Цифровая автоматизированная установка для исследования деформации тонкостенных элементов методом муаровых полос

Изобретение относится к области исследования упругих свойств конструкций или сооружений, в частности к технике экспериментального исследования напряженного состояния тонкостенных элементов конструкций, вызванного статическими или динамическими нагрузками, вибрациями, неравномерным нагревом, внутренними изменениями структуры материала и другими факторами. Заявленная муаровая установка для исследования деформации тонкостенных элементов состоит из вертикального экрана с механизмом поворота и установленным на нем вогнутым растром, цифрового фотоаппарата, объектив которого помещен в отверстие, расположенное по центру экрана с растром, загрузочного устройства, обеспечивающего регулировку положения исследуемого элемента, его закрепление и ступенчатое нагружение, выполненного в виде пространственной рамы с возможностью параллельного перемещения относительно экрана с растром. Установка снабжена цифровым автоматизированным устройством с программным обеспечением, к которому присоединен фотоаппарат с возможностью передачи ему снимков, при этом загрузочное устройство дополнительно снабжено опорной и фиксирующей планками, предназначенными для надежного закрепления исследуемого элемента. Опорная планка имеет одну горизонтальную и две разнесенные друг от друга вертикальные направляющие с отверстиями для различных вариантов закрепления исследуемого элемента. Экран с растром и загрузочное устройство расположены на станине, имеющей прямоугольную форму, которая снабжена направляющими и регулировочными винтами, расположенными по ее углам. Экран с растром закреплен на станине неподвижно, а загрузочное устройство имеет возможность перемещаться по ее направляющим. Технический результат - повышение качества муаровых полос на снимках, сокращение времени на испытательные эксперименты при исследовании напряженного состояния тонкостенных элементов, повышение точности результатов исследования и оперативности их получения. 1 ил.

 

Изобретение относится к области исследования упругих свойств конструкций, в частности, к технике экспериментального исследования напряженного состояния тонкостенных элементов конструкций, вызванного статическими или динамическими нагрузками, неравномерным нагревом, внутренними изменениями структуры материала и другими факторами.

Наиболее близкой, к заявленному устройству для исследования, является муаровая установка, состоящая из вогнутого вертикального экрана с растром, фотоаппарата, объектив которого помещен в отверстие, расположенное по центру экрана, загрузочного устройства в виде пространственной рамы, обеспечивающего регулировку положения исследуемого элемента и его закрепление, (Патент SU 316959, Муаровая установка для исследования деформации тонкостенных элементов / В.В. Новицкий, В.К. Нефедьев. - №1290152/29-14; - Опубл. 07.10.1971, Бюл. №30). Принято за прототип.

Недостатком известного устройства для исследования напряженного состояния тонкостенных элементов конструкций является большая трудоемкость, многооперационность и длительность процесса исследования при его использовании, а также низкое качество муаровых полос на снимках.

Технический результат изобретения - повышение качества муаровых полос на снимках, сокращение времени на испытательные эксперименты при исследовании напряженного состояния и деформации тонкостенных элементов, повышение точности результатов исследования и оперативности их получения.

Технический результат достигается тем, что в известной муаровой установке для исследования деформации тонкостенных элементов, состоящей из вертикального экрана с механизмом поворота и установленным на нем вогнутым растром, фотоаппарата, объектив которого помещен в отверстие, расположенное по центру экрана с растром, загрузочного устройства, обеспечивающего регулировку положения исследуемого элемента, его закрепление и ступенчатое нагружение, выполненного в виде пространственной рамы, с возможностью параллельного перемещения относительно экрана с растром особенность заключается в том, что использован цифровой фотоаппарат, а установка дополнительно снабжена цифровым автоматизированным устройством с программным обеспечением, к которому присоединен фотоаппарат, с возможностью передачи ему снимков. Экран с растром и загрузочное устройство расположены на станине, при этом экран с растром закреплен на станине неподвижно, а загрузочное устройство имеет возможность перемещаться по направляющим станины. Станина имеет форму прямоугольника и снабжена регулировочными винтами, расположенными по ее углам. Загрузочное устройство снабжено опорной и фиксирующей планками, предназначенными для надежного закрепления исследуемого элемента, при этом опорная планка имеет одну горизонтальную и две, разнесенные друг от друга, вертикальные направляющие, которые выполнены с отверстиями для различных вариантов закрепления исследуемого элемента.

На фигуре изображена схема цифровой автоматизированной установки для исследования деформации тонкостенных элементов, где приняты следующие обозначения: металлическая станина - 1, экрана с растром - 2, фотоаппарат - 3, загрузочное устройство - 4, опорная планка - 5, фиксирующая планка - 6, регулировочный винт - 7, исследуемый элемент - 8, осветительный элемент - 9, подвеска с грузом - 10, цифровое устройство - 11.

Цифровая автоматизированная установка для исследования деформации тонкостенных элементов методом муаровых полос состоит из металлической станины 1, имеющей форму прямоугольника, которая может быть изготовлена, например, из металлических уголков и снабжена регулировочными винтами 7, предназначенными для ее регулировки при выравнивании линии горизонта. Регулировочные винты 7 расположены по углам металлической станины 1. С одного конца металлической станины 1 надежно закреплен экрана, на котором установлен вогнутый растр. Объектив цифрового фотоаппарата 3 устойчиво зафиксирован в отверстиях, расположенных по центру экрана и растра. С другого конца металлической станины 1 расположено загрузочное устройство 4, которое снабжено опорной и фиксирующей планками, предназначенными для установки, регулировки положения и фиксации исследуемого элемента 8. При этом опорная планка 5 имеет одну горизонтальную и две, разнесенные друг от друга, вертикальные направляющие. Для различных вариантов закрепления исследуемого элемента 8, вертикальные направляющие имеют ряд отверстий, расположенных по всей их длине. Загрузочное устройство 4 имеет возможность перемещаться по направляющим станины относительно экрана с растром 2, например, за счет того, что оно надежно закреплено на уголках, установленных поверх уголков металлической станины 1. Фотоаппарат 3 присоединен к цифровому устройству 11 с программным обеспечением, позволяющему принимать и обрабатывать поступающие от него снимки, производить расчеты, с последующей выдачей результатов исследования. В качестве цифрового устройства 11 может быть использован, например, персональный компьютер. Установка также снабжена осветительными элементами 9, позволяющими равномерно освещать экрана с растром 2 и подвеской с грузом 10, закрепленной на пространственной раме загрузочного устройства 4 и предназначенной для ступенчатого нагружения исследуемого элемента 8.

Данная конструкция установки позволяет корректировать положение исследуемого элемента в горизонтальном направлении для совмещения оптической оси фотоаппарата с геометрическим центром исследуемого элемента. На заявленной муаровой установке применяется разновидность метода муаровых полос - метод с отраженной сеткой (метод Лигтенберга).

Цифровая автоматизированная установка для исследования деформации тонкостенных элементов работает следующим образом. Регулировочными винтами 7 выравнивают металлическую станину 1 по линии горизонта. На исследуемом элементе 8 подготавливают зеркальную поверхность, например, нанесением на внутреннюю поверхность исследуемого элемента 8 битумного лака, и устанавливают его на опорную планку 5. Затем корректируют положение исследуемого элемента 8 в горизонтальном и вертикальном направлении для совмещения оптической оси фотоаппарата 3 с его геометрическим центром. После этого исследуемый элемент 8 надежно, неподвижно закрепляют при помощи фиксирующей планки 6 посредством болтов. Включают осветительные элементы 9, при этом сетка растра отражается от зеркальной поверхности исследуемого элемента 8. Отражение сетки растра фотографируется фотоаппаратом 3, а снимки автоматически передаются на цифровое устройство 11. Количество снимков отражения сетки растра на поверхности исследуемого элемента 8 фотографируется необходимое количество раз в нагруженном и ненагруженном состоянии. При этом подвеской с грузом 10, закрепленной на пространственной раме загрузочного устройства 4 производят ступенчатое нагружение исследуемого элемента 8.

На цифровом устройстве 11 при помощи программного обеспечения производится совмещение кадров нагруженного состояния на кадры ненагруженного состояния исследуемого элемента 8, в результате чего получается картина муаровых полос. Затем по муаровой картине осуществляется определение расстояния до центров светлых и темных полос растра и производится определение деформаций и напряжений по известным методикам.

Заявленная цифровая автоматизированная установка для исследования деформации тонкостенных элементов методом муаровых полос за счет использования цифровой техники и автоматизированного программного обеспечения позволяет повысить качества муаровых полос на снимках, значительно упростить процесс исследования, за счет исключения из процесса экспериментальных испытаний операций, связанных с проявлением и обработкой снимков, полученных на механическом фотоаппарате, и, следовательно, сократить время на испытательные эксперименты при исследовании напряженного состояния тонкостенных элементов, а также повысить точность результатов исследования и оперативность их получения, за счет автоматизированной обработки снимков и автоматизированного расчета при определении напряженного состояния и деформации исследуемого элемента.

Муаровая установка для исследования деформации тонкостенных элементов, состоящая из вертикального экрана с механизмом поворота и установленным на нем вогнутым растром, фотоаппарата, объектив которого помещен в отверстие, расположенное по центру экрана с растром, загрузочного устройства, обеспечивающего регулировку положения исследуемого элемента, его закрепление и ступенчатое нагружение, выполненного в виде пространственной рамы с возможностью параллельного перемещения относительно экрана с растром, отличающаяся тем, что использован цифровой фотоаппарат, а установка снабжена цифровым автоматизированным устройством с программным обеспечением, к которому присоединен фотоаппарат с возможностью передачи ему снимков, при этом загрузочное устройство дополнительно снабжено опорной и фиксирующей планками, предназначенными для надежного закрепления исследуемого элемента; опорная планка имеет одну горизонтальную и две разнесенные друг от друга вертикальные направляющие с отверстиями для различных вариантов закрепления исследуемого элемента; экран с растром и загрузочное устройство расположены на станине, имеющей прямоугольную форму, которая снабжена направляющими и регулировочными винтами, расположенными по ее углам, и экран с растром закреплен на станине неподвижно, а загрузочное устройство имеет возможность перемещаться по ее направляющим.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу контроля шин на линии по производству шин, в частности, посредством получения изображений внутренней и наружной поверхностей шины и их последующей обработки, например, для определения возможного наличия обнаруживаемых дефектов на поверхности шины.

Изобретение относится к устройству и способу контроля шин на линии по производству шин, в частности, посредством получения изображений внутренней поверхности шины и их дальнейшей обработки, например, для определения возможного наличия обнаруживаемых дефектов на поверхности шины.

Объектом изобретения является установка (2) оптического контроля сосудов (3), содержащая опорный стол (7) для сосудов, имеющий подвижную плиту (8), на которую опирается дно сосуда.

Изобретение относится к способу и устройству для определения величины отклонения полосы по ширине в процессе её транспортирования и, кроме того, к способу и устройству для детектирования аномального отклонения полосы на основании результатов измерений.

Изобретение относится к устройству для определения габаритности перевозимых грузов. Автоматизированная система коммерческого осмотра (АСКО) для автоматического выявления коммерческих неисправностей вагонов в поездах путём построения 3D модели вагона, её интеллектуальной обработки, визуального контроля.

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения, в частности к способам увеличения радиуса действия оптико-электронных проекционных систем для создания структурированной подсветки.

Изобретение относится к транспортным средствам с электротягой и предназначено для диагностики состояния контактной сети. Устройство измерения параметров контактного провода содержит линейку лазеров и две линейки и видеокамер, установленных с возможностью регистрации отраженного от контактного провода лазерного излучения.

Изобретение относится к транспортным средствам с электротягой и предназначено для диагностики состояния контактной сети. Устройство измерения параметров контактного провода содержит линейку лазеров и две линейки и видеокамер, установленных с возможностью регистрации отраженного от контактного провода лазерного излучения.

Изобретение может быть использовано для контроля формы поверхности сегментированных рефлекторов телескопов космического и наземного базирования. Юстировка сегментированного зеркала включает подачу излучения от излучателя в виде блока жестко скрепленных между собой излучателей, число которых совпадает с числом сегментов зеркала, а диаграмма направленности каждого излучателя жестко фиксирована в пространстве и обеспечивает подачу излучения от каждого i элемента на i сегмент зеркала, расположенный на расстоянии двойного фокуса от зеркала.

Изобретение может быть использовано для контроля формы поверхности сегментированных рефлекторов телескопов космического и наземного базирования. Юстировка сегментированного зеркала включает подачу излучения от излучателя в виде блока жестко скрепленных между собой излучателей, число которых совпадает с числом сегментов зеркала, а диаграмма направленности каждого излучателя жестко фиксирована в пространстве и обеспечивает подачу излучения от каждого i элемента на i сегмент зеркала, расположенный на расстоянии двойного фокуса от зеркала.

Изобретение относится к способу контроля шин на линии по производству шин, в частности, посредством получения изображений внутренней и наружной поверхностей шины и их последующей обработки, например, для определения возможного наличия обнаруживаемых дефектов на поверхности шины.
Наверх