【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于机械领域中的应变测量方法,尤其涉及一种基于光透过测量技术的动静态应变测试方法。
技术介绍
目前机械领域中的应变测量方法主要有电阻应变法,使用机械式电子引伸计,以及采用激光全息干涉技术等等。但是电这些方法都不适合应用于小试验面积材料、柔性材料和大形变情况应变的快速方便测量中。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供。实现上述目的的技术方案是,包括以下步骤步骤I、在试样试验段两侧固定两根相互平行的刚性引针,刚性引针与试样试验段拉伸方向的中心轴线垂直,刚性引针长度大于试样试验段的宽度;步骤2、采用光透式数字测微计测量两根刚性引针间的距离SI和Sr,以SI和Sr 的平均距离S = (Sl+Sr)/2作为试样试验段的初始长度S,其中SI和Sr的测量位置位于试样试验段两侧,且与试样试验段拉伸方向中心轴线的距离相等;步骤3、拉伸试样,采用光透式数字测微计实时测量两根刚性引针间的距离 S' I和S' r,测量位置与步骤2中测量位置相同,以S' I和S' r的平均距离S'= (S' 1+S' r)/2作为试样试验段的长度S',通过公式ε' = (S_S' )/S实时得到 ...
【技术保护点】
一种动静态应变测试方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、在试样试验段两侧固定两根相互平行的刚性引针,刚性引针与试样试验段拉伸方向的中心轴线垂直,刚性引针长度大于试样试验段的宽度;步骤2、采用光透式数字测微计测量两根刚性引针间的距离Sl和Sr,以Sl和Sr的平均距离S=(Sl+Sr)/2作为试样试验段的初始长度S,其中Sl和Sr的测量位置位于试样试验段两侧,且与试样试验段拉伸方向中心轴线的距离相等;步骤3、拉伸试样,采用光透式数字测微计实时测量两根刚性引针间的距离S′l和S′r,测量位置与步骤2中测量位置相同,以S′l和S′r的平均距离S′=(S′l+S′r)/2作为试样试 ...
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:杨向萍,
申请(专利权)人:昆山北极光电子科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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