Способ количественного измерения напряжений

 

O ll H C A HHI E

ИЗОБРЕТЕНИЯ

247553

Союа Советокиа

Социалиотичеокив

Реоо10лии

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 31.VII.1967 (№ 1176847/26-25) Е л. 42h, 21 с присоединением заявки №

Приоритет

МПК G 02Ь

УДК 535.552 (088.8) комитет оо делам иаобретений и открытий ори Совете Министров

СССР

Опубликовано 04.VI1.1969. Бюллетень № 22

Дата олублико вавия оп исан ия 21,XI.1969

Авторы изобретения

И. В. Смушков, М. С. Каплан и В. Я. Апилат

Заявитель

СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ

Настоящее изобретение относится к способам исследования напряжений, возникающих в прозрачных образцах с конечной теплопроводностью в процессе термообработки.

Известный способ количественного измерения напряжений в любой точке образца, при котором одновременно измеряют величину оптической разности фаз б и оптического параметра изоклины Р, не исключает влияния собственного излучения образца. Это связано с тем, что при высоких температурах на фотокатоды ФЗУ воздействует не только сигнал, но и собственное излучение образца, причем усиливаются и регистрируются величины, пропорциональные суммарным интенсивностям света, попавшего на фотокатоды ФЭУ.

Предлагаемый способ позволяет одновременно измерять б и Р как при комнатной температуре, так и при высоких температурах, когда становится существенным собственное излучение образца, благодаря тому, что измерения ведут в модулированном монохром атическом свете.

Способ поясняется чертежом.

Параллельный пучок монохром атического плоскополяризованного света, излучаемый оптическим квантовым генератором 1, проходит через амплитудный модулятор 2, щель 8 и попадает на образец 4, находящийся в нагревателе 5. Полупрозрачное зеркало . G. делит пучок на два луча равной интенсивности, каждый из которых проходит через анализатор 7 и падает на фотокатод ФЭУ 8. Нагрузки

ФЭУ подключены к селективным усилителям 9.

Сигнал от генератора опорных напряжений

{ГОН) 10 подается на два селективных усилителя 9. Усиленные сигналы каждой пары

ФЭУ-ГОН проходят на синхронный детектор

11 и самописец 12. В одном луче угол между

10 плоскостью поляризации пучка, излучаемого оптическим квантовым генератором, и плоскостью поляризации анализатора а — — 90, в другом а =45 .

При отсутствии образца в нагрузке ФЭУ

15 при я нет переменной составляющей, а при аа имеется переменная составляющая, пропорциональная У,, = 1/2 КУо, где 1p — интенсивность плоскополяризованного излучения, падающего на образец.

20 При наличии образца переменные составляющие в нагрузках ФЭУ будут пропорциональны 1„, = КУ,sin 23sin 5/2 для канала с

1 — ку

2 а -— — 90 и 1„, = для канала с

1 + sin 4 S sin В/2 аа = 45 .

Так как модулируется только пучок плоскополяризованного света, а нагрузки ФЭУ под30 ключены на селективные-усилители, то усиливается и регистрируется только переменная

247553

Составитель й. Гойхман

Редактор Т. 3, Орловская Техред Т. П. Курилко Корректор g. M, Сигал

Заказ 3080/1 Тираж 480 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва 5К-35, Раушская наб., д. 4/5.

Типография, пр. Сапунова, 2 составляющая фототока в нагрузке ФЭУ, чем исключается влияние собственного излучения образца при высоких температурах. Применение модулированного светового потока повышает чувствительность установки.

Предмет изобретения

Способ количественного измерения напр яжений в любой точке образца в процессе термообработки, при осуществлении которого ооразец нагревают н измеряют одновременно величину оптическои разности фаз и оптическо5 го параметра изоклины, отличающийся тем, что, с целью исключения влияния собственного свечения образца, измерения ведут в модулированном монохроматическом свете.

Способ количественного измерения напряжений Способ количественного измерения напряжений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к средствам измерения силы, вызывающей деформацию или перемещение чувствительного элемента, регистрируемые оптическими средствами

Изобретение относится к области измерительной техники, телеметрии и оптоэлектроники и может быть использовано для контроля деформаций крупных сооружений, в электротехнической промышленности при измерении температурных режимов трансформаторов, в геологической разведке при измерении распределения температуры вдоль скважин, в авиационной промышленности при контроле деформаций конструкций летательных аппаратов и т.д

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к тактильным датчикам оптического типа

Изобретение относится к полимерному материалу, обладающему оптически детектируемым откликом на изменение нагрузки (давления), включающему полиуретановый эластомер, адаптированный для детектирования изменения нагрузки, содержащий алифатический диизоцианат, полиол с концевым гидроксилом и фотохимическую систему, включающую флуоресцентные молекулы для зондирования расстояния, модифицированные с превращением в удлиняющие цепь диолы, в котором мольное соотношение диолов и полиолов находится в диапазоне от приблизительно 10:1 до около 1:2, а фотохимическая система выбрана из группы, состоящей из системы эксиплекса и резонансного переноса энергии флуоресценции (FRET)

Изобретение относится к электронной технике, в частности к микроэлектронике, и может быть использовано при изготовлении кристаллов ИС и дискретных полупроводниковых приборов

Изобретение относится к устройству и способу определения вектора силы и может быть использовано в тактильном датчике для руки робота
Наверх