结构静动态实验技术第二章.ppt
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1、1,结构静动态实验技术,李威 副教授Email:,2,参考书目,静态实验技术 李德葆,沈观林,冯仁贤.振动测试与应变电测基础.清华大学出版社(第710章)动态实验技术 卢文祥,杜润生.工程测试与信息处理(第二版).华中科技大学出版社。张维衡,熊志民,杜润生.振动测试技术.华中理工大学。,3,第一章 应力应变测量概论,为什么要研究实验应力分析?在各种力学理论(包括材料力学、结构力学、弹塑性力学等)发展十分完善,各种数值计算方法(包括有限元(FEM)、边界元(BEM)、无网格有限元(Meshless FEM,SPH)发展日趋成熟的今天,为什么还是需要研究实验应力分析。实验应力分析的作用。验证;在无
2、法确定外载荷和边界条件的情况下,只有进行实验分析。,4,1.2 应力、应变基本概念及其关系,式中A为杆件的横截面积。杆件的轴向应变 与位移(伸长量)及法向应力 有下列关系:,这表明,在弹性范围内,应力和应变之间有比例关系。这也是单向应力状态下的虎克定律。,(11),(12),对于一维问题,例如杆件在简单拉伸荷载作用下。其横截面上产生正应力,其大小与荷载P有如下关系,5,对于平面应力(二维)问题,应变分量与这一点附近的位移函数有下列关系:,(13),式中u、v为x、y方向的位移,为剪应变,、为线应变。,而其主应力方向,即以该方向为法线的截面上只有法向应力而无剪应力,也是主应变方向,即只有线应变而
3、无剪应变。主应力和主应变之间有如下广义虎克定律关系:,(14),6,反之,,式中 为材料的泊松比,。,如果已知非主应力方向的应变分量,则可由如下公式求解主应变,(15),7,对于空间一点(三维)的应力状态,可用六个应力分量来表示,相应的,应变分量也是六个。对于主应力方向,只有三个主应力和三个主应变,两者之间的在弹性范围内有下列广义虎克定律关系:,(16),8,1.3 应力应变测量的各种方法及其比较,一、电阻应变测量法 它是采用电阻应变片(又称电阻应变计)作为传感元件将构件表面应变转换成电阻变化,然后用电阻应变仪把电阻变化转换成电压或电流变化,经过放大并测量这种变化再用其他仪器记录,由所测应变换
4、算出应力。,二、光弹性实验法光弹性模型法:将具有双折射效应的透明材料研制成的与实际构件相似的模型,在受力条件下置于偏振光场中,即可观察到在模型上产生的干涉条纹。测量条纹,并通过计算,就能确定构件模型的应力状态。光弹性贴片法:它是在实际构件表面上粘贴光弹性材料薄片,利用偏振光干涉现象,构件受力后薄片上显示干涉条纹,用反射式偏光系统可观察记录条纹进而计算出构件表面应力分布。这种方法可以在实物上进行测量,并可用于弹塑性应力分析、疲劳扩展问题研究。,9,例子:,模拟机车挂钩,圆形试样,型试样,光弹性实验法的优点:直观性强,可以直接观察到模型全域的应力分布概况;能有效和准确的测量构件的应力集中系数;借助
5、模型实验可以给出边界和内部的应力分布情况,为强度设计提供较完美的资料以寻求合理设计。缺点:需要价格较贵的光弹性仪等设备;实验技术比电阻应变测量方法复杂,实验精度稍低,周期较长。,10,表11 各种主要应力应变测量方法比较,11,1.4 电阻应变测量方法基本原理及优缺点,1.4.1 电阻应变测量方法基本组成,1电阻应变计它的作用是把被测构件的应变 转换为单位电阻变化,它是一个传感元件。2电阻应变仪它的作用是把电阻应变计的电阻变化 转换为电压或电流的变化,然后通过放大器放大并输出电信号。此电信号与应变成正比。3记录仪与数据处理记录仪是把电阻应变仪输出信号记录下来。对于静态应变,可采用数字显示或者自
6、动打印记录。对于动态应变则记录动态应变随时间的变化曲线,再用电子计算机按预定程序进行数据处理。,12,1.4.3 电阻应变测量方法优缺点:,(1)测量应变的灵敏度(1)和准确度高(约l3%),而且数据稳定可靠。(2)测量技术较简单,易于掌握。(3)可以在高、低温、高压、高速旋转、强磁场、核辐射等特殊环境中进行应力应变测量。(4)电阻应变测量法输出为电信号,测量易于自动化,远距离传输。(5)用电阻应变计作为传感元件可制成各种传感器来测量力、压力、扭矩、位移、加速度等物理量。(6)测量应变范围大,一般可测到几千微应变,最大可测520。(7)电阻应变计尺寸小、重量轻,粘贴在试件表面上对试件工作状况和
7、应力分布影响极小。(8)频率响应好,可测量050万赫兹的振动,惯性极小,对动应变反映很快。,13,缺点主要有:(1)应变计测量的是敏感栅面积内的平均应变,对于应力集中部位的测量不够准确。(2)电阻应变计一般只能测量构件表面应变,难于显示其内部应变。(3)普通应变计输出信号较小,动态测量时,接线往往需要采取屏蔽措施以防止干扰。(4)工作温度较高时需要采取各种措施以提高测量精度,高于800时已发展用电容应变计进行测量。,14,第二章 电阻应变计,2.1 电阻应变计的工作原理,2.1.1 金属材料的电阻应变效应,设有一段长度为l、截面积为A的金属丝,它的电阻为R,由物理学可知:,(21),电阻应变计
8、(简称应变计或应变片)是一种把被测试件的应变量转换成电阻变化量的传感元件。当这种元件的敏感部分用金属材料制成时,应变计即利用金属材料的电阻应变效应工作;当它的敏感部分用半导体材料制成时,应变计即利用半导体的压阻效应工作。它们的工作原理分别叙述如下:,式中 金属丝材料的电阻率。,15,图21金属丝受力变形状态,金属丝的电阻相对变化可以通过对(21)式微分求得:,(22),由于,故,16,将上式代入(22)式得:,(23),进一步研究发现,在一定的应变范围内,金属丝的电阻率相对变化与它的体积相对变化有下列关系:,(24),式中C对于一定的金属材料和加工方法来说是常数。而体积相对变化与应变有下列关系
9、,17,将(24)代入(23)中,并整理得,(25),设,则:,由此可见,金属丝的电阻相对变化与它的线应变成正比,其比例系数 通称金属丝的灵敏系数。它的物理意义是金属丝的单位应变所引起的电阻相对变化量。,18,2.1.2 半导体材料的压阻效应,(210),式中K为半导体的灵敏系数,通常它比金属丝的灵敏系数高约5080倍,其大小取决于半导体材料的种类、纯度和受力方向。综上可知,当电阻应变计粘贴到构件表面后,构件受力而变形时,应变计的敏感元件也随之变形,从而应变计的电阻发生变化。然后,用测试仪器测得应变计的电阻相对变化),并事先标定得到应变计的灵敏系数,就可间接测得构件的应变)。即,但应变计的K不
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