随着矿井开采逐渐向深部延伸,原岩应力和构造应力不断上升,因此研究围岩力学特性、地应力分布异常以及岩巷支护设计至关重要。为了探究深部岩巷围岩的变形破坏特征,研究团队采用了XTDIC三维全场应变测量系统和相似材料模拟方法。他们模拟了不同开挖过程和支护作用对深部围岩变形破坏的影响,并实时监测了模型表面的应变和位移。通过分析不同支护设计和开挖速度对围岩变形破坏规律的影响,为深入研究岩爆的发生和破坏规律提供了指导依据。光学非接触应变测量在工程领域中被普遍应用于材料研究、结构监测和质量控制等方面。四川全场三维非接触式测量

光学是物理学的一个重要分支学科,与光学工程技术密切相关。狭义上,光学是研究光和视觉的科学,但现在的光学已经广义化,涵盖了从微波、红外线、可见光、紫外线到x射线和γ射线等普遍波段内电磁辐射的产生、传播、接收和显示,以及与物质相互作用的科学。光学的研究范围主要集中在红外到紫外波段。光学是物理学的重要组成部分,目前在多个领域中都得到了普遍应用。例如,在进行破坏性实验时,需要使用非接触式应变测量光学仪器进行高速拍摄测量。然而,现有仪器上的检测头不便于稳定调节角度,也不便于进行多角度的高速拍摄,这会影响测量效果。此外,补光仪器的前后位置也不便于调节。四川全场三维非接触式测量光学非接触应变测量对环境条件有一定的要求,特别是对光照条件的稳定性和均匀性。

光学非接触应变测量的原理是什么?将记录下来的光敏材料放置在全息干涉仪中。全息干涉仪由一个参考光束和一个物体光束组成。参考光束是一个与物体表面未受应变时的光束相干的光束,物体光束是经过物体表面的光束。当参考光束和物体光束在全息干涉仪中相遇时,会发生干涉现象。干涉现象会导致光的强度分布发生变化,形成干涉图样。较后,通过对干涉图样的分析,可以得到物体表面的应变信息。干涉图样的变化与物体表面的应变分布有关,通过对干涉图样的形态、亮度等特征进行定量分析,可以得到物体表面的应变信息。总结起来,光学非接触应变测量的原理是利用光的干涉现象,通过测量光的相位差来间接得到物体表面的应变信息。不同的测量方法有不同的操作步骤和原理,但都基于光的干涉现象。光学非接触应变测量具有无损、高精度、高灵敏度等优点,因此在材料科学、工程结构分析等领域得到了普遍应用。
光学非接触应变测量技术对被测物体的表面有何要求?被测物体的表面应具有一定的反射率。光学非接触应变测量技术是通过测量光线的反射或透射来获取应变信息的,因此被测物体的表面应具有一定的反射率。如果被测物体的表面反射率过低,会导致光线的反射强度过小,从而使得测量信号过弱,难以准确测量应变信息。因此,在进行光学非接触应变测量之前,需要对被测物体的表面进行光学涂层或者反射率增强处理,以提高表面的反射率。此外,被测物体的表面应具有一定的光学透明性。在一些特殊的应变测量场景中,需要通过被测物体的透明部分来进行测量。例如,在玻璃或者塑料材料的应变测量中,需要通过透明的表面来观察内部的应变情况。因此,被测物体的表面应具有一定的光学透明性,以确保光线能够透过被测物体的表面进行测量。较后,被测物体的表面应具有一定的稳定性和耐久性。光学非接触应变测量应用于构件的非破坏检测领域。

光学非接触应变测量在许多领域具有广阔的应用前景。随着光学技术的不断发展和进步,光学非接触应变测量的精度、灵敏度和速度将进一步提高,其在材料科学、工程技术和科学研究等领域的应用将得到进一步拓展。同时,随着光学非接触应变测量设备和技术的成本逐渐降低,其在实际应用中的普及和推广也将得到促进。综上所述,光学非接触应变测量相对于传统应变测量方法具有许多优势,但也存在一些局限性。在实际应用中,需要综合考虑光学非接触应变测量的优势和局限性,选择合适的测量方法和技术,以满足具体应用的需求。随着光学技术的不断发展和进步,相信光学非接触应变测量将在更多领域展现其潜力和优势。光学非接触应变测量通过全场实时测量技术实现高速测量。四川全场三维非接触式测量
光学非接触应变测量应用于地质灾害监测和预防。四川全场三维非接触式测量
光学非接触应变测量是一种先进的测量技术,通过利用光学原理来测量物体的应变情况。相比传统的接触式应变测量方法,光学非接触应变测量具有许多优势。这里将详细介绍光学非接触应变测量的优势。首先,光学非接触应变测量具有高精度的优势。传统的接触式应变测量方法需要使用传感器与被测物体接触,这样会引入额外的测量误差。而光学非接触应变测量方法可以通过光学传感器对物体进行远程测量,避免了接触式测量中的误差。光学传感器可以精确地测量物体表面的形变,从而获得高精度的应变数据。四川全场三维非接触式测量