Разделы презентаций


ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ

Содержание

лазерделитель

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ

Слайд 2лазер
делитель

лазерделитель

Слайд 3лазер
делитель

лазерделитель

Слайд 4Процедура метода визуализации интерферограмм
в реальном масштабе времени

объектный пучок
опорный пучок

Процедура метода визуализации интерферограммв реальном масштабе времениобъектный пучокопорный пучок

Слайд 5Наблюдение «живых» полос в реальном
масштабе времени

Наблюдение «живых» полос в реальноммасштабе времени

Слайд 6Основное соотношение голографической интерферометрии

A
B
В тракте освещающего пучка:
В тракте отраженного

пучка:
темные полосы
светлые полосы
светлые полосы:
- вектор чувствительности

Основное соотношение голографической интерферометрии ABВ тракте освещающего пучка:В тракте отраженного пучка:темные полосысветлые полосысветлые полосы:- вектор чувствительности

Слайд 7Основное соотношение голографической интерферометрии (2)

В покомпонентном представлении:

Основное соотношение голографической интерферометрии (2)В покомпонентном представлении:

Слайд 10ЧИСТЫЙ ИЗГИБ БАЛКИ-ПОЛОСЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ УПРУГОСТИ ИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННО-ОПТИЧЕСКИХ

МЕТОДОВ
КРУЧЕНИЕ БАЛКИ-ПОЛОСЫ

ЧИСТЫЙ ИЗГИБ БАЛКИ-ПОЛОСЫОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ УПРУГОСТИ ИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННО-ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КРУЧЕНИЕ БАЛКИ-ПОЛОСЫ

Слайд 11Измерение перемещений с помощью отражательных голограмм

Измерение перемещений с помощью отражательных голограмм

Слайд 13Исследование вибраций стробоскопическим методом

Исследование вибраций стробоскопическим методом

Слайд 14Метод усреднения по времени

Метод усреднения по времени

Слайд 15Методы голографической виброметрии
I. МЕТОД РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Определение частот резонансных колебаний

Методы голографической виброметрииI. МЕТОД РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИОпределение частот резонансных колебаний

Слайд 16Исследование резонансных колебаний тонкой пластины

Исследование резонансных колебаний тонкой пластины

Слайд 17Исследование резонансных колебаний моделей и элементов конструкций

Исследование резонансных колебаний моделей и элементов конструкций

Слайд 18Исследование резонансных колебаний моделей и элементов конструкций

Исследование резонансных колебаний моделей и элементов конструкций

Слайд 19Голографическое образование контуров рельефа. Иммерсионный метод.
опорный пучок
освещающий пучок
иммерсионная камера
голограмма
Δn =

n1 - n2
Z
=>
z

Голографическое образование контуров рельефа. Иммерсионный метод.опорный пучокосвещающий пучокиммерсионная камераголограммаΔn = n1 - n2Z=>z

Слайд 20Голографическое образование контуров рельефа. Иммерсионный метод.

Голографическое образование контуров рельефа. Иммерсионный метод.

Слайд 21ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ

Слайд 23интенсивность
х
Отражение когерентного света от шероховатой поверхности твердого тела
(объективная спекл-структура)

интенсивность хОтражение когерентного света от шероховатой поверхности твердого тела(объективная спекл-структура)

Слайд 24Субъективная спекл-структура
(спеклы в плоскости изображения)
плоскость
изображения
I

Субъективная спекл-структура (спеклы в плоскости изображения)плоскость изображенияI

Слайд 25Когерентное наложение двух диффузных волн
(субъективная спекл-структура)
плоскость
изображения
изменение спекл-структуры

Когерентное наложение двух диффузных волн(субъективная спекл-структура)плоскость изображения изменение спекл-структуры

Слайд 26Электронная (цифровая) спекл-интерферометрия.
Измерение нормальной компоненты перемещений (I)
7
6
5
4
3
2
1



исходный лазерный луч
коллиматор;
полупрозрачное зеркало;
объект

исследования;
«опорный» объект;
объектив;
ПЗС-матрица;
ПЭВМ.

Электронная (цифровая) спекл-интерферометрия.Измерение нормальной компоненты перемещений (I)7654321исходный лазерный лучколлиматор;полупрозрачное зеркало;объект исследования;«опорный» объект;объектив;ПЗС-матрица;ПЭВМ.

Слайд 27ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ИЗГИБ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ИЗГИБ

Слайд 28Интерферометры для измерения тангенциальных компонент перемещений

Интерферометры для измерения тангенциальных компонент перемещений

Слайд 29Спеклограммы тангенциальных компонент перемещений

Спеклограммы тангенциальных компонент перемещений

Слайд 31Метод номинального отклика
Фактический отклик материала: Rэксп.
Номинальный отклик материала: R*(σ1, σ2,

U0, V0)
Базовое соотношение для вычисления основных и вспомогательных параметров

модели:


Интерпретация первичных результатов в терминах компонент ОН

Метод номинального откликаФактический отклик материала: Rэксп.Номинальный отклик материала: R*(σ1, σ2, U0, V0) Базовое соотношение для вычисления основных

Слайд 32Расчетная схема для получения функций влияния

Расчетная схема для получения функций влияния

Слайд 33Сопоставление реальных и модельных деформационных откликов

Сопоставление реальных и модельных деформационных откликов

Слайд 34Мобильная установка – вариант 3.
Проведение исследований ОН в полевых

условиях

Мобильная установка – вариант 3. Проведение исследований ОН в полевых условиях

Слайд 35Применение ЭЦСИ в виброметрии

Применение ЭЦСИ в виброметрии

Слайд 36Применение методов когерентной оптики
в дефектоскопии и неразрушающем контроле

Применение методов когерентной оптики в дефектоскопии и неразрушающем контроле

Слайд 37Примеры применения метода голографической и спекл-интерферометрии к обнаружению дефектов в

изделиях из композитных материалов

Примеры применения метода голографической и спекл-интерферометрии к обнаружению дефектов в изделиях из композитных материалов

Слайд 38Примеры применения к контролю качества изготовления и сборки.
Голографические интерферограммы нормальных

перемещений при деформации крышек коренных подшипников двух двигателей различной конструкции.

(Соединение между крышкой подшипника и кожухом указаны стрелками.)
Примеры применения к контролю качества изготовления и сборки.Голографические интерферограммы нормальных перемещений при деформации крышек коренных подшипников двух

Слайд 39Обнаружение мест отслоения краски
от загрунтованной основы на картине
Пьетро делла

Франческо.
«Святая Екатерина» (XV в.)

Обнаружение мест отслоения краски от загрунтованной основы на картинеПьетро делла Франческо.«Святая Екатерина» (XV в.)

Слайд 40МЕТОД КОРРЕЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

(DIGITAL IMAGE CORRELATION)

МЕТОД  КОРРЕЛЯЦИИ  ЦИФРОВЫХ  ИЗОБРАЖЕНИЙ(DIGITAL IMAGE CORRELATION)

Слайд 43Поэлементное сопоставление локальных спекл-структур

Поэлементное сопоставление локальных спекл-структур

Слайд 44Центрированный коэффициент кросс-корреляции :
Коэффициент кросс-корреляции:
Оценка корреляционного соответствия спекл-структур

Центрированный коэффициент кросс-корреляции :Коэффициент кросс-корреляции:Оценка корреляционного соответствия спекл-структур

Слайд 45Растяжение плоского образца

Растяжение плоского образца

Слайд 46Растяжение плоского образца с круговым
концентратором напряжений

Растяжение плоского образца с круговым концентратором напряжений

Слайд 47Объект исследования:
прямоугольный компактный образец с краевой трещиной для испытаний

на внецентренное растяжение по ГОСТ 25.506-85 (СТ-2).

Толщина – 50 мм


Марка материала – сталь 35ХМЛ
Твёрдость – 324 НВ
Объект исследования: прямоугольный компактный образец с краевой трещиной для испытаний на внецентренное растяжение по ГОСТ 25.506-85 (СТ-2).Толщина

Слайд 48Экспериментальные распределения перемещений
и их аппроксимация зависимостями Вильямса

Экспериментальные распределения перемещений и их аппроксимация зависимостями Вильямса

Слайд 49Образец: пластина с нанесенными несквозными дефектами
Схематическое изображение образца и условия

его испытания при тестирующей растягивающей нагрузке

Образец: пластина с нанесенными несквозными дефектамиСхематическое изображение образца и условия его испытания при тестирующей растягивающей нагрузке

Слайд 50VIC-3D (эксперимент)
ANSYS (модель)
Поле деформации ɛx
Нагрузка: F = 21,8 кН
Предварительный

поиск местоположения дефектов

VIC-3D (эксперимент)ANSYS (модель)Поле деформации ɛx Нагрузка: F = 21,8 кНПредварительный поиск местоположения дефектов

Слайд 51VIC-3D
МКЭ - ANSYS
Поле деформации ɛy
Детализация экспериментальной информации
за счет

уменьшения габаритов исследуемой зоны

VIC-3DМКЭ - ANSYSПоле деформации ɛy Детализация экспериментальной информации за счет уменьшения габаритов исследуемой зоны

Слайд 521 – объект исследования; 2 – осветитель; 3 – цифровая

видеокамера; 4 – компьютер
Принципиальная схема установки для измерения

тангенциальных перемещений методом корреляции цифровых изображений (в формате 3D)

1 – объект исследования; 2 – осветитель; 3 – цифровая видеокамера; 4 – компьютер Принципиальная схема установки

Слайд 53Горизонтальное расположение камер
Вертикальное расположение камер
Вертикальный или горизонтальный способ установки выбирается

в зависимости от формы и кривизны объекта исследования

Горизонтальное расположение камерВертикальное расположение камерВертикальный или горизонтальный способ установки выбирается в зависимости от формы и кривизны объекта

Слайд 54The Application of Digital Image Correlation for Measuring Residual Stress

by Incremental Hole Drilling.
J.D. Lord, D. Penn, P. Whitehead
Applied

Mechanics and Materials Vols. 13-14 (2008) pp 65-73 .

Определение остаточных напряжений методом сверления отверстия

Поля тангенциальных (а, б) и нормальной (в) компонент перемещений в окрестности отверстия-индикатора

а

б

в

The Application of Digital Image Correlation for Measuring Residual Stress by Incremental Hole Drilling. J.D. Lord, D.

Слайд 55Определение глубины дефекта
Изгиб цилиндрической оболочки (трубы)

Определение глубины дефектаИзгиб цилиндрической оболочки (трубы)

Слайд 56а – перемещения по оси X (компонента u); б –

перемещения по оси Y (компонента v); в – перемещения по

оси Z (компонента w)

Поля перемещений, зарегистрированные системой КЦИ

Процедура экспериментально-расчетного исследования

а – перемещения по оси X (компонента u); б – перемещения по оси Y (компонента v); в

Слайд 57Процедура экспериментально-расчетного исследования
Определение двух параметров наблюдаемого отклика при анализе трещиноподобного

дефекта
Оценка глубины дефекта: d = 1,14 мм
(погрешность 8%);
Оценка угловой

ориентации: α = 4,4º
(погрешность 11%).
Процедура экспериментально-расчетного исследованияОпределение двух параметров наблюдаемого отклика при анализе трещиноподобного дефектаОценка глубины дефекта: d = 1,14 мм

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика