JP2004506889A5 - - Google Patents
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Claims (15)
- 構造要素(10)内の応力を測定する方法であって、
変位測定手段(15,16)を測定ゾーン(Z)内の前記構造要素の上に取り付ける段階と、
前記測定ゾーン内の前記構造要素に穴(20,21)をあける段階と、
前記穴にアクチュエータ(24)を入れる段階と、
前記アクチュエータに供給圧力を加える段階と、
前記測定ゾーン内の前記構造要素の応力の程度を評価するために、測定された変位を前記アクチュエータの供給圧力の関数として分析する段階とを有する、構造要素内の応力を測定する方法において、
前記変位測定手段は、測定方向(B)に平行に一直線に並んでいる2つの固定点(X)において各々前記構造要素に取り付けられる2つのアーム(15)と、前記両固定点の各側で前記両アーム上に設置され、前記両アームの互いに向かい合う2つの部分(17)の間の、前記測定方向に平行な相対変位を測定する、少なくとも2つの変位センサ(16)とを有し、前記両アームはそれらの間に隙間を残し、前記穴(20,21)が前記隙間を貫通して前記両固定点の中央位置にあけられていることを特徴とする、応力を測定する方法。 - 前記穴は、前記両固定点(X)を通る軸(B’)に関して対称に配置され、かつ前記測定方向(B)に対し直交するスロット(20)を含み、前記アクチュエータ(24)は該スロット内に入れられるフラットアクチュエータである、請求項1に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
- 前記穴は、前記スロット(20)の両端に各々1つずつ配置され、かつ前記スロットの厚さよりも大きい直径を有する2つの円筒形のボアホール(21)をさらに含んでいる、請求項2に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
- 前記フラットアクチュエータ(24)は手動操作のポンプ(28)によって作動油を供給され、かつ供給圧力(P)を測定する手段(29)が付属している、請求項2または3に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
- 少なくとも1つのくさび形プレート(25)が挿入されるとともに、前記フラットアクチュエータ(24)が前記スロット(20)の中に入れられる、請求項2から4のいずれか1項に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
- 分析される前記変位は、前記両変位センサ(16)によってそれぞれ測定された変位(d1、d2)の平均値から得られる、前記両固定点(X)の間隔の変化を表す、請求項1から5のいずれか1項に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
- 前記測定ゾーン(Z)の外側に位置し、前記測定方向(B)に沿って配置され、かつ前記測定ゾーン内の前記両固定点(X)間の距離にほぼ等しい距離を間に有する2つの固定点(X’)において、追加の変位測定手段(18,19)が前記構造要素に取り付けられ、該追加の測定手段は、前記測定ゾーンの外側にある前記両固定点(X’)の間隔の変化を表し、かつ分析段階において前記両変位の前記平均値から減じられる補正項(d3)を出力する、請求項6に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
- 前記変位センサ(16,19)は1ミクロンオーダーの測定精度を有する、請求項1から7のいずれか1項に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
- 前記穴(20,21)があけられている間も、および前記供給圧力が前記アクチュエータ(24)に加えられている間も、変位および供給圧力の測定値が連続して記録される、請求項1から8のいずれか1項に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
- 前記穴(20,21)をあけることによる前記構造要素の変形をほぼ相殺する前記供給圧力が得られるまで、前記アクチュエータ(24)の前記供給圧力が増大され、次に変位測定値の記録を継続しながら前記供給圧力が徐々に下げられ、前記測定ゾーンにおける圧縮の程度が、前記構造要素の変形がほぼ相殺される前記供給圧力から評価される、請求項1から9のいずれか1項に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
- 測定された前記変位の変化が前記アクチュエータの前記供給圧力の関数として記録され、もし前記穴をあけることによる前記構成要素の変形をほぼ相殺する前記供給圧力が得られなければ、前記測定ゾーンの前記構成要素内の応力の程度を評価するために、測定された前記変位の変化が外挿される、請求項1から9のいずれか1項に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
- 前記外挿が高圧側に向かっていれば前記測定ゾーンは圧縮状態にあると決定され、前記外挿が負圧側に向かっていれば前記測定ゾーンは引張状態にあると決定される、請求項11に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
- 測定がなされた後に、加圧された物質を含むアクチュエータが前記穴の中に残される、請求項1から12のいずれか1項に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
- 前記構造要素(10)の前記中立軸(B)にほぼ沿って位置する測定ゾーン(Z)が使用される、請求項1から13のいずれか1項に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
- 前記構造要素(10)の前記中立軸(B)に関してほぼ対称に位置する少なくとも2つの測定ゾーン(Z)が使用され、前記測定ゾーン内で測定された応力の平均値を用いて重心における応力が評価される、請求項1から13のいずれか1項に記載の構造要素内の応力を測定する方法。
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