變壓器繞組變形測試系統(tǒng)根據(jù)對變壓器內(nèi)部繞組特征參數(shù)的測量,采用目前世界發(fā)達(dá)國家正在開發(fā)完善的內(nèi)部故障頻率響應(yīng)分析(FRA)方法,對變壓器內(nèi)部故障作出準(zhǔn)確判斷。該設(shè)備是將變壓器內(nèi)部繞組參數(shù)在不同頻域的響應(yīng)變化經(jīng)量化處理后,根據(jù)其變化量值的大小、頻響變化的幅度、區(qū)域和頻響變化的趨勢,來確定變壓器內(nèi)部繞組的變化程度,進(jìn)而可以根據(jù)測量結(jié)果判斷變壓器是否已經(jīng)受到嚴(yán)重破壞、是否需要進(jìn)行大修。對于運行中的變壓器而言,無論過去是否保存有頻域特征圖,通過比較故障變壓器線圈間特征圖譜的差異,也可以對故障程度進(jìn)行判斷。振弦式應(yīng)變測量傳感器具有較強的抗干擾能力。北京三維全場非接觸式測量系統(tǒng)
對于復(fù)合材料的拉伸試驗,可以使用試樣一側(cè)的單應(yīng)變測量來測量軸向應(yīng)變。然而,通過在試樣的相對兩側(cè)進(jìn)行測量并計算它們的平均值,可以得到更一致和準(zhǔn)確的結(jié)果。使用平均應(yīng)變測量對于壓縮測試至關(guān)重要,因為兩次測量之間的差異用于檢查試樣是否過度彎曲。通常在拉伸和壓縮測試中確定泊松比需要額外測量橫向應(yīng)變。剪切試驗時需要確定剪切應(yīng)變,剪切應(yīng)變可以通過測量軸向和橫向應(yīng)變來計算。在V型缺口剪切試驗中,應(yīng)變分布不均勻且集中在試樣的缺口之間,為了更加準(zhǔn)確地測量這些局部應(yīng)變需要使用應(yīng)變儀。湖北全場三維數(shù)字圖像相關(guān)技術(shù)測量系統(tǒng)光柵片法:將光柵片粘貼在物體表面,通過測量光柵片上干涉條紋的變化來計算物體表面的運動或形變信息。
在橋梁靜動載試驗時,如何減小應(yīng)變測試中的各種干擾因素,提高檢測效率和測量數(shù)據(jù)的可信度,是長期以來工程師們一直在苦苦探索的問題。經(jīng)過多年的技術(shù)攻關(guān),終于研發(fā)成功了一種可裝配式多用途應(yīng)變測量傳感器,成功地應(yīng)用在了多座橋梁的靜動載試驗中,有效解決了橋梁靜動載試驗中應(yīng)變測量時遇到的一系列問題,特別是惡劣環(huán)境下的應(yīng)變測試問題。應(yīng)變片由兩個相同的敏感柵重疊配置,可以抵消所產(chǎn)生的電磁感應(yīng)噪聲。導(dǎo)線采用絞合線,同樣可以抵消感應(yīng)噪聲,因此該應(yīng)變片不易受交變磁場的影響。
我國西南地區(qū)地震頻發(fā),大量邊坡受強震累積作用產(chǎn)生損傷,極易受天氣和人類工程活動影響誘發(fā)滑坡災(zāi)害,開展強震區(qū)巖質(zhì)邊坡長期穩(wěn)定性研究尤為重要。黃土表(淺)層裂隙及其發(fā)育,使得滑坡、崩塌等地質(zhì)災(zāi)害頻繁發(fā)生,對含裂隙的土質(zhì)斜坡的研究是一種有益的探索。研究團隊通過開展含裂隙黃土斜坡和不含裂隙黃土斜坡的對比振動臺模型試驗,研究地震荷載作用下黃土斜坡坡面位移和加速度響應(yīng)規(guī)律。通過三維全場應(yīng)變測量系統(tǒng),高精度、實時獲得斜坡表面的變形量,從斜坡坡面位移和坡體加速度兩個方面分析斜坡的動力響應(yīng)特征,揭示地震作用下兩類黃土地震斜坡的動力響應(yīng)特性。光學(xué)應(yīng)變測量技術(shù)可實時監(jiān)測形變,具有快速實時性。
對鋼材性能的應(yīng)變測量主要是檢查裂紋、孔、夾渣等,對焊縫主要是檢查夾渣、氣泡、咬邊、燒穿、漏焊、未焊透及焊腳尺寸不夠等,對鉚釘或螺栓主要是檢查漏焊、漏檢、錯位、燒穿、漏焊、未焊透及焊腳尺寸等。檢驗方法主要有外觀檢驗、X射線、超聲波、磁粉、滲透性等。超聲波在金屬材料測量中對頻率要求高,功率不需要過大,因此測量靈敏度高,測試精度高。超聲測量一般采用縱波測量和橫波測量(主要用來測量焊縫)。用超聲來檢查鋼結(jié)構(gòu)時,要求測量點的平整度、光滑。光學(xué)非接觸應(yīng)變測量技術(shù)可用于監(jiān)測皮膚在受到外力作用下的變形情況,為皮膚疾病的診斷等提供輔助手段。安徽全場非接觸測量系統(tǒng)
數(shù)字圖像相關(guān)法(DIC):通過捕捉物體表面的圖像,并利用圖像處理算法計算物體表面的位移和應(yīng)變情況。北京三維全場非接觸式測量系統(tǒng)
可通過大變形拉伸實驗,研究橡膠材料在拉伸應(yīng)力作用下的變形情況,結(jié)合試驗的方法對橡膠材料與金屬材料的抗拉力學(xué)性能,結(jié)合有限元分析和實驗結(jié)果,對特殊材質(zhì)橡膠拉伸發(fā)生的應(yīng)力、形變和位移進(jìn)行測量,為提高橡膠材料綜合力學(xué)性能提供數(shù)據(jù)依據(jù)。傳統(tǒng)的位移和應(yīng)變測量方法往往采用引伸計與應(yīng)變片等接觸式方法進(jìn)行,精度較高,但應(yīng)變片需直接粘貼于式樣表面,并通過接線的方式與采集箱連接,使用繁瑣且量程有限。如若針對于橡膠類材料的拉伸實驗,由于材料本身的特殊性,不易黏貼應(yīng)變片,再加之橡膠拉伸變形大,普通的引伸計和應(yīng)變片量程不足,無法滿足測量要求。北京三維全場非接觸式測量系統(tǒng)