公路變形監(jiān)測(cè)是確保公路安全與維護(hù)的重要環(huán)節(jié),但傳統(tǒng)的監(jiān)測(cè)方法在面對(duì)大范圍、復(fù)雜環(huán)境和高技術(shù)要求時(shí),往往顯得力不從心。幸運(yùn)的是,隨著科技的進(jìn)步,我們現(xiàn)在有了GNSS技術(shù)這一強(qiáng)大的工具來(lái)應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。GNSS,即全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng),它通過(guò)接收來(lái)自多顆衛(wèi)星的信號(hào)進(jìn)行高精度定位。與傳統(tǒng)的監(jiān)測(cè)方法相比,GNSS技術(shù)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。它不需要通視,能夠24小時(shí)不間斷地工作,并且在很大程度上節(jié)省了人力,提高了監(jiān)測(cè)的自動(dòng)化水平。研究表明,在水平位移觀測(cè)中,GNSS技術(shù)能夠精確到2厘米以內(nèi)的位移矢量。這意味著即使是微小的公路變形也難逃其“法眼”。這種高精度的監(jiān)測(cè)能力為公路維護(hù)和管理提供了寶貴的數(shù)據(jù)支持,有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取相應(yīng)的措施。此外,在高程測(cè)量方面,GNSS技術(shù)同樣表現(xiàn)出色,其精度可以控制在10厘米以內(nèi)。這一精度水平完全滿足公路監(jiān)測(cè)的要求,進(jìn)一步證實(shí)了GNSS技術(shù)在公路監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用價(jià)值。總之,GNSS技術(shù)以其高精度、高自動(dòng)化和全天候工作的特點(diǎn),為公路變形監(jiān)測(cè)帶來(lái)了改變性的變革。它不只提高了監(jiān)測(cè)效率,而且為公路的安全和維護(hù)提供了更為可靠的技術(shù)保障。 在材料科學(xué)領(lǐng)域,光學(xué)非接觸測(cè)量可以用于研究材料的力學(xué)性能和變形行為。浙江VIC-3D非接觸總代理
拉力試驗(yàn)力值的應(yīng)變測(cè)量是通過(guò)測(cè)力傳感器、擴(kuò)展器和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)來(lái)完成的。從數(shù)據(jù)力學(xué)上看,在小變形的前提下,彈性元件的某一點(diǎn)應(yīng)變霹靂與彈性元件的力成正比,也與彈性變形成正比。以S型試驗(yàn)機(jī)傳感器為例,當(dāng)傳感器受到拉力P的影響時(shí),由于彈性元件的應(yīng)變與外力P的大小成正比,彈性元件的應(yīng)變與外力P的大小成正比,應(yīng)變片可以連接到測(cè)量電路,測(cè)量其輸出電壓,然后測(cè)量輸出力的大小。變形測(cè)量是通過(guò)變形測(cè)量和安裝來(lái)測(cè)量的,用于測(cè)量樣品在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中的變形。安裝有兩個(gè)夾頭,通過(guò)一系列的傳記念頭結(jié)構(gòu)與安裝在測(cè)量和安裝頂部的光電編碼器連接。浙江VIC-3D非接觸總代理光學(xué)應(yīng)變測(cè)量快速實(shí)時(shí),適用于動(dòng)態(tài)應(yīng)變分析和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
可以采用相似材料結(jié)構(gòu)模型實(shí)驗(yàn)的手段,以鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)為研究對(duì)象,通過(guò)數(shù)字散斑的光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量方式,獲取強(qiáng)烈地震作用下模型表面的三維全場(chǎng)位移及應(yīng)變數(shù)據(jù)。應(yīng)變計(jì)作為應(yīng)變測(cè)量的工具,存在著貼片過(guò)程繁瑣,測(cè)量精度嚴(yán)重依賴其貼片質(zhì)量,對(duì)環(huán)境溫度敏感等問(wèn)題。此外,應(yīng)變計(jì)無(wú)法進(jìn)行全場(chǎng)測(cè)量,難以捕捉到關(guān)鍵位置的變形出現(xiàn)的初始位置,當(dāng)框架結(jié)構(gòu)發(fā)生較大范圍變形或斷裂,應(yīng)變計(jì)在試件出現(xiàn)斷裂時(shí)容易損壞,影響測(cè)試數(shù)據(jù)的質(zhì)量。
對(duì)于復(fù)合材料的拉伸試驗(yàn),可以使用試樣一側(cè)的單應(yīng)變測(cè)量來(lái)測(cè)量軸向應(yīng)變。然而,通過(guò)在試樣的相對(duì)兩側(cè)進(jìn)行測(cè)量并計(jì)算它們的平均值,可以得到更一致和準(zhǔn)確的結(jié)果。使用平均應(yīng)變測(cè)量對(duì)于壓縮測(cè)試至關(guān)重要,因?yàn)閮纱螠y(cè)量之間的差異用于檢查試樣是否過(guò)度彎曲。通常在拉伸和壓縮測(cè)試中確定泊松比需要額外測(cè)量橫向應(yīng)變。剪切試驗(yàn)時(shí)需要確定剪切應(yīng)變,剪切應(yīng)變可以通過(guò)測(cè)量軸向和橫向應(yīng)變來(lái)計(jì)算。在V型缺口剪切試驗(yàn)中,應(yīng)變分布不均勻且集中在試樣的缺口之間,為了更加準(zhǔn)確地測(cè)量這些局部應(yīng)變需要使用應(yīng)變儀。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量具有高精度、高靈敏度且無(wú)損被測(cè)物體的優(yōu)點(diǎn),可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)物體的應(yīng)變狀態(tài)。
技術(shù)特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)非接觸性:避免了傳統(tǒng)接觸式測(cè)量可能引入的誤差和損傷,保持被測(cè)試物體的完整性和原始狀態(tài)。高精度:能夠在微小尺度下精確測(cè)量應(yīng)變,提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持工程分析和決策。全場(chǎng)測(cè)量:能夠同時(shí)測(cè)量物體表面的全場(chǎng)應(yīng)變分布,有助于了解物體的變形情況。高效率:快速獲取數(shù)據(jù)并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),提高了生產(chǎn)效率和質(zhì)量控制的能力。光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)廣泛應(yīng)用于航空航天、土木工程、機(jī)械制造、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。例如,在航空航天領(lǐng)域,它用于飛行器的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè);在土木工程領(lǐng)域,它用于監(jiān)測(cè)大型建筑物和橋梁的結(jié)構(gòu)健康;在機(jī)械制造領(lǐng)域,它用于評(píng)估機(jī)械部件的應(yīng)力和應(yīng)變狀態(tài);在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,它用于研究生物組織的力學(xué)性能和變形行為。在材料科學(xué)領(lǐng)域,光學(xué)非接觸應(yīng)變測(cè)量技術(shù)可用于研究材料的力學(xué)性能和變形行為。全場(chǎng)數(shù)字圖像相關(guān)技術(shù)測(cè)量
通過(guò)測(cè)量材料在受力情況下的應(yīng)變分布,可以了解材料的強(qiáng)度、韌性、疲勞壽命等性能指標(biāo)。浙江VIC-3D非接觸總代理
光學(xué)測(cè)量領(lǐng)域中,光學(xué)應(yīng)變測(cè)量和光學(xué)干涉測(cè)量是兩種重要的技術(shù)手段。雖然它們都屬于光學(xué)測(cè)量,但在測(cè)量原理和應(yīng)用背景上存在明顯差異。首先,讓我們深入探討光學(xué)應(yīng)變測(cè)量的工作原理。這種測(cè)量技術(shù)的中心是通過(guò)捕捉物體表面的形變來(lái)推斷其內(nèi)部的應(yīng)力分布狀態(tài)。該過(guò)程主要依賴于光柵投影和圖像處理技術(shù)。具體實(shí)施步驟包括將光柵投射到目標(biāo)物體表面,隨后使用高精度相機(jī)或其他光學(xué)傳感器捕捉光柵形變圖像。通過(guò)對(duì)這些圖像進(jìn)行一系列復(fù)雜而精密的處理和分析,我們能夠得到物體表面的應(yīng)變分布信息。 浙江VIC-3D非接觸總代理