Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Метод фотоупругости

Рис. 2.5. Зависимость коэффициента для сварного соединения со смещением кромок от параметра , А, -экспериментальные данные, полученные методом фотоупругости Рис. 2.5. <a href="/info/356991">Зависимость коэффициента</a> для <a href="/info/330190">сварного соединения</a> со смещением кромок от <a href="/info/6164">параметра</a> , А, -экспериментальные данные, <a href="/info/4424">полученные методом</a> фотоупругости

    Определенные методом фотоупругости и по формуле (5.13) значения согласуются между собой (рис.5.9). [c.296]

    Оптические и голографические методы. Поляризационно-оптический метод (метод фотоупругости) применяют для исследования напряжений в деталях машин сложной формы (валки смесителей, матрицы прессов, станины дробилок и пр.) изучением соответствующих прозрачных моделей, изготовленных из полимерного оптически чувствительного материала. [c.22]

    На основе метода фотоупругости произведена оценка поправочных функций в выражениях для определения коэффициентов интенсивности напряжений (КИН). [c.40]

    В настоящей работе предлагается более простой способ увеличения провара корня шва за счет применения специальной разделки кромок (рисунок 1, б и в). Первый этап обоснования предложенного способа сварки - исследование напряженного состояния сварных соединений методами фотоупругости и конечных элементов. Эти методы общеизвестны, поэтому здесь не будем останавливаться на их сущности, а приведем основные результаты. Опыты проводили следующим образом. Из оптически активного материала изготовляли несколько серий образцов с различными параметрами геометрии швов. Изохромы - линии равных разностей главных напряжений - получали при нагружении образцов на полярископе ППУ-7. По частоте изохром судили о степени напряженности модели элемента. В образцах варьировали параметры, приведенные на рисунке 1. Картины изохром в характерных образцах показаны на рисунке 2 и 3. На рисунке 2 - картины изохром, полученные при испытаниях образца, моделирующего стандартный угловой шов. На рисунке 3 - для сравнения картины изохром, полученные на моделях со специальной разделкой кромок. Анализ изохром показывает, что степень концентрации напряжений в моделях с разделкой кромок примерно в 1,7 раза меньше, чем в моделях с стандартным угловым швом. [c.5]

    Метод фотоупругости достаточно просто позволяет получить картину напряженного состояния на плоских моделях. Однако многие элементы нефтегазохимической аппаратуры представляют собой оболочку вращения. В этом случае имеем осесимметричную задачу теории упругости. Прямое аналитическое решение осесимметричной задачи применительно к сварному нахлесточному соединению затруднено. Поэтому на практике подобные задачи решают численными методами. [c.6]

    Методами фотоупругости и конечных элементов изучены поля напряжений в сварных угловых швах. Установлено, что односторонняя разделка существенно снижает коэффициент концентрации напряжений. [c.53]

    Закономерности напряженно-деформированных моделей со смещением кромок выявляли при упругих деформациях методом фотоупругости, а в пластической области деформирования методом муаровых полос. [c.131]


    Обнаружено резкое возрастание модуля упругости, связанное с возникновением в образце при Ррз > Ркр зоны всестороннего сжатия, обнаруженной прп исследовании распределения напряжений в нем методом фотоупругости. [c.45]

    Успехи в создании преобразователей изображения позволили распространить методы фотоупругого анализа на материалы, непрозрачные в видимом свете (полупроводники, германий и кремний, инфракрасные стекла и ряд других). Известны телевизионные инфракрасные полярископы, системы с лазерным сканированием (полярископы с оптико-механическим сканированием объекта). [c.515]

    Запись усилия, необходимого для поддержания постоянной деформации в релаксационном процессе, также производится разными способами. По этому признаку можно предложить следующую классификацию методов измерений, используемых в различных приборах тензометрический метод измерение смещений жесткого упругого элемента с помощью механотрона метод фотоупругости измерение при помощи емкостных датчиков и т.д. [c.24]

    В области экспериментальных методов определения эксплуатационной нагруженности приобретают исключительную важность оценка разрешающей способности и погрешности методов фотоупругости, экспериментальной механики — тензометрии, термометрии, голографии, термовидения, тензочувствительных покрытий, виброметрии. [c.108]

    По уравнениям (4.1) и (4.2) рассчитывались прочность и долговечность статически и динамически нагруженных несущих узлов в авиации, на транспорте, в гидроэнергетике. Для анализа местных напряжений были развиты методы фотоупругости и тензометрии. [c.111]

    Для определения были развиты методы фотоупругих на- [c.112]

    Пластики, анализируемые двухмерным методом фотоупругости, обычно оцениваются по показателю качества , который определяется уравнением [c.123]

    Полосы в кольце, сжатом цо диаметру сосредоточенными силами (получены методом фотоупругости). [c.671]

    В тех случаях, когда неприменим метод фотоупругих моделей (неизвестны нагрузки или затруднено моделирование), используют метод фотоупругого покрытия, к-рый заключается в нанесении на поверхность реального изделия тонкого (0,05—0,3 см) слоя прозрачного полимера. Деформации, возникающие на поверхности образца, создают двойное лучепреломление в слое покрытия, что при исследовании в отраженном свете позволяет получить картину распределения напряжений на поверхности изделия. [c.384]

    В ПОМ применяют полярископы на проходящий (метод моделей) и отраженный (метод фотоупругого покрытия) свет. Полярископы с большим полем зрения позволяют получить картину распределения интерференционных полос сразу по всей площади изделия. [c.385]

    Современные быстровращающиеся роторы пищевого оборудования имеют сложную конструкцию, различные отверстия, обусловливающие концентрацию напряжений. Расчетные методы могут оказаться или слишком сложными с применением ЭВМ или ненадежнымп. Поэтому на стадии проектирования новых конструкций ответственных быстровращающихся узлов может оказаться полезным метод фотоупругости на моделях из оптически чувствительного материала с применением замораживания , который позволяет оценивать напряженное состояние конструкции. [c.339]

    С двойным лучепреломлением полимеров связано возникновение явления фотоупругости (в механическом поле), эффекта Керра (в электрическом поле) и эффекта Коттона—Мутона (в магнитном поле). Фотоупругость полимеров зависит от их фазового и физического состояния. Метод фотоупругости используется для изучения характера распределения внутренних напряжений в полимерах без их разрушения [9.4]. Изучая эффект Керра в полимерах, можно оценить эффективную жесткость полярных макромолекул, мерой которой служит корреляция ориентаций электрических диполей вдоль цепей [9.5]. Наблюдение эффекта Коттона — Мутона (проявление дихроизма в магнитном поле), обусловленного диамагнитной восприимчивостью и анизотропией тензора оптической поляризуемости, позволяет оценивать значения коэффициентов вращательного трения макромолекул полимеров. Все эти методы исследования оптических свойств полимеров получили широкое распространение и, так же как и спектроскопические методы, в достаточной мрпл описаны в литературе [9.6 50]. [c.234]

    Приведенная расчетная схема для определения коэффициента оптичесюй чувствительности дает возможность оценить ожидаемую оптическую чувствительность полимера и имеет определенное значение для синтеза полимеров, пригодных для использования в поляризационно-оптическом методе исследования напряжении (метод фотоупругости). [c.242]

    Поляризационно-оптический метод исследования напряжений (ПОМ) заключается в использований Ф. для регистрации напряжений и деформаций, возникающих в твердых телах. ПОМ нрименяют при исследовании структуры полимеров напр., но распределению напряжений при деформировании частично ориентированных или частично кристаллич. образцов определяют зоны их упорядоченности или кристалличности. Др. важная область ирименения ПОМ — 1[сследование напряжений и деформаций в изделиях из упругих материалов (сталь, бетон и др.). Такие изделия заменяют увеличенными или уменьшенным - моделями, имеющими такие же форму и напряжение, как у изучаемого объекта (метод фотоупругих моде л ей). Зависимость между напряжениями в реальном изделии и в модели находят с помощью теории моделирования. Модель обычно изготовляют из прозрачных полимеров, находящихся в стеклообразном или врлсокоэластич. состоянии и имеющих высокие значения оптического коэффициента напряжения. [c.384]


    Поскольку этот метод является акустическим вариантом метода фотоупругости для исследования деталей в форме прозрачных моделей, в США для него установился термин акустоупругость , в отличие от фотоупругости. В немецком языке для обозначения этого понятия предложен термин 8рап-пип закиз11к (дословно акустика напряжений). [c.641]

    Исследование надрезанных образцов резин методом фотоупругости [, . казало, что в вер 1ине надреза внутри образца =2—3, а на ребре Э=6—8. [c.320]

    В соединениях с лобовыми швами (рис.9.3.7,б) форму перехода от шва к основному металлу определяют параметры р и ф (рис.9.3.9). При экспериментальном исследовании с использованием методов фотоупругости и голографической интерференции было показано, что коэффициент концентрации напряжений линейно зависит от синуса угла перехода ф и корня квадратного из относительного радиуса перехода р / й [339]. Применительно к тавровому соедшгению (рис.9.3.10) в этой же работе [339] показано, что увеличение глубины непровара [c.312]

    Кожевников В.Ф., Колбин Н.М. Исследование напряженного состояния. точечных сварньгх соединений методами фотоупругоста // Сварочное производство. 1986. № 11. С. 38-40. [c.555]

    До последнего времени основные результаты по оценке выбираемых конструктивных решений патрубковых зон разнообразных по назначению и формам сосудов давления, тройниковых соединений получены экспериментальными методами (фотоупругости и замораживания для тепловых воздействий, голографии и тензометрии) [1, 2 и др.]. Аналитические решения указанных задач весьма не многочисленны, основаны на теории пологих тонких оболочек и, следовательно, ограничены малыми размерами отверстий в основной оболочке ( О < 1/4, где В — диаметр оболочки, с — диаметр отверстия или патрубка). При этом или совсем не учитьшается подкрепляющее влияние патрубка или принимается идеальное сопряжение патрубка с оболочкой [3]. Как следует из приведенных результатов, во всех рассматриваемых в этом случае подходах не удается получить реального распределения напряжений, наблюдаемого в эксперименте. [c.120]

    Одна из наиболее широких экспериментальных программ, начало которой,относится к 1947 г., была осуществлена Исследовательским комитетом по сосудам давления (РУРС). На первом этапе проводились усталостные испытания в лабораторных условиях на образцах из листа и пруткового материала. На втором, этапе были осуществлены испытания пульсирующим давлением моделей сосудов диаметром 300 мм, с толщиной стенки 19 мм, со штуцерами различной конструкции и другими концентраторами напряжений [30, 31]. На заключительном этапе диаметр сосудов был увеличен до 915 мм, а толщина стенки до 50 мм [32, 33]. Обобщенный график результатов испытания сосудов обоих размеров приведен на рис. 2.24. Для более крупных сосудов напряжения представляются вполне приемлемыми и наиболее точными, поскольку в ходе испытания по указанной выше программе тен-зометрировалось и анализировалось напряженное состояние методом фотоупругости. Число циклов до начала трещинообразова-ния или до разрушения определялось по методу возникновения течи в сосуде. [c.77]

    Spannungsoplik / метод фотоупругости ( поляризационно-оптический метод исследования напряжений на прозрачных моделях) [c.188]


Библиография для Метод фотоупругости: [c.245]    [c.547]   
Смотреть страницы где упоминается термин Метод фотоупругости: [c.293]    [c.29]    [c.95]    [c.509]    [c.321]    [c.67]    [c.367]    [c.369]    [c.620]    [c.414]    [c.31]    [c.93]    [c.335]    [c.120]    [c.332]    [c.91]   
Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень (1999) -- [ c.250 , c.251 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте