Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Որոշ բացատրություններ, թե ինչպես է դա աշխատում
- Քայլ 2. Կառուցեք մեխանիկական շրջանակներ `պլաստմասե մասերի վրա սթրես կիրառելու համար
- Քայլ 3: Իրականացրեք շրջանակները
- Քայլ 4: Իրականացրեք նմուշները
- Քայլ 5: Վայելեք ձեր փորձերը
Video: Ֆոտոէլաստիմետրիա. Տեսնելով մեխանիկական սթրեսը օպտիկայի միջոցով. 5 քայլ (նկարներով)
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:49
Ֆոտոէլաստիկաչափությունը նյութերի շտամների արտացոլման միջոց է: Այս Ուղեցույցում մենք կտեսնենք, թե ինչպես կարող եք անել որոշ նմուշներ ՝ որոշ նյութերում մեխանիկական բեռի տակ լարվածության բաշխումը փորձնականորեն որոշելու համար:
Քայլ 1: Որոշ բացատրություններ, թե ինչպես է դա աշխատում
«Երկկողմանի» նյութ է այն նյութը, որում բեկման ցուցանիշը (այսինքն ՝ լույսի արագությունը) կախված է լույսի բևեռացման և տարածման ուղղությունից:
Երբ ինչ -որ մեխանիկական սթրես եք կիրառում, նյութի երկկողմանիությունը փոխվում է տեղում `կախված լարվածությունից, և որոշ կետերում այն գործում է որպես« ալիքային ափսեի »նման, որը փոխում է լույսի բևեռացման վիճակը:
«Բևեռացնողը» օպտիկական բաղադրիչ է, որը թույլ է տալիս միայն բևեռացման որոշ տեսակներ անցնել դրա միջով: Եթե տեղադրեք ուղղահայաց ուղղություններով ուղղված երկու «գծային» տիպի բևեռացնող սարքեր, լույսը կփակվի, բայց եթե դրանց միջև հարմարեցված «ալիքային ափսե» ավելացնեք, լույսը կանցնի, և դուք կտեսնեք լույսը:
Այս երկու էֆեկտների համատեղումը թույլ է տալիս իրական ժամանակում տեսնել տարբեր գույներ, որոնք անցնում են կամ չեն անցնում (քանի որ բևեռացման փոփոխությունը այստեղ կախված է նաև լույսի ալիքի երկարությունից)
Ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչպես է ալիքի ափսեը թույլ տալիս փոխել լույսի բևեռացումը, կարող եք կարդալ հետևյալ հոդվածը.
hy.wikipedia.org/wiki/Waveplate
Ֆոտոէլաստիկաչափության հոդվածը նաև ավելի հեռու է գնում, քան իմ թեթև բացատրությունը.
hy.wikipedia.org/wiki/ Լուսանկարչություն
Քայլ 2. Կառուցեք մեխանիկական շրջանակներ `պլաստմասե մասերի վրա սթրես կիրառելու համար
Ահա մի քանի շրջանակներ և նմուշներ, որոնք ես պատկերացրել եմ շրջանակներ պատկերացնելու համար
Քայլ 3: Իրականացրեք շրջանակները
Շնորհիվ ֆրանսիական I. U. T. Fablab քաղաքում, որը գտնվում է Կաչան քաղաքում (Փարիզի հարավում), InnovLab- ում (https://innovlab-iut-cachan.blogspot.com/), ես հնարավորություն ունեցա մուտք գործել ջրամեկուսիչ դանակ `շրջանակներն իրականացնելու համար: !
innovlab-iut-cachan.blogspot.com/2018/10/po…
Եթե ցանկանում եք նույնը անել, կարող եք ջուրը կտրել դրանք կամ գուցե օգտագործել C. N. C.- ի այլ տեսակներ: հաստոցներ: Այստեղ ես օգտագործեցի 12 մմ հաստությամբ ալյումինե նյութ:
Այնուհետև կարող եք մի քանի անցք բացել և թակել դրանք ՝ պտուտակներ ավելացնելու համար, որոնք կօգնեն ձեզ սեղմել նմուշները: Կարող եք նաև մեխանիկական դեֆորմացվող կառուցվածք կատարել, որը տեղում կսեղմի ձեր նմուշը:
Քայլ 4: Իրականացրեք նմուշները
Կարող եք նաև պլաստմասե կտրել որոշ նմուշներ (որոշ ձողեր կամ Էյֆելյան նման աշտարակ) (ես հաջողությամբ օգտագործեցի 7 մմ հաստությամբ PolyCarbonate թերթ, ապակին նույնպես աշխատում է, բայց ավելի հեշտ է կոտրվում)
Քայլ 5: Վայելեք ձեր փորձերը
Տեղադրեք ձեր նմուշը շրջանակի մեջ և դիտեք այն L. C. D. էկրան (որը բևեռացված լույս է արձակում) և բևեռացուցիչ (իմը այնտեղ եմ ստացել ՝
Այնուհետև քամեք ձեր լարվածությունը և դիտեք, թե ինչպես են փոխվում գույները:
Վայելեք:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Մեխանիկական յոթ հատվածի ցուցադրման ժամացույց ՝ 7 քայլ (նկարներով)
Մեխանիկական յոթ հատվածի ցուցադրման ժամացույց. Մի քանի ամիս առաջ ես կառուցեցի երկնիշ մեխանիկական 7 հատվածի էկրան, որը վերածեցի հետհաշվարկի ժամաչափի: Այն բավականին լավ դուրս եկավ, և մի շարք մարդիկ առաջարկեցին կրկնապատկել էկրանը ՝ ժամացույց պատրաստելու համար: Խնդիրն այն էր, որ ես արդեն առաջադրված էի
UK Ring Video Doorbell Pro- ն աշխատում է մեխանիկական ազդանշանի հետ. 6 քայլ (նկարներով)
UK Ring Video Doorbell Pro- ն աշխատում է մեխանիկական զանգի միջոցով. *************** Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս մեթոդը գործում է միայն AC հոսանքով: Ես կթարմացնեմ, եթե/երբ DC հոսանքի միջոցով դռների զանգերի լուծում գտնեմ: Մինչդեռ, եթե դուք ունեք DC հոսանք մատակարարեք, ձեզ հարկավոր կլինի
Blynk հավելվածի միջոցով Nodemcu- ի միջոցով ինտերնետի միջոցով կառավարում. 5 քայլ
Blynk հավելվածի միջոցով Nodemcu- ի միջոցով ինտերնետի միջոցով կառավարելը. Բարև բոլորին, այսօր մենք ձեզ ցույց կտանք, թե ինչպես կարող եք վերահսկել LED- ը սմարթֆոնի միջոցով ինտերնետում
Arduino մեխանիկական ստեղնաշար. 5 քայլ (նկարներով)
Arduino մեխանիկական ստեղնաշար. Մեկ այլ նախագծի համար ինձ քորոց էր պետք, ուստի որոշեցի ստեղնաշար պատրաստել տանը պահած մասերով
Arduino- ի միջոցով սարքերի կառավարում մեխանիկական փոխարկմամբ `8 քայլ (նկարներով)
Arduino- ի միջոցով սարքերի կառավարում մեխանիկական անջատիչով. Arduino- ն կարող է օգտագործվել սարքերը կառավարելու համար `մեխանիկական պարզ անջատիչների և ռելեների միջոցով: