SU769318A1 - Пол ризационно-оптический способ определени температурных напр жений в изделии - Google Patents
Пол ризационно-оптический способ определени температурных напр жений в изделии Download PDFInfo
- Publication number
- SU769318A1 SU769318A1 SU782647270A SU2647270A SU769318A1 SU 769318 A1 SU769318 A1 SU 769318A1 SU 782647270 A SU782647270 A SU 782647270A SU 2647270 A SU2647270 A SU 2647270A SU 769318 A1 SU769318 A1 SU 769318A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- model
- elements
- foil
- polarization
- optical method
- Prior art date
Links
Landscapes
- Polarising Elements (AREA)
Description
,Это достигаетс тем, что тосле .изготовлени элементов к присоед н емы-м ловерх«ост м каждого из них прикрепл. ют металлическую фольгу, лосле за1моражива,ни ,р1редыдущ.их, элементов .изготащливаюг пуанюон по форм-е пр;Их;оедИ.н бмой ловерхНОСТ .И части модели, посредствам которого нагружают пр соедин е1мую поверхность элемента с фольгой, каждый элемент дополиительно «завораживают, отсоедил ют фольгу 1И присоедив ют элемент к части модели.
На фиг. 1-6 показана реализаци способа ,на примере определени термоупругих напр жений в осесимметричном (изделии с элвменто,м, нагретым иа ЛТ.
Из олт)ич.бски чувствительного матерлала изготавливают элементы 1 н 2 модели по ИСХОДНЫ1М размерам, а элемент 3 по развихрам , соответствующ1И1м его нагретому состо нию при температуре /АГ (см. фиг. 1, 2). При этом его диаметр, и .высота превышают соответствующие размеры отверсти iB элементе 2 на величину свободнбго темпер а .ного расширени . Вектор неремеще1НИЙ по -присоедин емой оверхности (как получаемых в част1И модели, та и создаваемых в элементах), раздел ют ла лизе составл юпд;их: два перемещени вдоль , присоедин емой поверхности, соответств)ющие температурной дефорхмащил этой по ,верхности при заданло1М температурном поле (температурное расширение присоедин емой лаверхк6ст1и), третье - нормальное к этой поверхностл, .определ емое, кроме того, «замороженными перемещени ми части (модели, и привод щее к искривлению формы этой поверхности (пролиб присредин емой по1верх«Ост|И). Температурное расширение присоедин емой поверхности элементов 2 и 3 создают путем прикреплени к ней металличеокой фольпи 4, обладающей значительной жесткостью вдоль ее поверхйости (и податливой по .нормали .к ней), и .последующего «за,мораж1ИваНИ1Я этих перемещений за счет (разности «оэффициентоз теплового расширени материалов .модел.и и -варьировани температуры ирикре-плени фо.льпи (ф.иг. 3). Приклейку фольги и, к элементу 2 осуществл. ют .по Темпер атур.ному режиму, обеспеч1И(вающ.вму «за мораживал ,ие Нулевых радиальных .перемещений ло п.рижлейже. .Выбор .реж1ил1а приклейки фольги к элемент} 3 обеспечивает «за;мораЖ;иваН|ие в -вам по внешней цилилдричеОКОЙ .поверхности тамих .радиальных л осевых перемещений, которые -пр1и1вод т его диаметр и .высоту к исходно му ненагретому 1СОСТО.ЯЛИЮ благодар .различию коэффициентов , теплового расширени 1материалоз элемента и фольги, а также кольцевой и осевой л естжост И 1П|И ин.др.ического участка фольги. Однако из-за неиамевности объема элемента 3 при «замораживании |И большой податливости участка фольги 4 на
ни.ж.нем торце элемента 3 по нормал.и к .неMiy будут )рожены вынужденные осевые перемещени (лр.0(гиб присоедин емой поверхности) (фиг. 4). При этом отличие в перемещени х по .нижнему и верхнему торцам .состоит в том, что благодар приклеенной к нижнему торцу ф.ольге 4 JB /нем «зайораживаюто радиальные перемещеииЯ , пропорциональные рассто нию от оси, что не обеспечиваетс ло (верхнему торцу (фиг. 4). Затем измер ют форму прогиба присоедин емой поверхности части модели .по элементу 5 и по этой фо.рме изготавливают луа.нсон 5 (фиг. 5). Этты пуансоном нагружают присоедин емую -поверхность элемента 2 через приклеенную ;к нему фольгу 4 (фиг. 5) и .при этой .нагрузке элемент «замораживают. Затем ф.ольгу .отсоедин ют И элемент 2 приклеивают IK части /модели (элементы 7 « .5), в результате чего получаетс полна м.одель (фиг. 6), которую затем «размораживают и апредел ют напр жени обычными лриема.ми пол ризационно-оптического метода.
Пр.И1менение способа дозвол ет .повысить
. точность определени термоупругил- напр жений в издели х, возникающих от трехмерных полей температур или наличи включений из материала с друлим .коэффициентом теплового .расширени .
Формула и 3 о б р е т е .и и /
Пол риза,цион«о-оптичеок1ий способ определени те.мперату.рных напр жений в изделии, заключаюЩИйс в там, что изготавливают элементы модел|И издели из оптически чувствительного материала с размерами , соответст вующ.ими температурному полю моде.ли, деформируют элементы и «замораживают- по их присоедил емым поверхност м перемещени материала, соеди .Н1ЯЮТ эле.менты, «размораживают модель, и |0предел ют температурные на.пр жени , отличающийс там, чтр, с целью повышени точности определени , после изготовлени элементов к присоедин емым поверхност м Каждого из .них прикрепл ют металлическую фольгу, после «заморажи .вани предыдущих элементов. и.зготавливают пуансон по фо-рме при€0еди.н емой поверхности части 1модели, .посредством .которого напружают , присоедин емую паверхлость элемента сфольгой, каждый элемент дополНИтедьно «замораж.и1вают, отсоедил ют фольгу и присоедин ют элемент к части модели.
Источники информации, прин тые зо вни(ман1ие при экспертизе:
1.Метод фотоупр угости. Под ред. Г. Л. Хесина. Т. 3, М., Стройиздат, 1975, с. 179,-246.
2.Авторское свидетельство СССР № 6Э6475, кл. G 01 В 11/18, 1976 (прототип ).
иг. 4
S
mi
Claims (1)
- Формула изобретенияПоляризационно-оптический способ оп- > ределения температурных напряжений в изделии, заключающийся в том, что изготавливают элементы модели изделия из оптически чувствительного материала с размерами, соответствующими температурно-I му полю модели, деформируют элементы и «замораживают» по их присоединяемым поверхностям перемещения .материала, соединяют элементы, «размораживают» модель, и определяют температурные напряжения, > отличающийся тем, чтр, с целью повышения точности определения, после изготовления элементов к присоединяемым поверхностям каждого из них прикрепляют металлическую фольгу, после «заморажи- о .вания» предыдущих элементов, изготавливают пуансон по форме присоединяемой поверхности части /модели, посредством которого нагружают . присоединяемую поверхность элемента с фольгой, каждый элемент5 дополнительно «замораживают», отсоединяют фольгу и присоединяют элемент . к части модели.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU782647270A SU769318A1 (ru) | 1978-07-24 | 1978-07-24 | Пол ризационно-оптический способ определени температурных напр жений в изделии |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU782647270A SU769318A1 (ru) | 1978-07-24 | 1978-07-24 | Пол ризационно-оптический способ определени температурных напр жений в изделии |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU769318A1 true SU769318A1 (ru) | 1980-10-07 |
Family
ID=20778182
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU782647270A SU769318A1 (ru) | 1978-07-24 | 1978-07-24 | Пол ризационно-оптический способ определени температурных напр жений в изделии |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU769318A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2610219C1 (ru) * | 2015-12-22 | 2017-02-08 | Сергей Константинович Есаулов | Способ исследования напряжений и деформаций твердого материального тела поляризационно-оптическим методом на модели из пьезооптического материала при воздействии на нее локального теплового потока |
RU2621458C1 (ru) * | 2015-12-22 | 2017-06-06 | Сергей Константинович Есаулов | Способ исследования термических напряжений, возникающих в твердом материальном теле, поляризационно-оптическим методом на модели из пьезооптического материала при воздействии на нее локального теплового потока с определением теоретического коэффициента концентрации термических напряжений |
-
1978
- 1978-07-24 SU SU782647270A patent/SU769318A1/ru active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2610219C1 (ru) * | 2015-12-22 | 2017-02-08 | Сергей Константинович Есаулов | Способ исследования напряжений и деформаций твердого материального тела поляризационно-оптическим методом на модели из пьезооптического материала при воздействии на нее локального теплового потока |
RU2621458C1 (ru) * | 2015-12-22 | 2017-06-06 | Сергей Константинович Есаулов | Способ исследования термических напряжений, возникающих в твердом материальном теле, поляризационно-оптическим методом на модели из пьезооптического материала при воздействии на нее локального теплового потока с определением теоретического коэффициента концентрации термических напряжений |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SU769318A1 (ru) | Пол ризационно-оптический способ определени температурных напр жений в изделии | |
CN104101307B (zh) | 一种同时测量钢筋温度、应变的光纤光栅应变计 | |
Zhu et al. | Estimation of the plastic structural response under impact | |
JPS5861987U (ja) | 応力制御カラ− | |
JPS6424212A (en) | Plug pin for light waveguide body loadable into pin bush and manufacture thereof | |
Tauchert | Thermal stresses in an orthotropic cylinder with temperature-dependent elastic properties | |
GB867696A (en) | Improvements relating to expansible fluid-tight couplings | |
JPS6242342Y2 (ru) | ||
JPS6461647A (en) | Bending test method for metallic pipe | |
WALKER | An implicit functional theory of viscoplasticity[Ph. D. Thesis] | |
BANDYOPADHYAY | Finite element analysis of end problems of orthotropic cylinders[Ph. D. Thesis] | |
Mead | The internal damping due to structural joints and techniques for general damping measurement | |
Bigley et al. | Resonance equalization in feedback control systems | |
Jones et al. | Multiplexing optical fiber-based pressure sensors for smart wings | |
Zemlyanykh et al. | Analysis of Tube Structure Joints Produced Due to Radial Reduction of Blank by Shape Memory Alloy Couplings | |
Golovin et al. | Characteristics of the calculation of unsteady temperature fields in composite structures | |
US3000214A (en) | Electromagnetic thermometer | |
SU771275A1 (ru) | Узловое соединение стержней пространственного каркаса | |
SU724821A1 (ru) | Компенсирующа муфта | |
Ishida et al. | Modeling of pore water content in concrete under generic drying wetting conditions | |
SU688573A1 (ru) | Узловое соединение трубчатых стержней | |
KUBR | Stresses near a change of thickness in a continuous fiber composite plate(Ph. D. Thesis) | |
HOOGENBOOM et al. | Research study of pressure instrumentation[Final Report] | |
UCCETTA | Pilot project in technology transfer to a developing nation | |
JPS5585237A (en) | Differential-pressure transmitter |