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第五章三維光彈性第1頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月活塞實例:三維光彈性范實驗第2頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月§5-1主應(yīng)力和次主應(yīng)力一、三維光彈性效應(yīng)的實驗觀察現(xiàn)觀察一凍結(jié)了應(yīng)力的純彎曲梁模型,如圖5-1所示
圖5-2三維光彈性模型切出相距為d的一橫段,若偏振光方向沿Z方向照射切片,發(fā)現(xiàn)沒有光彈性效應(yīng)。說明:與光線方向一致的正應(yīng)力不產(chǎn)生光彈性效應(yīng)。第3頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月2、再觀察一凍結(jié)了的應(yīng)力純扭轉(zhuǎn)的模型,取出單元體如圖5-2所示。圖5-3切應(yīng)力系取偏振光照射方向為Z,結(jié)果也沒有光彈性效應(yīng)。說明:與光線方向共面的切應(yīng)力系也不產(chǎn)生光彈性效應(yīng)。第4頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月二、次主應(yīng)力概念如圖5-3所示,是從任意受力模型中取出的一個單元體。單元體上的應(yīng)力為三維應(yīng)力狀態(tài)。圖5-3應(yīng)力單元體第5頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月圖5-4平面應(yīng)力單元體第6頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月第7頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月§5-2三維光彈性的應(yīng)力-光學(xué)定律在平面問題中有應(yīng)力-光學(xué)定律,即
在三維光彈性問題中也有類似的定律把凍結(jié)了應(yīng)力的三維模型置于偏振光場中觀察,看到的條紋顯然是偏振光經(jīng)過模型整個厚度內(nèi)的綜合結(jié)果,而不能單獨得到某一點的應(yīng)力。為此,必須把模型切成若干薄片來分析,相當于把一個三維模型切成若干個兩維模型,轉(zhuǎn)化為平面問題來研究,所以稱這種辦法為三維凍結(jié)切片法。從已凍結(jié)的三維模型中,截取厚度為d的切片,置于偏振光場中,使光線垂直于切片平面照射,光線通過厚度為d的切片,置于偏振光場中,使光線垂直于切片平面照射,光線通過的路徑就是切片的厚度d,這時觀察到的等差線和等傾線代表的是切片厚度內(nèi)的平均主應(yīng)力差及其方向。它們是隨切片所取的位置而變的。第8頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月顯然,在切片中所觀察到的等差線就是次主應(yīng)力差,主傾線就是此主應(yīng)力方向。分析時,和平面問題一樣,用(5-2)式進行分析,即:式(5-2)稱為三維光彈性中的應(yīng)力-光學(xué)定律式中:是切片中的次主應(yīng)力差;
n是切片中的等差線條紋級數(shù);
d是切片厚度;
f’0表示材料的凍結(jié)條紋值。討論:三維光彈性與平面問題中的應(yīng)力-光學(xué)定律有何不同?如果要得到模型內(nèi)的真正的主應(yīng)力及其方向,如何切片最好?切片的厚度如何控制為好?(一般控制在3mm左右)第9頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月§5-3自由表面應(yīng)力測定工程結(jié)構(gòu)中,最大應(yīng)力往往發(fā)生在結(jié)構(gòu)物的表面,故首先研究結(jié)構(gòu)物表面的應(yīng)力測定。一般,有兩種方法求物體表面某點處的應(yīng)力。正射法每次都使光線垂直于切片平面照射,如圖5-5所示圖5-5a三維物體包括自由表面O點在內(nèi)的單元體的應(yīng)力狀態(tài)
第10頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月圖5-5b第11頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月第12頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月第13頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月二、斜射法沿x方向切出包括表面O在內(nèi),厚度為dy的切片,如圖5-6所示。圖5-6a圖5-6b厚度為dy的切片光線沿y照射讀出條紋級數(shù)nx第14頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月圖5-6b第15頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月
圖5-6c第16頁,課件共17頁,創(chuàng)作于2023年2月斜射法優(yōu)點:只需一次切片,即主切片上即可測出該片上的所有邊界應(yīng)力值,所以,也稱連續(xù)分析法,減少了切片工作量。缺點:精度比正射法差。注意:斜
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