Cтраница 2
Следовательно, по изменению частоты колебаний струны можно определить деформацию объекта, на котором она закреплена. [16]
Исходной для анализа полей деформаций является интерференционная картина, характеризующая деформации объекта ( детали) за время между двумя экспозициями и получаемая при наложении друг на друга голограмм с детали. Метод голографиче-ской интерферометрии широко применяют для измерения перемещений и деформаций в элементах конструкций ( балок, пластин, лопаток, оболочек и пр. [17]
![]() |
Оптическая схема регистрации интерферо-граммы во встречных пучках в отраженном свете. [18] |
Рассмотренная схема интерферометра может быть использована при изучении топографии и деформаций объектов, если выгодно расположить объект близко к голограмме. [19]
Рассмотренная схема интерферометра может быть использована при изучении топографии и деформаций объектов. [20]
Таким образом, следует иметь в виду большую вероятность ме-ханокрекинга при деформациях более высокомолекулярных объектов ( рис. 66), а следовательно, и возможность создания большей концентрации свободных макрорадикалов в объеме в тех случаях, когда они используются для возбуждения свободно. Это положение в последующем неоднократно подтверждалось на других полимерных объектах при различных видах механического воздействия. [22]
Таким образам, следует иметь а виду большую вероятность механоирекинга при деформациях более высокомолекулярных объектов ( рис. 49), а следовательно, - и возможность создания большей концентрации свободных макрорадикалов в объеме в тех. [24]
Количество полос, их вид и плоскость локализации интерференционной картины определяются характером деформации объекта. Например, при строго поступательном перемещении поверхности объекта, когда разность фаз фо ( г) - фо ( г) постоянна, полосы плоскости объекта не возникают. [25]
![]() |
Топографические интерферо-граммы деформируемой пластины, полученные с локальным ( в и контрольным ( б опорными пучками. [26] |
По-видимому, в ряде практических случаев желательно иметь дополнительную информацию о характере деформации объекта с тем, чтобы учитывать ее при интерпретации интерферограммы, полученной с использованием локального опорного пучка. В то же время возможность уменьшения чувствительности интерферометрического контроля ( конечно, при наличии данных о степени этого уменьшения) может быть полезной при значительных деформациях объекта. Наибольший интерес, однако, представляет схема, в которой для формирования локальной опорной волны используется сферический отражатель. [27]
В струнных ( акустических) тензометрах используется изменение частоты собственных колебаний струны при деформации объекта. [28]
![]() |
Фольговый геиэодагчик. [29] |
Фольговые датчики имеют высокую чувствительность и обеспечивают большую точность измерения, так как хорошо воспринимают деформации объекта измерения. [30]