材料拉伸试验-郑州大学力学试验中心
基于静态加载和CEL的纯水射流冲击压力有限元分析

运用 ABAQUS 有限元分析软件分别建立其纯水射流冲击强化模型, 获取能量历程变化、 冲击压力作用的动态过程规律。 将
冲击压力仿真结果与理论结果、 实验结果进行对比, 结果表明: 2 种仿真模型的结果均与理论结果相吻合, 而 CEL 法与实
验结果吻合程度更高。 所得结论可以为探究纯水射流冲击强化提供一定的参考。
mental results. The conclusions can provide a certain reference for exploring the enhancement of the pure water jet peening impact.
Keywords: Static loading; Coupled Eulerian-Lagrangian algorithm ( CEL algorithm) ; Pure water jet peening; Impact pressure
peening impact enhancement. In order to compare and analyze the two simulation methods, ABAQUS finite element analysis software
was used to establish the pure water jet peening models respectively to obtain the dynamic process law of the change of energy history
由于纯水射流冲击压力作用区域较小, 为保证计算结
果准确, 取 几 何 尺 寸 为 长 3 5 mm、 高 1 2 mm、 宽
3 5 mm 的立方实体。
金属材料疲劳极限的估算

表 2 结构钢材料的 σr 计算值与实验值比较 Tab. 2 Contrast calculation value of structural steel material σr with experiment test
表 2 列出了几种结构钢材料 r = 0. 1 及 r = 0. 3时的实验值与计算值的比较. 其中 ,σr 的计算 值由式 (3) 获得 ,式 (3) 所用 σ- 1 由式 (1) 计算得 到 ,实验数据来自文献[ 7 ] , Kt 为理论应力集中系
数. 由表 2 可以看出 ,计算值一般比实验值要小 ,
面的研究 1
第 4 期 李海梅等 金属材料疲劳极限的估算 27
计和测试中常用的经验公式有两种[4 ] .
指数函数表达式 :
lg N = A + Blgσ;
(1)
三参数幂函数表达式 :
σ= A + B / Nα.
(2)
三参数幂函数表达式能较好地描述 S - N 曲
材料
16Mn 热轧 45 调质 40Cr 调质
40CrNiMo 调质 60Si2Mn 淬火 后中温回火
表 1 几种金属材料 σ- 1的计算值与实验值[7]的比较 Tab. 1 Contrast calculation value of some metal materialσ- 1 with experiment test
2002 年 12月 第 23 卷 第 4 期
郑州大学学报 (工学版) Journal of Zhengzhou University ( Engineering Science)
钢结构(2018年郑州大学考试题和答案)

图示T型截面拉弯构件弯曲正应力强度计算的最不利点为〔〕收藏D.假设轴心受压构件的截面形式为焊接圆管,则该构件对x轴、对y轴的截面分b类和b类B.a类和a类C.a类和b类D.b类和a类当截面为T形截面,弯矩作用在非对称轴,并使翼缘受压的压弯杆件,计算截面抵抗矩Wx 时,应当计算〔〕。
A.受拉翼缘B.受压腹板C.受拉腹板D.受压翼缘钢结构对动力荷载适应性较强,是由于钢材具有〔〕A.高强度B.良好的韧性C.质地均匀、各向同性D.良好的塑性计算梁的〔〕时,应用净截面的几何参数。
A.稳定应力B.正应力C.局部应力D.剪应力高强度螺栓的抗剪承载能力与螺栓直径无关〔〕错误正确由于剪切变形使格构式柱轴压刚度降低。
正确错误钢材的容重大,所以结构的自重大。
错误以下用于区分同牌号钢材的不同质量等级的力学性能指标是〔〕A.冲击韧性B.冷弯试验C.屈服强度D.抗拉强度轴压杆的承载能力由下面哪一个确定〔〕A.由A、B、C确定B.由杆件截面形状及几何尺寸C.由杆件长细比D.由材料强度及截面积钢结构设计采用的是容许应力法正确错误对于承重焊接结构的钢材质量要求必须合格保证的有〔〕A.抗拉强度,屈服强度,伸长率,硫、磷含量,含碳量,冷弯试验合格;B.抗拉强度,伸长率,硫、磷含量,冷弯试验合格;C.屈服强度,伸长率,硫、磷含量,含碳量,冷弯试验合格;D.抗拉强度,屈服强度,伸长率,硫、磷含量,含碳量,冲击韧性合格;轴心受压构件整体稳定的计算公式N/〔φA〕≤f,其物理意义是〔〕。
A.截面最大应力不超过钢材强度设计值B.截面平均应力不超过钢材强度设计值C.构件轴力设计值不超过构件稳定极限承载力设计值D.截面平均应力不超过构件欧拉临界应力设计值高强度螺栓的材料强度大,承载能力比普通螺栓大。
错误梁腹板失稳,梁就失去承载能力。
错误正确梁翼缘出现局部失稳,梁就失去承载能力。
正确错误单轴对称截面的压弯构件,应使弯矩〔〕。
A.绕非对称轴作用B.绕对称轴作用C.绕任意主轴作用D.视情况绕对称轴或非对称轴作用表以下应力分布图形的情况。
PPHDPEPOE 复合材料的制备及性能研究

第51卷第6期 辽 宁 化 工 Vol.51,No. 6 2022年6月 Liaoning Chemical Industry June,2022收稿日期: 2021-11-11PP/HDPE/POE 复合材料的制备及性能研究李利娜1,李菲2,王国锋2,程杰2,崔景强2*(1. 河南驼人医疗器械集团有限公司,河南 新乡 453400;2. 河南省医用高分子材料技术与应用重点实验室,河南 新乡 453400)摘 要: 采用熔融共混法制备PP/HDPE/POE 复合材料,研究了HDPE 和POE 的加入对PP 的流动性能、力学性能、热力学性能和流变性能的影响,确定了最优三元共混体系。
结果表明:在PP/HDPE 体系中,随着HDPE 的增加,材料的流动性能变好,断裂伸长率先增大后降低,添加量为5%时,力学性能最优;在三元共混体系中,当POE 的添加量为15%时,材料的力学性能最优,因此最优体系为PP/5%HDPE/15%POE,当POE 继续增多时,复合材料出现了宏观相分离。
关 键 词:PP;HDPE;POE;力学性能;流变性能中图分类号:TQ334.1 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2022)06-0753-04聚丙烯具有卫生无毒、易成型加工、能够避免使用过程中的医源性交叉感染等特点,因此广泛应用于一次性医疗器械,如一次性注射器、输血管、输液管等[1]。
由于其存在韧性差、低温脆性高等缺点,医用聚丙烯在韧性要求高、低温使用的医用制品上的应用受到了限制[2-3]。
因此,为了适用医用制品的低温韧性要求,需对医用聚丙烯进行增韧改性的研究。
目前主要通过向PP 中加入橡胶或弹性体进行增韧改性,弹性体POE 由于具有优异的机械强度和高弹性[4-8],且生产工艺成熟,因此常用于PP 的增韧改性。
仅加入橡胶或弹性体虽然可以提高PP 的韧性,但是其拉伸强度会下降,同时橡胶、弹性体与基体之间较差的相容性又进一步减弱了其增韧效果[9-10]。
材料强度与塑性

材料强度与塑性材料的强度和塑性是材料力学性能中两个重要指标,它们直接影响着材料在工程上的应用。
本文将从理论原理和实际应用两个方面来探讨材料强度与塑性的关系。
一、材料强度的定义和测量方法材料的强度是指材料抵抗外部载荷所产生的变形或破裂的能力。
在力学中,常用的强度指标有抗拉强度、屈服强度、冲击强度等。
抗拉强度是指材料在拉伸试验中断裂前所能承受的拉力最大值;屈服强度是指材料开始发生显著塑性变形时所能承受的最大应力值;冲击强度则是指材料在受到冲击载荷时所能吸收的能量。
为了测量材料的强度,我们通常使用一些力学试验方法。
例如,在金属材料中常用的拉伸试验可以得出材料的抗拉强度和屈服强度。
而在非金属材料中,常使用剪切试验或压缩试验来测量强度指标。
这些试验可以通过加载机和一些传感器来测量力和变形,进而得到材料的强度参数。
二、材料塑性的定义和表征方法材料的塑性是指材料在受到外部载荷作用时,能够发生显著的塑性变形而不会破裂的能力。
塑性变形是材料原子、晶格或分子结构发生可逆性的移动以适应外部加载所产生的应力。
在材料科学领域中,我们通常使用应变-应力曲线来表征材料的塑性行为。
在常见的材料中,塑性变形主要表现为屈服点之后的线性或非线性应变硬化阶段。
这个阶段是材料实现塑性变形的关键,也是材料的塑性指标。
材料科学家通过统计学和实验数据来分析材料的塑性行为,并提出了一系列塑性理论来描述材料的塑性变形。
三、材料强度与塑性的关系材料的强度和塑性在某种程度上是相互制约的。
一般来说,强度较高的材料往往具有较低的塑性,即在受到外部载荷时容易发生破裂而不会显著变形。
而塑性较高的材料则往往具有较低的强度,即能够发生显著的塑性变形而不易破裂。
这是由材料内部结构和晶体缺陷等因素所决定的。
然而,工程实践中往往需要兼顾材料的强度和塑性两个指标。
因此,在材料设计和选择上需要综合考虑材料的工作条件和要求,使得材料在满足强度要求的同时具备足够的塑性。
四、材料强度与塑性的应用案例1. 建筑结构材料在建筑领域,各种材料的强度和塑性特性直接影响着建筑物的安全和耐久性。
18CrNiMo7-6低碳合金钢疲劳寿命分析

制造.材料18CrNiMo7-6低碳合金钢疲劳寿命分析!□李道军1□李廷锋1□刘德平21.郑州职业技术学院郑州4501212.郑州大学机械与动力工程学院郑州450001摘要:应用SolidWois三维建模软件、ABAQUS有限元分析软件、Fa-sia疲劳分析软件进行联合仿真,对18CrNiMo7-6低碳合金钢试样进行疲劳寿命分析,研究应力集中对18CrNiMo7-6低碳合金钢疲劳寿命的影响。
在分析中,应用ABAQUS软件对18CrNiMo7-6低碳合金钢试样进行了静强度分析,得到18CmiMo7-6低碳合金钢试样的应力云图"再通过Fa-sia软件读取静强度分析结果,结合载荷谱信息对18CreiMo7-6低碳合金钢试样进行疲劳寿命计算,从而得到18CmiM/-6低碳合金钢试样的寿命云图。
分析结果表明,应力集中对18CreiMo7-6低碳合金钢疲劳寿命有较大影响,应力集中现象最显著的18CreiMo7-6低碳合金钢试样疲劳寿命最短,最容易发生疲劳破坏。
关键词:低碳合金钢疲劳寿命分析中图分类号:TH142.2文献标志码:A文章编号:1000-4998(2021)05-0041-05Abstract:SolidWorks3D modeling software$ABAQUS finite element analysis software$and Fa—sdfa mhgua analysis software were used Or Ioint simulation to conduci fatigue life analysis of tha18CreiMo7-6low corbon dlloy s W—sampia$and investigate tha ot stress concentration on tha fatigue life of18CreiMo7-6low corbon Cloy stee-In tha analysis$ABAQUS software was used to analyze tha static strength ot tha18CeNiMo7-6aowoaebon a a ossteeasampaeand obtain thestee s oaoud map oathe18CeNiMo7-6aowoaebon Cloy s W—sample.Then by reading tha static strength analysis results ihrough Fa—sdfa software$and colculatingtha mtiaua life of tha18CrNiMo7-6low corbon toy s W—sample in combination with tha load spectrum information,tha lit cloud map of tha18CreiMo7-6low corbon toy s W—sample was obtained.Tha analysis results show that tha stress concentration has a greatae impact on tha fatigue life of18CreiMo7-6low corbontoy stee—Tha18CreiMo7-6low corbon toy s W—sample with tha mosi significont stress concentration hastha shoe—i fatigue lit and fatigue failure is mosi lik—y to occue.Keywordt: Low Cardon Alloy Steel Fatigue Life Analysee1分析背景机械设备在工作条件下,各工件的应力状态随时间产生规律性的周期变化,在这种规律性周期变化中存在的应力称为交变应力。
T∕CSTM 00280-2020 纤维增强聚合物基复合材料层合板拉伸性能试验方法
ICS 83.120Q 23团体标准T/CSTM 00280-2020纤维增强聚合物基复合材料层合板拉伸性能试验方法Test method for tensile properties of fiber reinforcedpolymer matrix composite laminates2020-06-19 发布2020-09-19 实施中关村材料试验技术联盟发布前言本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。
本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国材料与试验团体标准委员会航空材料领域委员会(CSTM/FC53)提出。
本标准由中国材料与试验团体标准委员会航空材料领域委员会(CSTM/FC53)归口。
I纤维增强聚合物基复合材料层合板拉伸性能试验方法1范围本标准规定了纤维增强聚合物基复合材料层合板拉伸试验的试样、试验设备、试验条件、试验步骤、结果计算和试验报告。
本标准适用于连续或不连续纤维增强聚合物基复合材料层合板拉伸性能的测定。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 1446 纤维增强塑料性能试验方法总则JJG 762 引伸计检定规程3试样3.1试样形状和尺寸试样的形状见图1。
推荐的试样几何尺寸见表1。
a)0°和多向层合板试样b)90°层合板试样和随机不连续试样图1 拉伸试样示意图1T/CSTM 00280—20202 表1 推荐的拉伸试样几何尺寸3.2试样制备试样制备按GB/T 1446规定进行。
推荐使用水润滑的砂轮切割、铣切或磨削,得到试样最终尺寸,应避免由于不适当的加工方法而引起损伤。
在200℃以上环境下测试0°单向复合材料性能时,推荐采用0°铺层的本体材料制备加强片,同时,推荐采用共固化工艺粘贴加强片。
材料力学07弯曲应力
x
y
z
P
P
s
M
Q
e
*
弯曲中心的确定:
(1) 双对称轴截面,弯心与形心重合
(2) 反对称截面,弯心与反对称中心重合
(3) 若截面由两个狭长矩形组成,弯心与两矩形长中线交点重合
(4) 求弯心的普遍方法:
C
C
Qy
e
C
C
*
ss
ss
§7-6 考虑材料塑性的极限弯矩
(一)物理关系:
全面屈服后,平面假设不再成立;仍做纵向纤维互不挤压假设
每单元在立面上呈T型双悬臂
*
成昆线 旧庄河 一号桥
(一个单元)
中国铁路上首次采用悬臂拼装法施工的预应力混凝土桥, 主跨为24+48+24(m) 铰接悬臂梁。
*
厂房大梁、 车辆叠板簧、 闸门主梁 鱼腹式吊车梁、桥 阶梯轴…… 龙门刨横梁
*
若使受弯构件每一横截面的最大正应力均相等 或: 挖掘机-手臂 等强度条件: ——等强度梁
取微段dx
z
y
b
h
x
M
dx
x
——两截面内力
分离部分
2、公式推导:
y
Q
——平衡分析……
M+dM
均匀分布
与侧边平行
周边 —— 互等定理
( Sheariog Stresses on Cross Section of Beam )
*
两截面M 不等——
左侧面
右侧面
顶平面
(∵切应力互等 )
平面假设:
(由表及里,由线到面)
(不受拉压应力)
内必有一层既无伸长也无缩短,
郑州大学远程教育结构力学在线测试1-9章答案
《结构力学》第01章在线测试第一题、单项选择题(每题1分,5道题共5分)1、对结构进行强度计算的目的,是为了保证结构A、既经济又安全B、不致发生过大的变形C、美观实用D、不发生刚体运动2、结构的刚度是指A、结构保持原有平衡形式的能力B、结构抵抗失稳的能力C、结构抵抗变形的能力D、结构抵抗破坏的能力3、杆系结构中的构件的长度A、等于截面的高和宽B、与截面的高和宽是同一量级C、远远小于截面的高和宽D、远远大于截面的高和宽4、对结构进行强度计算目的是为了保证结构A、既经济又安全B、不致发生过大的变形C、美观实用D、不发生刚体运动5、固定铰支座有几个约束反力分量A、一个B、两个C、三个D、四个第二题、多项选择题(每题2分,5道题共10分)1、下列哪种情况不是平面结构A、所有杆件的轴线都位于同一平面内,荷载也作用在该平面内B、所有杆件的轴线都位于同一平面内,荷载与该平面垂直C、所有杆件的轴线都位于同一平面内,荷载与该平面平行D、所有杆件的轴线都不位于同一平面内E、荷载不作用在结构的平面内2、铰结点的约束特点是A、约束的各杆端不能相对移动B、约束的各杆端可相对转动C、约束的各杆端不能相对转动D、约束的各杆端可沿一个方向相对移动E、约束的各杆端可相对移动3、刚结点的约束特点是A、约束各杆端不能相对移动B、约束各杆端不能相对转动C、约束的各杆端可沿一个方向相对移动D、约束各杆端可相对转动E、约束各杆端可相对移动4、可动铰支座的特点是A、约束杆端不能移动B、允许杆端转动C、只有一个约束力偶D、允许杆端沿一个方向移动E、只有一个反力5、固定端支座的特点是A、不允许杆端移动B、只有一个反力C、允许杆端转动D、不允许杆端转动E、有两个反力和一个反力偶第三题、判断题(每题1分,5道题共5分)1、结构是建筑物和构筑物中承受荷载起骨架作用的部分。
正确错误2、板壳结构的厚度远远小于其它两个尺度。
正确错误3、为了保证结构不致发生过大的变形影响了正常使用,要求结构要有足够的强度。
郑州大学01建筑材料-基本性质
图 1-3 材料含水状态
21
饱和水
表面水
干燥状态
气干状态
饱和面干燥状态
湿润状态
图 1-3 材料含水状态
骨料的含水状态可分:
干燥状态——不含水分或含水率接近于零; 气干状态——在大气中干燥,含水率与大气湿度相平衡,但末达到饱和 状态; 饱和面干状态——材料内部开口孔隙吸水达到饱和而其表面干燥; 湿润状态——材料不仅内部开口孔隙含水达到饱和,而且表面还附着一 部分自由水。 如果你要计算普通混凝土配合比,一般以干燥状态的骨料为基准,而一 些大型水利工程常以饱和面干状态的骨料为基准。
15
粉煤灰玻璃体
16
胶体结构
以粒径为10-7~ 10-9m的固体微粒(分散相),均匀分 散在连续相介质中所形成的分散体系称为胶体。在胶体中 含有两种不同状态的物质,一种分散,另一种连续。分散 的一部分是由微小的粒子或液滴所组成,分散质粒子直径 在1nm—100nm之间;连续的一部分是介质。
1)当介质为液体时,称此种胶体为液溶胶;
m V0
态通常指气干状态表观密度。
口孔隙。孔隙材料,如砖头、混凝土、木材等。 意义:反映材料轻重的量,也与材料的强度有关,是选择结构 材料和承重材料的依据。 V0的测量:对形状规则的材料,直接测量尺寸,计算体积; 对形状不规则的材料,要封堵开口孔隙(如蜡封或 者浸入液体中饱和后)再采取用排液法测量。
A具有较好的冷、热变形等工艺性能,但强度较低,而B则强 度较高 。
8
相组成
• 材料中具有相同物理、化学性质的均匀部分称为 相。 • 自然界中的物质可分为气相、液相和固相。 • 建筑材料大多数是复合相。复相物质,由气、液、 固三种物质中的两种或两种以上构成。 如:沥青,水泥浆等 混凝土可以认为是有骨料颗粒(骨料相)分 散在水泥浆基体(基相)中所组成的两相复合材 料。两相之间称为界面,即“界面相”。影响这类 材料的主要因素是原材料的品质及配合比例。
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郑州大学力学实验中心
光弹性材料条纹值的测定试验 本试验用光弹性方法测定光弹性材料条纹值,通过试验可使学生掌 握环氧树脂模型材料条纹值的试验测定方法,为光弹性法的应力分 析提供必要的性能指标。通过本试验也使学生对光弹性试验方法原 理和设备有所了解。 一 、试验目的 1.熟悉光弹性仪的光学元件及光场布置,了解光弹性试验基本原理, 认识等差线、等倾线及其参数确定方法; 2.用圆盘试样测定环氧树脂模型材料的应力条纹值,掌握条纹值的 试验及计算方法。
(5)进行试样参数设置;科研用机还要进行报告参数设置、测试参数设置、设置选项等试 验设置,选择适宜参数;WDW-100D试验机为双测力传感器,还要选择测力传感器。 (6)设置完毕,按试验程序界面右下角的“启动”按钮,启动试验机主机,用手动操作盒 调节活动平台高度到适当位置后,安装试样。手动夹具通过手动加紧试样;液压夹具需先 按主机底座右侧的“启动油泵”,使油泵工作,通过“松”、“紧”按钮调节夹具与加紧 试样。 (7)试样装好后,安装引伸计。然后将“载荷示值”与“变形示值”调零。 (8)调零后,按“开始测试”自动完成测试。测试完毕自动显示结果。注意:任何时候出 现问题,立即按下主机或控制器红色按钮,或程序界面的“停车”可紧急停车!任何时候 当试验机自动保护或外部限位保护其作用时,说明试验操作超出允许范围,请不要随意动 手,联系管理人员分析解决! (9)按“试样参数”补充修改人工测量的相关参数,完善主要实验结果。 (10)按“写远程数据库”将主要结果上传到服务器专用数据库。 (11)关闭试验界面,回到管理界面,教学试验需录入评分项数据,科研试验无此要求。 (12)录入完毕,按“完成试验”结束试验,之后在程序界面左下角按“调入历史记录”可 浏览试验评分结果,最后关闭“华龙测试”程序。 5.关机操作 关机时先关闭主机、计算机和显示器电源,最后关闭DOLI控制器。
图1低碳钢试样的拉伸曲线及破坏形式 材料无屈服现象,没有明显塑性 变形,在达到最大力时,沿横截 面脆性断裂。
图2铸铁试样的拉伸曲线及破坏形式
四、 实验步骤 1.用划线机在试样上划出原始标距; 2.测量试样尺寸; 3.开机操作 (1)所有电源线接入插座,开通总电源。主机或控制器红色按钮为拔 出状态。 (2)打开DOLI控制器电源,待面板显示“PC CONTROL”后,再打 开主机电源开关,开启计算机与显示器。WDW-600D型试验机还要 接通油泵电源。 4.试验操作 (1)双击计算机桌面上的“华龙测试”网络版软件图标,注册登录。 (2)按菜单“教学试验”或“科研试验”进入相应管理界面。 (3)进入管理界面后,输入由管理员分配的试验编号、按“调入试验” 调入相应试验、按“添加试验小组成员”逐一添加成员。 (4)按“启动试验程序”,进入试验操作界面。
五、实验结果处理 根据试验测得的下屈服力最大力,断面标距和断口截面积计算屈服点抗拉强度 断 后伸长率和断面收缩率
Fsl s A0
l l 1 0 100% l0
Fb b A0
A0 A1 0% A0
计算结果须按《国标》规定进行数值修约,各项指标要根据其计算 数值大小参照下表进行修越,数值的取舍应按四舍六入规则进行。
由该式可得到两个消光条件:1.当α=0°或90°,I=0;2.当δ=nλ(n=0,1,2…),I=0。 于是,在平面偏振场下可得到两种不同的试验资料— 等倾线与等差线,等倾线与等差线同时出现,看到的是混合条纹。但在同步旋转 起偏镜与检偏镜时,等倾线会移动,而等差线无变化。
。
材料有明显屈服点,塑性变形很大,在达到 最大力时发生局部收缩变形,然后断裂,断 口附近呈流线型,断口呈凸凹状。
表1 材料拉伸性能的数值修约规定
拉伸性能
范围 ≤200MPa <200—1000MPa >1000MPa ≤10% >10% ≤25% >25%
修约到 1MPa 5Mpa 10MPa 0.5% 1% 0.5% 1%
s b
二、 试验设备 1.光弹性仪 2.圆盘标准试样 3.游标卡尺及钢尺
三 、试验原理 光弹性试验是利用某些透明材料(如环氧树脂或聚碳酸脂等)的暂 (11-1) 时双折射效应进行应力分析的方法,它将实际构件根据相似定律设 计制作成物理相似模型,利用偏振光通过此模型时所产生的光效应 来测定模型中的应力状态,并按相似关系换算到实际构件应力。电 测法只能测定构件表面离散点的应力状态,而光弹性实验能获得构 件应力的全场信息。光弹性实验的主要设备为偏光弹性仪。 一、模型在正交平面偏振场中的光效应 偏光弹性仪有一些光学元件组成。若由光源L、起偏镜P和检偏镜A 构成光场,称为平面偏振场。若P与A的偏振轴相互垂直,称为正交 平面偏振场;而若P与A的偏振轴相互平行,称为平行平面偏振场。 在正交平面偏振场中放置平面应力模型,经过起偏镜P形成的平面 偏振光E在进入模型时将沿主应力方向分解成互相垂直的偏振分量, 由于两方向主应力不同导致光的传播速度不同,两偏振分量在出射 模型时会产生光程差δ(δ与主应力差σ1-σ2成正比)。光在透过检 偏镜A时,又被合成为平面偏振光E’,可以推导其光强为 I sin 2 sin 2 2