SU769318A1 - Пол ризационно-оптический способ определени температурных напр жений в изделии - Google Patents

Пол ризационно-оптический способ определени температурных напр жений в изделии Download PDF

Info

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
Application number
SU782647270A
Other languages
English (en)
Inventor
Марк Нусимович Дверес
Борис Николаевич Евстратов
Original Assignee
Государственный Научно-Исследовательский Институт Машиноведения Им. Акад. А.А.Благонравова
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 Государственный Научно-Исследовательский Институт Машиноведения Им. Акад. А.А.Благонравова filed Critical Государственный Научно-Исследовательский Институт Машиноведения Им. Акад. А.А.Благонравова
Priority to SU782647270A priority Critical patent/SU769318A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU769318A1 publication Critical patent/SU769318A1/ru

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)

  1. Формула изобретения
    Поляризационно-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 элемент
    5 дополнительно «замораживают», отсоединяют фольгу и присоединяют элемент . к части модели.
SU782647270A 1978-07-24 1978-07-24 Пол ризационно-оптический способ определени температурных напр жений в изделии SU769318A1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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