Სარჩევი:

ფოტოელასტიმეტრია: მექანიკური სტრესის დანახვა ოპტიკით: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
ფოტოელასტიმეტრია: მექანიკური სტრესის დანახვა ოპტიკით: 5 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: ფოტოელასტიმეტრია: მექანიკური სტრესის დანახვა ოპტიკით: 5 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: ფოტოელასტიმეტრია: მექანიკური სტრესის დანახვა ოპტიკით: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: Голубая стрела (1958) фильм 2024, ნოემბერი
Anonim
Image
Image
გააცნობიერე ჩარჩოები
გააცნობიერე ჩარჩოები

ფოტოელასტიმეტრია არის მასალების შტამების ვიზუალიზაციის საშუალება. ამ ინსტრუქციებში, ჩვენ ვნახავთ, თუ როგორ შეგიძლიათ გააკეთოთ რამდენიმე ნიმუში, რომ ექსპერიმენტულად განსაზღვროთ სტრესის განაწილება ზოგიერთ მასალაში მექანიკური დატვირთვის ქვეშ!

ნაბიჯი 1: რამდენიმე ახსნა იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს ეს

"ორმხრივი" მასალა არის მასალა, რომელშიც რეფრაქციის ინდექსი (ანუ სინათლის სიჩქარე) დამოკიდებულია სინათლის პოლარიზაციასა და გავრცელების მიმართულებით.

მექანიკური სტრესის გამოყენებისას, მასალის ორმხრივი ცვლილება ლოკალურად იცვლება დაძაბულობის მიხედვით და ზოგიერთ მომენტში ის მოქმედებს როგორც "ტალღის ფირფიტა", რომელიც ცვლის სინათლის პოლარიზაციის მდგომარეობას.

"პოლარიზატორი" არის ოპტიკური კომპონენტი, რომელიც მხოლოდ რამდენიმე სახის პოლარიზაციის საშუალებას აძლევს მას გაიაროს. თუ თქვენ დააყენებთ პერპენდიკულარულ მიმართულებებზე ორიენტირებულ ორ "ხაზოვან" ტიპის პოლარიზატორს, შუქი იბლოკება, მაგრამ თუ მათ შორის მოხერხებულად ორიენტირებულ "ტალღის ფირფიტას" დაამატებთ, სინათლე გაივლის და თქვენ დაინახავთ.

ამ ორი ეფექტის გაერთიანება საშუალებას გაძლევთ ნახოთ რეალურ დროში განსხვავებული ფერები, რომლებიც გადის თუ არა (რადგან პოლარიზაციის მოდიფიკაცია აქაც დამოკიდებულია სინათლის ტალღის სიგრძეზე)

იმის უკეთ გასაგებად, თუ როგორ იძლევა ტალღის ფირფიტა სინათლის პოლარიზაციის შეცვლის საშუალებას, შეგიძლიათ წაიკითხოთ შემდეგი სტატია:

en.wikipedia.org/wiki/Waveplate

ფოტოელასტიმეტრიის სტატია ასევე აღემატება ჩემს მსუბუქ ახსნას:

en.wikipedia.org/wiki/ ფოტოელასტიურობა

ნაბიჯი 2: შექმენით მექანიკური ჩარჩოები პლასტმასის ნაწილებზე სტრესის დასაყენებლად

აქ არის რამოდენიმე ჩარჩო და ნიმუში, რომელიც წარმოვიდგინე ჩარჩოების ვიზუალიზაციისთვის

ნაბიჯი 3: გააცნობიერე ჩარჩოები

გააცნობიერე ჩარჩოები
გააცნობიერე ჩარჩოები
გააცნობიერე ჩარჩოები
გააცნობიერე ჩარჩოები

მადლობა ფრანგულ I. U. T. Fablab ქალაქ კაჩანში (პარიზის სამხრეთით), InnovLab (https://innovlab-iut-cachan.blogspot.com/), მე მქონდა შანსი მქონოდა წვდომა წყალგამტარი საჭრელის ჩარჩოების რეალიზაციის მიზნით !

innovlab-iut-cachan.blogspot.com/2018/10/po…

თუ გსურთ იგივე გააკეთოთ, შეგიძლიათ წყლით გათიშოთ ისინი ან გამოიყენოთ სხვა სახის C. N. C. დამუშავება აქ, მე გამოვიყენე 12 მმ სისქის ალუმინის მასალა.

ამის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ გაბურღოთ რამდენიმე ხვრელი და შეეხეთ მათ, რომ დაამატოთ რამდენიმე ხრახნი, რაც დაგეხმარებათ ნიმუშების დაჭერაში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გააკეთოთ მექანიკური დეფორმირებადი სტრუქტურა, რომელიც ადგილობრივად დააჭერთ თქვენს ნიმუშს.

ნაბიჯი 4: გააცნობიერე ნიმუშები

გააცნობიერე ნიმუშები
გააცნობიერე ნიმუშები

თქვენ ასევე შეგიძლიათ პლასტმასის სახით გაჭრა ზოგიერთი ნიმუში (ზოგიერთი ბარი, ან ეიფელის მსგავსი კოშკი) (მე წარმატებით გამოვიყენე პოლიკარბონატის 7 მმ სისქის ფურცელი, მინა ასევე მუშაობს, მაგრამ უფრო ადვილად იშლება)

ნაბიჯი 5: ისიამოვნეთ თქვენი ექსპერიმენტებით

ისიამოვნეთ თქვენი ექსპერიმენტებით
ისიამოვნეთ თქვენი ექსპერიმენტებით
ისიამოვნეთ თქვენი ექსპერიმენტებით
ისიამოვნეთ თქვენი ექსპერიმენტებით
ისიამოვნეთ თქვენი ექსპერიმენტებით
ისიამოვნეთ თქვენი ექსპერიმენტებით
ისიამოვნეთ თქვენი ექსპერიმენტებით
ისიამოვნეთ თქვენი ექსპერიმენტებით

განათავსეთ თქვენი ნიმუში ჩარჩოში და დაათვალიერეთ იგი L. C. D. ეკრანი (რომელიც ასხივებს პოლარიზებულ შუქს) და პოლარიზატორი (მე იქ მივიღე:

შემდეგ გამოიყენეთ დაძაბულობა და უყურეთ როგორ იცვლება ფერები.

ისიამოვნეთ!

გირჩევთ: