RU2675076C1 - Способ измерения частотных характеристик механических конструкций оптическим методом - Google Patents

Способ измерения частотных характеристик механических конструкций оптическим методом Download PDF

Info

Publication number
RU2675076C1
RU2675076C1 RU2017142509A RU2017142509A RU2675076C1 RU 2675076 C1 RU2675076 C1 RU 2675076C1 RU 2017142509 A RU2017142509 A RU 2017142509A RU 2017142509 A RU2017142509 A RU 2017142509A RU 2675076 C1 RU2675076 C1 RU 2675076C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oscillations
under study
frequency
resonant
frequencies
Prior art date
Application number
RU2017142509A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Николаевич Осипов
Юрий Денисович Щеглов
Михаил Дмитриевич Лимов
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва"
Priority to RU2017142509A priority Critical patent/RU2675076C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2675076C1 publication Critical patent/RU2675076C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H9/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Способ измерения частотных характеристик механических конструкций заключается в том, что исследуемую конструкцию освещают когерентным лазерным излучением. Формируют опорную и предметную оптические волны. Используя оптическую систему, формируют одновременно в плоскостях двух фотоприемников - цифровая видеокамера и точечный быстродействующий фотодетектор - изображение исследуемой конструкции, покрытое спекл-структурой с наложенной опорной оптической волной таким образом, чтобы период возникающих интерференционных полос был больше средних размеров спеклов в плоскости изображения исследуемой конструкции, а средний размер спеклов в плоскости изображения конструкции больше максимальных размеров входной апертуры точечного быстродействующего фотодетектора. Возбуждают колебания, постепенно изменяя частоту внешней силы, производят поиск и регистрацию частот резонансных колебаний исследуемой конструкции с помощью анализа выходного напряжения с точечного быстродействующего фотодетектора. Частоты резонансных колебаний исследуемой конструкции определяются по установившимся периодическим осциллирующим пакетам выходного напряжения точечного быстродействующего фотодетектора при максимальном количестве осцилляций в пакете, что и соответствует резонансным частотам. Регистрируются спекл-интерферограммы, характеризующие формы колебаний исследуемой конструкции на каждой частоте резонансных колебаний. Технический результат - повышение чувствительности и точности за счет устранения погрешности измерений, обусловленных расшифровкой интерференционных картин, расширение диапазона измеряемых амплитуд и частот, сокращение времени, необходимого для испытания конструкций, сокращение затрат на испытательное оборудование и снижение трудоемкости частотных испытаний, расширение номенклатуры испытываемых конструкций. 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к бесконтактным оптическим способам измерения основных частотных характеристик механических конструкций.
Область применения - авиастроение, ракетостроение, судостроение, машиностроение, атомная энергетика и др.
В интерферометрии диффузно-отражающих объектов известен способ определения перемещений в котором объект освещают когерентным излучением, рассеянный пучок света совмещают с другим, регулярным, опорным пучком, который не несет информацию об объекте. В результате интерференции опорного и рабочего пучков в пределах спеклов образуются интерференционные полосы, по смещению которых судят о перемещении объекта (А.с. СССР №554467, кл. G01B 9/021, 1977).
Недостатком данного способа является то, что размеры спеклов в плоскости измерения составляют порядка несколько десятков микрон, а интерференционные полосы в пределах этих спеклов имеют еще меньшую величину, что существенно затрудняет измерение их перемещений. Другим недостатком метода является его повышенная чувствительность промышленным вибрациям. При наличии промышленных вибраций относительные перемещения объекта и зеркала, формирующего опорный пучок, могут существенно затруднить измерения, и, в конечном счете, проводят к невозможности измерений.
Известен способ определения малых амплитуд вибраций, основанный на фазовой модуляции опорного пучка в голографической интерферометрии и заключающийся в регистрации голографического изображения колеблющегося объекта с глубиной модуляции опорного пучка такой величины, при которой квадрат функции Бесселя первого рода нулевого порядка имеет первый корень (см. Ю.И. Островский и др. Голографическая интерферометрия. - М.: Наука, 1977, с. 322).
К недостаткам данного способа относится то, что техническая реализация требует сложной экспериментальной схемы. Кроме того, при расшифровке интерферограмм возникают ошибки определения корней функции Бесселя, и, следовательно, недостаточную точность проводимых измерений.
В интерферометрии диффузно-отражающих объектов известен способ определения перемещений в котором исследуемый объект освещают когерентным излучением. Совмещают два пучка когерентного излучения, один из которых объектный. Контролируют изменение интерференционных полос в пределах спеклов в совмещенных пучках. По изменению полос определяют изменения, происшедшие с исследуемым объектом. В качестве второго интерферирующего пучка выбирают другой объектный пучок, отраженный от исследуемого объекта под углом, отличным от угла отражения первого объектного пучка (Патент RU №2155320, кл. G01B 9/02, 2000).
Недостатками данного способа является высокая сложность юстировки оптической системы и ее низкая точность, а также малые области исследования на поверхности испытываемого объекта.
Известен дистанционный вибродатчик содержащий источник излучения, двухэлементный фотоприемник и вычитающее устройство, входы которого соединены с выходами элементов фотоприемника. Дополнительно в дистанционный вибродатчик введена оптическая фокусирующая система, расположенная перед источником излучения и обеспечивающая минимизацию поперечных размеров отраженного луча в месте приема (Патент RU №2494356, кл. G01H 9/00, 2013).
Недостатком данного устройства является низкая точность измерений, необходимость наличия зеркально отражающей поверхности на исследуемом объекте, малый диапазон измеряемых амплитуд, невозможность контролировать колебания по всей наблюдаемой поверхностью, жесткие требования по юстировки устройства в процессе проведения измерений.
Известен способ измерения амплитуд гармонических колебаний, заключающийся в том, что лазерное излучение направляют в зону колебаний объекта и на опорное зеркало через делитель, из отраженных от них лучей формируют интерференционную картину, преобразуют ее в электрический сигнал и снимают его спектр, по амплитудам гармоник спектра судят о величине колебаний, причем в спектре регистрируют гармонику с максимальной амплитудой, определяют ее частоту, по которой судят об амплитуде колебаний объекта (Патент RU №2060475, кл. G01H 9/00, 1996).
Однако данный способ имеет ограниченный диапазон контролируемых амплитуд колебаний и недостаточную точность проводимых измерений.
Известен способ определения амплитуд вибраций, заключающийся в том, что облучают когерентным излучением объект. Преобразуют отраженное от него излучение в электрический сигнал. Проводят разложение сигнала в первый спектральный ряд. Возбуждают в источнике излучения и/или объекте дополнительные механические колебания. Преобразуют отраженное от объекта излучение при воздействии дополнительных колебаний в электрический сигнал, раскладывают его во второй спектральный ряд. Изменяют амплитуду дополнительных колебаний до достижения максимального значения амплитуды отраженного излучения или амплитуды гармоники спектрального ряда на частоте дополнительных механических колебаний. Амплитуду вибраций определяют по соотношению амплитуды гармоники первого спектрального ряда на частоте колебаний объекта и максимального значения амплитуды гармоники второго спектрального ряда на частоте дополнительных механических колебаний или максимального значения амплитуды гармоники всего второго спектрального ряда (Патент RU №2208769, кл. G01H 9/00, 2003).
Однако данный способ имеет ограниченный диапазон измеряемых частот, требует дополнительного возбуждения исследуемого объекта, не позволяет наблюдать формы колебаний и имеет недостаточную точность проводимых измерений, связанную с необходимостью сравнивать спектральные ряды на разных частотах.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ измерения частотных характеристик механических конструкций, при котором исследуемую конструкцию закрепляют в держателе, формируют опорную и предметную оптические волны, возбуждают колебания конструкции и, используя методы голографической интерферометрии в реальном времени и с усреднением по времени производят поиск и регистрацию частот резонансных колебаний, а также интерференционные картины форм колебаний исследуемой конструкции, регистрируют интерферограммы форм колебаний дополнительно на нескольких околорезонансных частотах достаточных для построения на основе количественного анализа интерференционных картин резонансной кривой, по которой определяют искомые частотные характеристики исследуемой конструкции (резонансные частоты, формы колебаний и параметры затухания колебаний) (Патент RU №.2237884, кл. G01N 21/62, 2004)
Недостатком данного способа является длительность голографического процесса, большое число итераций для построения резонансной кривой и следовательно большие временные затраты, низкая точность определения амплитуд колебаний вследствие наличия собственных шумов (спекл-структуры), и, следовательно, низкая точность построения резонансной кривой, а также малый диапазон измеряемых амплитуд и частот. К недостаткам данного способа следует также отнести низкую помехозащищенность, которая требует создания виброизолированных стендов, а кроме того работа только с малогабаритными изделиями и моделями изделий.
Целью предложенного изобретения является увеличение точности определения колебаний исследуемой поверхности, в частности амплитуды и частоты колебаний шероховатых поверхностей, а также параметров затухания колебаний испытываемых конструкций и сокращение затрат на испытательное оборудование и снижение трудоемкости частотных испытаний.
Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности и точности измерений, расширение диапазона измеряемых амплитуд и частот, сокращение времени необходимого для испытания конструкций, сокращение затрат на испытательное оборудование и снижение трудоемкости частотных испытаний, расширение номенклатуры испытываемых конструкций.
Поставленная задача достигается тем, что в способе измерения частотных характеристик механических конструкций, при котором исследуемую конструкцию закрепляют в держателе, формируют опорную и предметную когерентные оптические волны, используя оптическую систему, формируют одновременно в плоскостях двух фотоприемников - цифровая видеокамера и точечный быстродействующий фотодетектор - изображение исследуемой конструкции, покрытое спекл-структурой с наложенной опорной оптической волной таким образом, чтобы период возникающих интерференционных полос был больше средних размеров спеклов в плоскости изображения конструкции, а средний размер спеклов в плоскости изображения конструкции больше максимальных размеров входной апертуры точечного быстродействующего фотодетектора, возбуждают колебания исследуемой конструкции, постепенно изменяя частоту внешней силы, производят поиск и регистрацию частот резонансных колебаний исследуемой конструкции с помощью анализа выходного напряжения с точечного быстродействующего фотодетектора, частоты резонансных колебаний исследуемой конструкции определяются по установившимся периодическим осциллирующим пакетам выходного напряжения точечного быстродействующего фотодетектора при максимальном количестве осцилляций в пакете, используя методы цифровой спекл-интерферометрии с усреднением во времени с помощью цифровой видеокамеры регистрируются спекл-интерферограммы, характеризующие формы колебаний исследуемой конструкции на каждой частоте резонансных колебаний, для конкретной формы колебаний и конкретной точки на исследуемой конструкции, изменяя частоту возбуждения относительно данной резонансной частоты регистрируют значение амплитуды колебаний по количеству осцилляций в периодическом пакете выходного напряжения точечного быстродействующего фотодетектора и строят резонансную кривую, по которой по методу резонансной кривой определяют искомые частотные характеристики исследуемой конструкции (резонансные частоты, формы колебаний и параметры затухания колебаний). Подобная совокупность действий определения частотных характеристик исследуемой конструкции не известна.
Изобретение поясняется чертежами:
Фиг. 1 - оптическая схема устройства для реализации способа измерения частотных характеристик механических конструкций, где приняты следующие обозначения: 1 - источник когерентного света - лазер, 2 - оптическая система формирующая опорную и предметную волны, 3 - светоделитель, 4 - зеркало формирующая опорную волну, 5 - исследуемая конструкция, 6 - оптическая система формирующая одновременно в плоскостях двух фотоприемников - цифровая видеокамера и точечный быстродействующий фотодетектор - изображение конструкции, 3 - светоделитель, 8 - цифровая видеокамера с ПЗС-матрицей, 9 - точечный быстродействующий фотодетектор, 10 - компьютер, 11 - генератор синусоидальных электрических колебаний, 12 - силовозбудитель колебаний исследуемой конструкции.
Фиг. 2 - установившиеся периодические колебания выходного напряжения с фото детектора на резонансной частоте.
Фиг. 3 - установившиеся периодические осциллирующие пакеты выходного напряжения с фотодетектора на резонансной частоте.
Способ заключается в следующем.
Излучение лазера 1 проходя через оптическую системы 2 преобразуется в световую волну для освещения исследуемой конструкции (предметная волна) и образования опорной волны. С помощью светоделителя 3 излучение лазера 1 расщепляется на два пучка, один из которых (предметный) освещает поверхность исследуемой конструкции 5, а другой направляется на опорное зеркало 4 для формирования опорной световой волны. Отраженное излучение от поверхности конструкции 5 с помощью светоделителей 3, 7 и оптической системы 6 формирует одновременно изображение поверхности исследуемой конструкции 7 в плоскости ПЗС-матрицы цифровой видеокамеры 8 и в плоскости быстродействующего точечного фотодетектора 9. Изображение исследуемой поверхности, как хорошо известно, покрыто субъективной спекл-структурой, поперечные размеры одиночного спекла Н в которой определяются хорошо известной формулой (Франсон М.М. Оптика спеклов. - М.: Мир, 1980, 85 с):
Figure 00000001
где λ - длина волны лазера; α - отношение диаметра входной апертуры к фокусному расстоянию оптической системы.
Второй луч (опорный) с помощью светоделителей 3, 7 и опорного зеркала 4 накладывается на предметный пучок, образуя в плоскости ПЗС-матрицы цифровой видеокамеры 8 и в плоскости быстродействующего точечного фотодетектора 9 вторичную интерференционную картину, период которой определяется также хорошо известной формулой (Борн М., Вольф Э. Основы оптики, - М: Наука, 1973, 719 с):
Figure 00000002
где θ - угол схождения между опорным лазерным излучением и сфокусированным рассеянным лазерным излучением от поверхности конструкции 5, образующим изображение объекта, покрытое спекл-структурой в плоскости ПЗС-матрицы цифровой видеокамеры 8 и в плоскости быстродействующего точечного фотодетектора 9.
Максимальный размер h рабочей поверхности быстродействующего точечного фотодетектора 9 должны быть согласован с размером Н одиночного спекла субъективной спекл-структуры и периодом d вторичных интерференционных полос, образованных в плоскости фотодетектора при этом должно выполняться следующее соотношение:
Figure 00000003
где d - ширина вторичных интерференционных полос; Н - поперечный размер субъективного спекла в плоскости ПЗС-матрицы видеокамеры; h -максимальная величина из размеров чувствительного элемента быстродействующего точечного фото детектора 9.
Данные условия выполняются подбором параметров оптической схемы - значение диафрагмы и фокусного расстояния оптической системы 6, угол схождения θ между опорным и предметным пучками за счет расположения светоделителей 3, 7 и опорного зеркала 4.
Используя генератор синусоидальных электрических колебаний 11 (например, типа Г3-109) и силовозбудитель 12, который может быть контактным (например, пьезоэлектрический силовозбудитель с экспоненциальным раструбом типа вибратора Маркса, который своим концом упирается в исследуемую конструкцию непосредственно у заделки) или бесконтактным (например, акустический динамик), возбуждают резонансные колебания конструкции 5.
На первом этапе производят поиск и регистрацию частот резонансных колебаний исследуемой конструкции 5, для чего на экране монитора компьютера 10 наблюдают за поведением выходного напряжения быстродействующего точечного фотодетектора 9 при изменении частоты возбуждающих колебания на конструкцию 5 и добиваются появления установившихся периодических колебаний (Фиг. 2) или осциллирующих пакетов выходного напряжения фотодетектора 9 с максимальным количеством осцилляций в пакете (Фиг. 3) при резонансной частоте. Меняя частоту возбуждающих колебания на конструкцию 5 аналогично находят все резонансные частоты колебаний исследуемой конструкции 5. Установившиеся периодические колебания (Фиг. 2) выходного напряжения фотодетектора 9 образуются, если в точке исследования амплитуда колебаний конструкции 5 меньше величины λ/8. Осциллирующие пакеты (Фиг. 3) выходного напряжения фотодетектора 9 с максимальным количеством осцилляций в пакете образуются, если в точке исследования амплитуда колебаний конструкции 5 больше величины λ/8. Одно полное колебание в осциллирующем пакете соответствует смещению исследуемой поверхности конструкции 5 на величину равную λ/2. Следовательно, измеряя количество осцилляций в пакете, получаем удвоенную амплитуду резонансных колебания в точке на изображении конструкции 5, в которой расположен быстродействующий точечный фото детектор 9. Частота следования осциллирующих пакетов равна удвоенной резонансной частоте колебаний исследуемой конструкции 5.
На каждой резонансной частоте с помощью цифровой видеокамеры 8 регистрируются методом усреднения во времени спекл-интерферограммы, характеризующие формы колебаний исследуемой конструкции 5. Наличие спекл-интерферограмм, характеризующих формы колебаний исследуемой конструкции 5 позволяет располагать быстродействующий точечный фотодетектор 9 в необходимой точке на изображении конструкции 5 и, следовательно, определять амплитуду колебаний в соответствующей точке конструкции 5. Сканирую фото детектором 9 по полю изображения конструкции 5, определяют величины амплитуд колебаний по всей конструкции 5.
На втором этапе, определив амплитуду колебаний на резонансной частоте по числу осцилляций в пакете, изменения частоту возбуждающего сигнала на силовозбудителе 12 аналогично определяют изменение осцилляций в периодических пакетах выходного напряжения фотодетектора 9 и, следовательно, изменение амплитуды колебаний на околорезонансных частотах, по которым для конкретной формы колебаний испытываемой конструкции строят график зависимости амплитуды А от частоты ƒ, по которой по методу резонансной кривой определяют логарифмический декремент колебаний испытываемого объекта, а по логарифмическому декременту колебаний определяют другие параметры затухания колебаний конструкции, характеризующие силы трения или сопротивления колебательным движениям.
Следует отметить, что в отличие от прототипа, в предлагаемом способе количество измерений амплитуд на околорезонансных частотах принципиально не ограничено, и следовательно, построение резонансной кривой является более точным и не требует больших материальных и временных затрат.
Кроме того, в отличие от прототипа, повышается чувствительность и расширяется диапазон измеряемых амплитуд и частот, которые ограничиваются чувствительностью и быстродействием фото детектора и параметрами памяти вычислительной системы.
Применение предлагаемого способа, в отличие от прототипа, позволяет производить измерения в промышленных условиях, в реальном времени и с различными размерными конструкциями.

Claims (1)

  1. Способ измерения частотных характеристик механических конструкций, при котором исследуемую конструкцию закрепляют в держателе, формируют опорную и предметную когерентные оптические волны, возбуждают колебания исследуемой конструкции и, используя методы голографической интерферометрии, в реальном времени и с усреднением по времени производят поиск и регистрацию частот резонансных колебаний, а также интерференционные картины форм колебаний исследуемой конструкции, регистрируют интерферограммы форм колебаний дополнительно на нескольких околорезонансных частотах, достаточных для построения на основе количественного анализа интерференционных картин резонансной кривой, отличающийся тем, что, используя оптическую систему, формируют одновременно в плоскостях двух фотоприемников - цифровая видеокамера и точечный быстродействующий фотодетектор - изображение исследуемой конструкции, покрытое спекл-структурой с наложенной опорной оптической волной таким образом, чтобы период возникающих интерференционных полос был больше средних размеров спеклов в плоскости изображения конструкции, а средний размер спеклов в плоскости изображения конструкции больше максимальных размеров входной апертуры точечного быстродействующего фотодетектора, возбуждают колебания, постепенно изменяя частоту внешней силы, производят поиск и регистрацию частот резонансных колебаний исследуемой конструкции с помощью анализа выходного напряжения с точечного быстродействующего фотодетектора, частоты резонансных колебаний исследуемой конструкции определяются по установившимся периодическим осциллирующим пакетам выходного напряжения точечного быстродействующего фотодетектора при максимальном количестве осцилляций в пакете, а амплитуда колебаний определяется по количеству осцилляций в пакете, используя методы цифровой спекл-интерферометрии с усреднением во времени с помощью цифровой видеокамеры регистрируются спекл-интерферограммы, характеризующие формы колебаний исследуемой конструкции на каждой частоте резонансных колебаний, для конкретной формы колебаний и конкретной точки на исследуемой конструкции, изменяя частоту возбуждения относительно данной резонансной частоты регистрируют значение амплитуды колебаний по количеству осцилляций в периодическом пакете выходного напряжения точечного быстродействующего фотодетектора и строят резонансную кривую, по которой по методу резонансной кривой определяют искомые частотные характеристики исследуемой конструкции.
RU2017142509A 2017-12-05 2017-12-05 Способ измерения частотных характеристик механических конструкций оптическим методом RU2675076C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142509A RU2675076C1 (ru) 2017-12-05 2017-12-05 Способ измерения частотных характеристик механических конструкций оптическим методом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142509A RU2675076C1 (ru) 2017-12-05 2017-12-05 Способ измерения частотных характеристик механических конструкций оптическим методом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2675076C1 true RU2675076C1 (ru) 2018-12-14

Family

ID=64753183

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017142509A RU2675076C1 (ru) 2017-12-05 2017-12-05 Способ измерения частотных характеристик механических конструкций оптическим методом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2675076C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114428025A (zh) * 2022-01-04 2022-05-03 苏州热工研究院有限公司 一种便携式内耗测量仪及一种内耗测量方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6271924B1 (en) * 1998-12-29 2001-08-07 Bryan Kok Ann Ngoi Noncontact acoustic optic scanning laser vibrometer for determining the difference between an object and a reference surface
RU2237884C1 (ru) * 2003-05-28 2004-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е.Жуковского" Способ измерения частотных характеристик механических конструкций
RU2297640C2 (ru) * 2005-06-14 2007-04-20 Российская Федерация,от имени которой выступает государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии - Агентство Способ измерения параметров электрического импульса
RU78930U1 (ru) * 2008-02-04 2008-12-10 Открытое акционерное общество "Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова" Устройство для исследования форм колебаний

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6271924B1 (en) * 1998-12-29 2001-08-07 Bryan Kok Ann Ngoi Noncontact acoustic optic scanning laser vibrometer for determining the difference between an object and a reference surface
RU2237884C1 (ru) * 2003-05-28 2004-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е.Жуковского" Способ измерения частотных характеристик механических конструкций
RU2297640C2 (ru) * 2005-06-14 2007-04-20 Российская Федерация,от имени которой выступает государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии - Агентство Способ измерения параметров электрического импульса
RU78930U1 (ru) * 2008-02-04 2008-12-10 Открытое акционерное общество "Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова" Устройство для исследования форм колебаний

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114428025A (zh) * 2022-01-04 2022-05-03 苏州热工研究院有限公司 一种便携式内耗测量仪及一种内耗测量方法
CN114428025B (zh) * 2022-01-04 2023-09-26 苏州热工研究院有限公司 一种便携式内耗测量仪及一种内耗测量方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR910004225B1 (ko) 물품 표면의 비균질성 검사방법 및 그 장치
Monchalin et al. Measurement of in-plane and out-of-plane ultrasonic displacements by optical heterodyne interferometry
CN107356320B (zh) 一种脉冲超声声场检测装置与方法
JP2019002714A (ja) 欠陥検出方法及び欠陥検出装置
Martarelli Exploiting the laser scanning facility for vibration measurements
CN102176022B (zh) 采用多光束激光外差测量距离的装置实现测量杨氏模量的方法
US8072609B1 (en) Enhanced sensitivity vibrometer
CN108037311A (zh) 一种基于声光效应的高精度海水流速测量方法
US3969578A (en) Visual display of ultrasonic radiation pattern
RU2675076C1 (ru) Способ измерения частотных характеристик механических конструкций оптическим методом
GB2482908A (en) Rheometer with optical interferometer
Jha et al. Cost-effective laser feedback sensor for nanometric scale acoustic perturbations
CN106198729B (zh) 一种声板波自聚焦光干涉扫描探测系统
JP2647815B2 (ja) レーザー変位計・レーザー振動計の周波数特性測定法
Kaczmarek et al. Laser Doppler vibrometry with acoustooptic frequency shift
RU2658112C1 (ru) Способ измерения наноперемещений
CN114112132B (zh) 一种激光超声测量梯度残余应力的系统和方法
Dogariu et al. Measuring the phase of spatially coherent polychromatic fields
JP3150239B2 (ja) 微小周期振動変位の測定装置
US4270388A (en) Method and apparatus employing zero order Raman-Nath diffraction information to visualize longitudinal character of an acoustic wave field
Harland et al. Visualising scattering underwater acoustic fields using laser Doppler vibrometry
Passe et al. A Metrology System for Large Deployable Space Structures Using Optical Frequency Domain Reflectometry
McDevitt et al. Two-Channel Laser Vibrometer Techniques for Vibrational Intensity Measurements: Part 2—Longitudinal Intensity
RU2237884C1 (ru) Способ измерения частотных характеристик механических конструкций
JP7246596B2 (ja) ブリルアン周波数シフト分布測定装置及びブリルアン周波数シフト分布測定方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191206

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210512