Cтраница 1
Определение разностей главных напряжений сводится по формуле ( 15) к определению целого или дробного порядка т интерференции. [1]
Схема прохождения поляризованного света через напряженный. [2] |
Для определения разности главных напряжений необходимо измерить 6 и Г с помощью полярископа. Простейший тип плоского полярископа состоит из источника света, двух поляроидов и экрана. Первый поляроид называется поляризатором, второй - анализатором. Поляризатор превращает свет в плоскополяризованный, что позволяет измерить оптический эффект. Если на пути поляризованного луча поставить напряженный образец, то луч света будет разложен на два плоскополяризованных луча, плоскости колебаний которых взаимно перпендикулярны и совпадают с направлениями главных напряжений. Для измерения последней необходимо получить интерференцию лучей, для чего колебания двух световых волн нужно привести в одну плоскость. С этой целью их пропускают через анализатор. Интерференцию, полученную при помощи анализатора, можно наблюдать на экране в виде цветной или черно-белой картины полос в зависимости от применяемого источника света. Белый свет состоит из различных цветов с разными длинами волн. Полосы одного цвета называются изохромами и соединяют точки с одинаковой разностью главных напряжений. При использовании монохроматического света с одной длиной волны наблюдается чередование черных и белых полос. [3]
Для определения разности главных напряжений применяется метод сопоставления цветов, метод полос и метод компенсации. По методу сопоставления цветов разность главных напряжений определяется по цветной картине изохром. Цвета изохром сопоставляют с интерференционными цветами колец Ньютона. Красный цвет завершает первый порядок, зеленый - второй. Если разность хода увеличивается, то цвета повторяются в том же порядке. Однако они несколько изменяются, становятся бледными и постепенно приобретают серую окраску для пятого и шестого порядков. Недостатком метода является то, что цвета оценивают субъективно. [4]
При этом методе определение разности главных напряжений осуществляется непосредственно по цветной картине изохром, полученной при белом источнике света. [5]
При деформациях в пластической области для определения разности главных напряжений с использованием замеренных разностей главных деформаций необходимо также знать нелинейную зависимость между деформациями и напряжениями для имеющегося соотношения главных деформаций. [6]
Наиболее простым и довольно точным методом определения разности главных напряжений является метод полос, который наиболее эффективен при исследовании моделей, изготовленных из материалов с высокой оптической чувствительностью. [7]
Уравнениями (9.4), (9.6) и (9.7) обычно пользуются для определения разности главных напряжений или разности главных деформаций в детали по результатам измерения оптической разности хода в покрытии. Для оценки оптической чувствительности материала покрытий обычно берут величину оптической постоянной материала по деформациям. [8]
Метод компенсации - самый точный, но весьма трудоемкий метод определения разности главных напряжений. Измерения оптической разности хода лучей, прошедших через напряженную модель, проводятся на поляризационной установке в отдельных точках модели при помощи специальных оптических приборов, называемых компенсаторами. [9]
Наиболее эффективно применение оптического метода при решении следующих задач на упругих моделях: а) определение напряжений на ненагруженном контуре сложной формы плоской модели; б) нахождение коэффициентов концентрации с применением плоских или объемных моделей; в) определение разности главных напряжений ( или наибольших касательных напряжений) внутри контура плоской модели или по сечениям объемной модели. [10]
Для определения разности главных напряжений о - ст2 и их направлений используются приборы, называемые полярископами. Полярископ представляет собой сочетание поляризационных элементов, как правило, расположенных вдоль одной прямой или по V-образной схеме если исследуются объекты на отражение. Поляризатор и анализатор могут быть по-разному ориентированы относительно друг друга. [11]
В результате исследований поляризационно-оптиче-ским методом получают непосредственно из эксперимента разность главных напряжений и их направления в плоскости модели. Для определения разности главных напряжений обычно применяют метод сопоставления цветов, метод полос и метод компенсации. [12]
Монография является методическим руководством по исследованию при помощи поляризационно-оптичеекого метода напряженного состояния деталей машин различных конструкцийи сооружений. В книге изложены теоретические и экспериментальные основы метода, приведены способы определения разности главных напряжений и способы их разделения для плоских и объемных задач теории упругости; описаны оптико-механические свойства и технология изготовления оптически чувствительных материалов; дана краткая информация об измерительной аппаратуре и оборудовании, применяемых при экспериментальных исследованиях. [13]