаткам указанного способа относятся относительно большая база измерения, значительная удаленность шкалы тензометра от поверхности объекта, высокая погрешность, особенно при динамических измерениях, и сложность конструкции.

Наиболее близким к предлагаемому является способ определения поверхностных деформаций с помощью волоконнооптических тензодатчиков. В основу способа определения деформаций положена зависимость потерь в световоде от ради(57) Изобретение относится к экспериментальной механике, к определению деформированного состояния конструкций тензометрическими методами. Цель изобретения — повышение точности и надежности. На поверхности объекта закрепляют изогнутую пластину с диффузно-отражающей поверхностью, направляют на поверхность пластины излучение, регистрируют интенсивность зеркальной или диффузной составляющей отраженного поверхностью излучения и по изменению интенсивности в процессе нагружения судят о деформациях, 4 ил., 2 табл. уса его изгиба. Чувствительным элементом датчика является волоконный световод, имеющий начальную кривизну. При деформации поверхности кривизна световода изменяется, при этом изменяются потери интенсивности света. Проводят предварительно тарировку датчика, По данным измерений определяют поверхностные деформации.

Недостатками известного способа являются относительно низкая точность, особенно при определении малых(-10 — 10 ) деформаций, а также сложность конструкции датчика.

Цель изобретения — повышение точности и надежности.

Поставленная цель достигается тем, что на исследуемой малой локальной зоне закрепляют узкую пластину (ширина которой определяется диаметром пятна зондирующего излучения), имеющую начальную кривизну и шероховатую поверхность

1716317 (параметры шероховатости обеспечивают диффузное отражение).

При деформации поверхности абсолютная величина кривизны пластины изменяется (уменьшается при растяжении и увеличивается при сжатии). Направляют на пластину излучение и регистрируют величины зеркальной или диффузных составляющих интенсивности света. По этим данным определяют величину и знак соответствующей поверхностной деформации.

Заявляемый способ отличается от прототипа тем, что НДС поверхности определяют не за счет измерения потерь в волоконном световоде при изменении радиуса его кривизны, а путем измерения величин интенсивности зеркальной или диффузных составляющих отраженных лучей света при изменении кривизны шероховатой поверхности.

На фиг. 1 показано изменение абсолютной величины кривизны датчика (уменьшение) при растягивающих напряжениях (при этом интенсивность зеркальной составляющей диффузно отраженного света возрастает: > Io); на фиг. 2 — изменение абсолютной величины кривизны датчика (увеличение) при сжимающих напряжениях (при этом интенсивность зеркальной составляющей диффузно отраженного света падает: < Io); на фиг. 3 — уменьшение абсолютной величины кривизны датчика при растяжении (аналогично фиг. 1), при этом интенсивность диффузной составляющей падает: < Io; на фиг. 4 — увеличение абсолютной величины кривизны датчика при сжатии (аналогично на фиг. 2), при этом интенсивность диффузной составляющей возрастает; I > lo.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем.

B исследуемой зоне закрепляют датчик, обладающий некоторой начальной кривизной и шероховатой поверхностью (обеспечивающей диффузное отражение света).

При деформации поверхности происходит изменение абсолютной величины кривизны датчика, при этом изменяются величины интенсивностей зеркальной и диффузных составляющих отраженного света. Фиксируя эти изменения и проведя предварительно тарировку датчика, определяют деформации поверхности.

Способ реализуют в следующей последовательности операций, Изготавливают датчики деформаций, чувствительные элементы которых представляют собой пластины с некоторой начальной кривизной и шероховатостью поверхности (обеспечивающей диффузное отражение света).

Производят тарировку датчиков. Для этого крепят датчик к пластине и нагружают ее рядом фиксированных растягивающих нагрузок. Направляют на чувствительный

5 элемент датчика излучние и устанавливают взаимосвязь между поверхностными деформациями и изменением интенсивности зеркальной или диффузных составляющих отражен ного света.

10 Крепят датчики в исследуемых точках поверхности объекта.

Направляют на чувствительные элементы датчиков излучение до нагружения объекта и в процессе нагружения.

15 Фиксируют величины интенсивностей зеркальной и диффузных составляющих до нагружения объекта и в процессе нагружения, По этим данным определяют величины

20 соответствующих деформаций поверхности.

Пример 1. Пластину из низкомодульного материала на основе полистирола размерами 50 х 10 х 0,7 мм изгибали дугой

25 (стрелка дуги h = 10 мм, хорда = 16 мм) и в таком положении приклеивали вдоль оси к пластине из оргстекла (плексигласа) размерами 150 х 70 х 4 мм. Предварительно с помощью катетометра были определены

30 механические константы плексигласа (Е =

= 3140 МПа; р = 0,36) и материала пластины (E = 570 МПа; ic = 0,36), Используемый для приклеивания клей на основе эпоксидной смолы ЭД-5, отверждаемый при комнатной

35 температуре полиэтиленполиамином.

На изогнутую пластину направляли световой луч под углом а = 30 к нормали в точке падения, Поверхность изогнутой пластины шероховатая (происходит диффузное

40 отражение света).

С изготовленным образцом производили два эксперимента:

1) измеряли интенсивность светового потока, отраженного под углом зеркального

45 отражения а= 30 от шероховатой поверхности изогнутой пластины для ненагруженного состояния и нагрузок 392; 784; 1176 и

1568 Н (растяжение);

2) измеряли интенсивность светового

50 потока, диффузно отраженного от шероховатой поверхности под углом P = 45 для ненагруженного состояния и нагрузок 392;

784; 1176 и 1568 Н (растяжение).

Предварительно образец был протари55 рован, По данным измерений по эмпирической формуле

lo — — 1 1э ! (для эксперимента 1) (1)

К1

1716317 или

45 г

50! — — 1 е 1, = (для эксперимента 2) (2) ! о

К2 определяли главную деформацию(формулы применимы для малых деформаций);

lo (МВт) — интенсивность света, попадающего на приемник при ненагруженном состоянии пластины; ! (МВт) — интенсивность света, попадающего на приемник при нагружении пластины определенной нагрузкой;

К1,2 константа, зависящая от параметров шероховатости, оптических свойств материала пластины, схемы проведения измерений.

Та же величина рассчитывалась по закону Гука

Е1 = — =

O1 F т = E A (3) где F(H) приложенная нагруака;

А(м ) — площадь поперечного сечения пластины из плексигласа;

Е (МПа) — модуль Юнга! рода для плексигласа.

Экспериментально определенные деформации сравнивали с теоретическими данными.

Результаты приведены в табл. 1.

Пример 2. Образец изготовлен аналогично, как и в экспериментах на растяжение, за исключением размеров пластины из оргстекла. Они равны: 90 х 70 х 4 мм.

При тех же схемах измерения и уровнях нагрузки, что и в экспериментах 1 и 2, произведены измерения при сжатии пластины.

Затем по формулам (1) и (2), но с другими константами определены величиные 1,, Ilo формуле (3) — величина е 1,.

Результаты измерений и вычислений приведены в табл.

Для проведения экспериментов использовали пресr. Vll-7: лампч накаливания MH (P = 15 Вт, U = 26 В); систему линз; стабилизированный регулируемый блок питания

"АГАТ"; стабилизированный измеритель мощности оптического излучения "Кварц—

1н и катетометр KM-8, Технико-экономическая эффективность предлагаемого способа заключается в получении реальной картины состояния поверхности, находящейся в сложном деформированном состоянии.

Формула изобретения

Способ определения деформаций поверхности, заключающийся в том, что закрепляют на поверхности объекта торцами чувствительный элемент, направляют на элемент излучение, регистрируют интен25 сивность излучения после элемента и по ее изменению в процессе нагружения судят о деформациях,отл ич а ю щи йс ятем,что, с целью повышения точности и надежности, элемент выполняют в виде изогнутой пластины с диффузно-отражающей поверхностью, излучение направляют на поверхность пластины, а в качестве регистрируемой интенсивности излучения выбирают интенсивность зеркальной или

35 диффузной составляющей отраженного поверхностью излучения, 1716317

ОО Е ВСОа

neo лсчм - rl М - cD cI "Ф мЛсч о ам<о

ММ 3 CI СЧ

<О СЧ СО СО СЧ СО

Cl CDМ WВМ CI СОМ Ф СОМ

О О О О О О ооо ооо

ООО ООО

ООО ООО

CO CD C7J О М 00 . СО . О О С Ч и аО с3 Ф сГ с3 сч сч сч сч в в + +, „ <О ЕО

CO IA сс (Г)

-f Л(О(О

СЧ СЧ СЧ СЧ

ID ID LD IO в в в

LA LA IO ID

СЧ Сч СЧ СЧ

00> СО CO СО N N N N

LDLOLDLDgg g g

СЧ СЧ СЧ СЧ

0000СОСОNNNN (О CD CD CO CO CO CD CD мммммммм

ОООООООО

CO Ф CD CD CD CD (О CO мммммммм

ОООООООО

ОООООООО

С а

ОООООООО Г ct Г Р йЧ cI W Cl СО СЧ Ф СО Сч

NO СЧCt CI CON Ф СОСЧ

-СЧ Ф -СЧсС

1л л

ОООООООО

СО CO CO СО 00 СО CO СО

СЧ Сч СЧ СЧ N N N N

ОООООООО

00 CO 00 СО CO CO CO 00

N С 4 СЧ СЧ СЧ СЧ N N

СЧ О СЧ тСО

ОВСО ОВСО мл мr

N W СЧ С О

ОВСО ОВСОЛ мл- мt

Ж

О

6)

% () )

1- ц

CQ с

lCD

C ф о

М а

Л СР омо

WМСО с3 Q) м

ООО о ос о о о

CD СЧ СО Cl В М Г СОМ

ОООО ооо ооо ооо

° О СО О

М CI N

С D) М о.о ооо ооо о ос

Ф СЧ СО

Cl. ВМ

Ф СО М оо ооо о ос ооо

K с

ID

О

A с) О

О щ

Щ с

Б

l

Ф X

C tD

u g

Я (р.

СЧ CI N мюв

Ф CO М

Ооо -о о о о ооо ооо ч мм

СЧ СОЛ CI СО М оо ооо ооо ооо

1716317

45

Составитель IQ.Ðóäÿê

Техред М.Моргентал

Редактор А.Лежнина

Корректор Э.Лончакова

Заказ 603 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 д —

gc 1р!

Ping 3

8 d

Ic Ia

СЬг Е

Способ определения деформаций поверхности Способ определения деформаций поверхности Способ определения деформаций поверхности Способ определения деформаций поверхности Способ определения деформаций поверхности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для определения деформаций при изучении процессов обработки давлением волокнистых композиционных материалов (ВКМ), в частности при исследовании процесса изостатического прессования труб из В КМ

Изобретение относится к технике измерения деформаций на подвижных объектах и может быть использовано для исследования в рабочих условиях гибких элементов ременных передач

Изобретение относится к измерительноР1 технике, a именно к контро-

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании деформированного состояния конструкций методом спекл-интерферометрии

Изобретение относится к измерительной технике и может использоватоСя для регистрации возрастающей с течением времени деформации или линейного перемещения Цель изобретения - расширение функциональных возможностей путем обеспечения определения временных параметров десЬормирор-зния ь автономном режиме работы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при настройке оптических тензометров, предназначенных для измерения тепловых деформаций образцов сложной формы

Изобретение относится к измерительной технике и решает задачу контроля целостности машиностроительных конструкций в условиях эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике, к определению деформаций конструкций посредством поляризационнооптических преобразователей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерениях деформаций плоских объV ектов с диффузно-отражающей поверхностью

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к определению деформаций деталей и образцов оптическими методами
Изобретение относится к устройствам, используемым в электронной технике, при действии сильных электрических полей
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к области измерения деформации объектов

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для обнаружения неплоскостности свободной поверхности жидкости

Изобретение относится к области определения координат точек и ориентации участков поверхности тела сложной формы

Изобретение относится к горному и строительному делу и может использоваться при измерениях параметров напряженно-деформированного состояния горных пород и массивных строительных конструкций с использованием скважинных упругих датчиков, а также при оценке контактных условий в технических системах, содержащих соосные цилиндрические элементы

Изобретение относится к способам исследования и контроля напряженно-деформируемых состояний, дефектоскопии и механических испытаний материалов

Изобретение относится к средствам измерения сил и деформаций тел
Наверх