JP5627882B2 - 構造物の歪・応力計測方法、歪・応力センサ、及びその製造方法 - Google Patents
構造物の歪・応力計測方法、歪・応力センサ、及びその製造方法 Download PDFInfo
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まず、酸化物系セラミックスの代表例として、SrAl2O4にEuを添加した蛍光材料を用いた歪・応力センサについて評価した。Euの添加割合として、0.5at%(試験片1)、1.0at%(試験片2)、2.0at%(試験片3)の3種類とした。
次に、母材をCaAl2O4やBaAl2O4とした蛍光材料についても合成し、同じく引張歪に対する応答性を評価した。出発原料としてSrCO3(高純度化学製、99.9%)に変えて、CaCO3(高純度化学製、99.95%)、BaCO3(高純度化学製、99.99%)を利用することで組成を制御した。その混合、仮焼、本焼成までの一連の合成プロセスは試験I−iの手法と同様とし、Euの添加割合は1.0at%で共通とした。ただし、BaAl2O4については1300℃の焼成温度では焼結が十分進行せず、焼結温度を1600℃まで高めるとともに焼成雰囲気を大気中とした。これにより得られた各歪・応力センサを、それぞれ試験I−iと同じステンレス板へ接着して、試験片4(CaAl2O4)及び試験片5(BaAl2O4)とした。
試験Iでは、単純引張という変形についての応答性について評価しており、より実際に近い変形形態として、曲げ変形による引張歪さらには圧縮歪を加えて、PL発光スペクトルの波長シフトについて検討した。蛍光材料としては試験Iにて最も高い歪感度を示した試験片2(SrAl2O4にEuを1.0at%添加した酸化物系セラミックス)を選択した。そして、図7に示すように、試験片2に上下方向に応力を与えて曲げ変形を与え、蛍光材料の貼着面を凸状態とするか凹状態とするかで、与える歪を引張(図7(a))もしくは圧縮(図7(b))に選択できる変形方法とした。その結果を図8に示す。
上記試験I及び試験IIでは「歪」を診断対象とした。これに対して、この蛍光材料を用いた「応力」の診断も可能であり、その実施例を示す。ここでは、図9のように2枚の金属平板(模擬構造物)1・1間において作用する応力を診断するという例を取り上げ、その平板1・1間に蛍光材料からなる歪・応力センサ10を挟み込む形態とした。この形態によって歪・応力センサ10に作用する「応力」をPL発光スペクトルのシフトから検出するという仕組みである。本試験での蛍光材料としても、試験Iにて最も高い歪感度を示した試験片2と同じSrAl2O4にEuを1.0at%添加した酸化物系セラミックスを選択した。この蛍光材料からなる歪・応力センサを直径25mm×厚さ3mmの円板状の焼結体として、図9に示すようにその径方向に圧縮応力を与えた。その結果を図10に示す。
10 歪・応力センサ
11 励起光
12 蛍光発光
100 試験片
Claims (5)
- 歪・応力の大きさに応じて励起光を照射したときの発光波長が変動し、且つ歪・応力の方向性に応じて発光波長の変動方向が異なる、MAl2O4(M=Sr、Ca又はBa)に、発光中心イオンとして希土類元素を添加した、酸化物系セラミックスからなる薄片状又はバルク状の歪・応力センサを構造物に設置し、
前記歪・応力センサに励起光を照射して蛍光発光させ、該発光波長を波長計測手段によって計測し、前記構造物に歪・応力が作用していない状態における基準発光波長に対する発光波長変化量とその変化の方向を計測することで、構造物に生じた静的および動的な歪ないし応力の計測とその方向性の判定を非接触式で行う、構造物の歪・応力計測方法。 - 前記歪・応力センサを薄片状に成形し、該薄片状の歪・応力センサを前記構造物の表面に貼着する、請求項1に記載の構造物の歪・応力計測方法。
- 前記歪・応力センサをバルク状に成形し、該バルク状の歪・応力センサを前記構造物によって挟まれるように設置する、請求項1に記載の構造物の歪・応力計測方法。
- 構造物に設置して該構造物に生じた引張及び圧縮方向の歪ないし応力を計測するための歪・応力センサであって、
歪・応力の大きさに応じて励起光を照射したときの発光波長が変動し、且つ歪・応力の方向性に応じて発光波長の変動方向が異なる、MAl2O4(M=Sr、Ca又はBa)に発光中心イオンとして希土類元素を0.1〜3.0at%添加した酸化物系セラミックスからなる、歪・応力センサ。 - 前記希土類元素がEuである、請求項4に記載の歪・応力センサ。
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