光弹性实验报告
实验报告光弹性效应
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光弹性效应一实验原理(一)光弹性效应光弹性:某些介质,在自然状态下式各向同性的,没有双折射性质。
但当受到机械力作用时,将成为光学各向异性,出现双折射现象。
这种双折射是暂时的,应力解除后即消失。
我们称具有明显光弹性效应的物质为光敏物质;光弹性效应微弱的物质为非光敏物质。
光弹仪的原理:,σ为内应力(二)全息光弹法两次曝光法当模型未加力时,让物光和参考光同时投到全息干板上作第一次曝光,模型加上力后,再做第二次曝光。
将全息干板显影、定σk n n e =-0影,得到全息图。
放回原来位置,遮蔽物光,让参考光照射全息图,这时候迎着原物光方向观看,即可看到实验模型的立体虚像,通过望远镜可看到虚像中有明暗相间的干涉条纹,即为等和线。
此方法适用于非光敏物质。
一次曝光法:只在模型受力时作一次曝光,其余操作和两次曝光法一致。
将能看到等差线,该法适用于光敏物质。
(三)等和线&等差线形成原因:两次曝光法得到的光强分布为:若取非光敏物质做成模型做两次曝光,由于ηc ≈0,则上式成为:那么,当ηρ=0,±1、±2….相应点成为亮条纹,即沿同一条纹各点有相同的ηρ。
而ηρ与主应力之和(σ1+σ2)成正比,因此同一条纹各点主应力之和相等。
称之为等和线。
二实验过程1. 打开激光器,激光束打到分光镜有膜一面(中间的一块);2. 在模型后20cm 左右位置放置白屏,记录位置;3. 调节反光镜,使物光光束透过模型中心,打到白屏上,调节参考光光路反光镜,使参考光光点和物光光点重合;4. 测量两路光程,要做到差距在1cm 之内;5. 加上准直镜,为保证激光束垂直通过其光心,调节其位置,使白屏上光点重合,并且使反射光沿原路返回;)(cos )cos()2cos(212c c I πηπηπηρ++=)2cos(22ρπη+=I6.加扩束镜,撤掉白屏,这时候在墙壁上可以发现一个亮斑。
保证其亮斑中心与未加扩束镜时的亮斑中心重合,然后移动扩束镜,使其亮斑大小与准直镜通光孔径大致相同,并且亮斑均匀;7.加偏振片&1/4波片,调节角度成45°,加上毛玻璃片;8.找到两路光重叠的位置,标记;9.遮住激光束,在黑暗中固定好全息干板。
光弹实验报告
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三、实验原理
1.明场与暗场 由光源 S、起偏镜 P 和检偏镜 A 即可以组成一个简单的平面偏振光场。起偏镜 P 和检 偏镜 A 均为光学偏振片, 各有一个偏振轴 (成为 P 轴和 A 轴) 。 如果他们的偏振轴相互平行, 由起偏镜产生的偏振光可以完全通过检偏镜, 将在接收屛上形成一个全亮的光场, 简称为明 场。如果两偏振轴相互垂直,则由起偏镜产生的偏振光全部不能通过检偏镜,将形成一个全 暗的光场,简称为暗场。明场和暗场是光弹性测试中的基本光场。 2.应力——光学定律 当把由光弹性材料制成的模型放置在偏振光场中时, 如果模型不受力, 光线通过模型后 将不发生改变;如果模型受力,将产生暂时双折射现象,即入射光线 通过模型后将沿两个主应力方向分解为两束相互垂直的偏振光, 这两束光出射模型后将产生 一光程差 δ 。实验证明,光程差 δ 与主应力差值( σ 1 − σ 2 )和模型厚度 t 成正比,即
πCt( σ 1 − σ 2 ) λ
由式 可以看出,光强 I 与主应力的方向和主应力的差值有关。为使两束光波发生干涉,相 互抵消,必须光强 I=0。所以
1) a=0,即没有光源,不符合实际。 2) sin2θ , 则θ=0或者90Ұ, 即模型中某一点的主应力方向与检偏镜的偏振轴平行或者 垂时,在屏幕上形成暗点。众多这样的点将形成暗条纹,这样的条纹称为等倾线。在保持 P 轴和 A 轴垂直的情况下,同步旋转起偏镜和检偏镜任一个角度,就可以得到 a 角度的等倾 线。 3) sin
光弹性应力测试实验报告
土木与交通学院 固体力学 钟振威 201020105267
一、实验的目的和要求
1.了解光弹性实验的基本原理和方法,认识偏光弹性仪。 2.观察模型受力时的条纹图案,认识等差线和等倾线,了解主应力查和条纹值的测量。 3.用剪应力差法计算模型中某一断面上的应力分布。
光弹性效应实验报告1
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光弹性效应实验报告【实验目的】了解光弹性效应,了解全息干涉原理在测量物体内部应力分布中的应用【实验仪器】氦氖激光器分束镜反光镜*2 扩束镜*2 准光镜*2 偏振片*2 四分之一玻片*2 毛玻璃环氧树脂样品全息底片显影液定影液清水【实验原理】在自然情况下各向同性的介质在外加应力的情况下出现短暂的双折射效应,当应力解除之后双折射效应消失,称之为光弹性效应。
具有明显光弹性效应的物质(比如环氧树脂)被称为光敏物质,相对的光弹性效应微弱的物质称之为非光敏物质。
定量的来说,光敏物质由于光弹性效应而产生的双折射效应满足以下公式O光的折射率和e光的折射率之差和外加应力成正比,k为比例系数。
全息光弹法是一种研究光弹性效应的方法,基于全息干涉原理。
本实验中利用的是两束相干的圆偏光进行干涉,从而在全息干板上记录样品的光弹性信息。
普通的全息照相相干的两束光只是需要有同方向的偏振分量即可。
实验中为了记录光弹性的信息(即折射率之差和外加应力成正比)所以需要采用圆偏光。
等差线和等和线指的是全息光弹法中最后观察到的干涉条纹。
等和线是在非光敏物质样品情况下观察到的,值得是同一条干涉条纹上各点的主应力之和相同。
同样,在光敏物质样品的情况下可以观察到等差线,即同一条干涉条纹上主应力之差相同。
(主应力分别指模型受力最大和最小的方向的应力)等差线和等和线产生的原因可以从最后的全息照相光强表达式中看出在整个公式推导中定义了如下物理量变量为主应力之和,主应力之差,其余为常量。
这是非光敏物质的光强分布可以看到光强决定于,当此物理量取特定值,分别产生亮条纹和暗条纹,而其值从定义中可以看出由主应力之和决定。
即同一条条纹上的主应力之和相同。
同理由光敏物质的光强分布可以看出等差线的来源。
【实验步骤】实验光路图从分束镜开始到全息胶片的光程为212.50cm。
1.利用分光镜中间的分束片进行分光,这样基本可以达到参考光和物光的比例为5:1。
2.摆放两面反射镜,使得两束光的光程差相等(误差小于1cm)。
光弹性实验报告
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光弹性实验报告一、实验目的光弹性实验是一种用于测量材料内部应力分布的实验方法。
本次实验的主要目的是通过光弹性实验技术,观察和分析受力模型在不同载荷条件下的等差线和等倾线图案,从而确定模型内部的应力分布情况,并验证理论计算结果。
二、实验原理光弹性现象是指某些透明材料在承受载荷时,会产生暂时的双折射现象。
当一束偏振光通过受力的光弹性材料时,其偏振方向会发生改变,从而产生干涉条纹。
这些干涉条纹反映了材料内部的应力分布情况。
等差线是指光程差相等的点的轨迹,它与主应力差成正比。
等倾线则是指主应力方向相同的点的连线。
通过观察和分析等差线和等倾线的图案,可以计算出材料内部各点的应力大小和方向。
三、实验设备和材料1、光弹性实验仪:包括光源、偏振片、分析片、加载装置等。
2、模型材料:环氧树脂或有机玻璃等光弹性材料制成的模型。
3、量具:游标卡尺、千分尺等。
四、实验步骤1、模型制备选用合适的光弹性材料,根据实验要求制作模型。
确保模型的尺寸精度和表面质量,以减少实验误差。
2、仪器调试打开光源,调整偏振片和分析片的角度,使视场呈现暗背景。
检查加载装置的工作性能,确保加载平稳、准确。
3、模型安装将模型安装在加载装置上,注意安装位置和方向的准确性。
4、加载观测逐渐施加载荷,观察等差线和等倾线的形成和变化。
记录不同载荷下的干涉条纹图案。
5、数据测量使用量具测量模型的尺寸和加载力的大小。
记录等差线和等倾线的级数和角度等数据。
6、实验结束缓慢卸载,关闭实验仪器。
五、实验结果与分析1、等差线图案分析在不同载荷下,等差线的分布和密度发生了明显变化。
随着载荷的增加,等差线的级数增多,表明主应力差增大。
通过对等差线的分析,可以定性地了解模型内部应力集中的区域。
2、等倾线图案分析等倾线的分布反映了主应力的方向。
在模型的不同部位,主应力方向有所不同。
通过测量等倾线的角度,可以计算出主应力的方向。
3、应力计算根据等差线和等倾线的测量数据,结合光弹性实验的基本理论和计算公式,可以计算出模型内部各点的应力大小和方向。
平面光弹性实验报告(3篇)
![平面光弹性实验报告(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/eb128547cdbff121dd36a32d7375a417876fc149.png)
第1篇一、实验目的1. 了解平面光弹性实验的基本原理和方法。
2. 学习使用光弹性实验装置,观察和记录应力光图。
3. 通过实验验证光弹性原理在应力分析中的应用。
二、实验原理光弹性实验是一种利用光学原理研究材料内部应力的方法。
其基本原理是:当光通过具有应力状态的透明材料时,光线的传播方向会发生改变,这种现象称为光弹效应。
通过观察和分析光弹效应,可以推断出材料内部的应力分布情况。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:- 光弹性实验装置(包括光源、显微镜、照相机等)- 模型材料(透明塑料或玻璃)- 标准模型(如拉伸、压缩、弯曲等)2. 实验材料:- 模型材料:透明塑料板或玻璃板- 荧光染料:用于增强应力光图的可视性四、实验步骤1. 准备实验材料,将模型材料切割成所需形状和尺寸。
2. 在模型材料上涂上荧光染料,增加应力光图的可视性。
3. 将涂有染料的模型材料放置在实验装置中,调整光源和显微镜的位置,使光线能够透过模型材料。
4. 开启光源,调整显微镜,观察并记录应力光图。
5. 根据应力光图,分析模型内部的应力分布情况。
6. 对比标准模型,验证实验结果的准确性。
五、实验结果与分析1. 实验过程中,观察到模型材料在不同应力状态下的应力光图。
2. 通过分析应力光图,发现模型材料在拉伸、压缩、弯曲等应力状态下的应力分布情况。
3. 对比标准模型,实验结果与理论预期基本一致,验证了光弹性原理在应力分析中的应用。
六、实验结论1. 光弹性实验是一种有效的研究材料内部应力的方法。
2. 通过观察和分析应力光图,可以直观地了解材料内部的应力分布情况。
3. 光弹性实验在工程实践中具有重要的应用价值。
七、实验注意事项1. 实验过程中,注意安全,避免受伤。
2. 调整光源和显微镜时,保持操作稳定,避免光线晃动。
3. 实验结束后,清理实验场地,回收实验材料。
八、实验总结本次平面光弹性实验,使我们了解了光弹性原理及其在应力分析中的应用。
通过实验,掌握了使用光弹性实验装置的方法,提高了观察和分析应力光图的能力。
光弹性实验实验报告
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1. 了解光弹性实验的基本原理和实验方法;2. 学习使用光弹性实验装置进行应力分析;3. 掌握光弹性实验数据处理方法,分析模型的应力分布。
二、实验原理光弹性实验是一种研究物体内部应力分布的方法,其基本原理是利用透明材料在应力作用下产生双折射现象。
通过观察和分析光弹性模型的光学性质变化,可以确定物体内部的应力分布。
实验过程中,将具有双折射现象的透明材料制成研究对象的模型,对模型施加相似载荷,使模型内部产生应力。
此时,模型中的光路发生改变,通过观察和记录模型的光学性质变化,可以分析模型内部的应力分布。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:光弹性实验装置、光源、照相机、量角器等;2. 实验材料:具有双折射现象的透明材料(如硝化纤维素、聚乙烯醇等)。
四、实验步骤1. 准备工作:将透明材料制成研究对象模型,确保模型尺寸符合实验要求;2. 安装模型:将模型放置在实验装置上,调整光源和照相机,使光路通过模型;3. 加载:对模型施加相似载荷,使模型内部产生应力;4. 观察记录:观察模型的光学性质变化,记录光路改变情况;5. 数据处理:对实验数据进行处理,分析模型内部的应力分布。
五、实验结果与分析1. 实验结果:通过实验,观察到了模型在加载过程中的光学性质变化,记录了光路改变情况;2. 数据处理:对实验数据进行处理,得到模型内部的应力分布图;3. 分析:根据应力分布图,分析了模型内部的应力集中区域和应力分布情况。
1. 光弹性实验是一种有效的应力分析方法,可以准确分析模型内部的应力分布;2. 通过光弹性实验,可以了解透明材料在应力作用下的光学性质变化,为材料设计和优化提供依据;3. 实验过程中,应严格按照操作规程进行,确保实验结果的准确性。
七、实验注意事项1. 实验过程中,注意观察模型的光学性质变化,避免光路干扰;2. 加载过程中,注意控制加载速度,防止模型损坏;3. 实验数据应准确记录,以便后续分析。
八、实验总结本次光弹性实验,使我们对光弹性实验的基本原理和实验方法有了更深入的了解。
光弹性实验总结报告
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光弹性实验总结报告光弹性实验总结报告光弹性实验是一种基于光的材料性能测试方法,通过测量材料在光作用下的力学响应来研究材料的弹性性质。
在本次实验中,我们使用了一台光弹性仪,对不同材料进行了测试,并对实验结果进行了分析与总结。
首先,我们选择了五种常见材料(金属、塑料、橡胶、木材和陶瓷)作为实验样本,确定了它们的几何形状和尺寸,并在实验仪器中安装调整好样品。
然后,我们使用了一束激光照射到样品表面,在测力传感器的作用下,实时记录样品的位移和力。
在实验过程中,我们发现不同材料在光照下会呈现出不同的弹性行为。
金属材料在受到光照射后表现出较小的变形和较大的弹性恢复,这是因为金属具有较高的弹性模量和强度。
相比之下,塑料和橡胶材料在光照下会有较大的变形,并且较低的弹性恢复,这是因为它们相对较低的弹性模量和强度。
此外,我们还观察到木材和陶瓷材料在光照射下的行为与金属、塑料和橡胶材料有较大的差异。
木材在受光作用下表现出较小的变形和较大的弹性恢复,这是由于木材具有纤维状结构和较高的纤维间键合强度。
陶瓷材料在光照下则显示出较大的变形和较低的弹性恢复,这是因为陶瓷的结构相对松散且易碎,容易发生永久性变形。
通过对实验结果的分析,我们可以得出结论:光弹性实验是一种有效的材料性能测试方法,可以用于研究不同材料的弹性性质。
不同材料在光照下会呈现出不同的弹性行为,这与材料的组成、结构和强度有关。
金属材料具有较高的弹性模量和强度,而塑料和橡胶材料则具有较低的弹性模量和强度。
木材具有纤维状结构和较高的纤维间键合强度,因此在光照下的弹性行为与金属、塑料和橡胶材料有所不同。
陶瓷材料的结构相对松散且易碎,容易发生永久性变形。
最后,我们还需要指出本次实验中存在的一些限制和改进方向。
由于实验样品的选择有限,我们只能对几种常见材料进行测试,难以得到全面的结果。
在日后的实验中,我们可以选择更多不同类型的材料进行测试,以提高研究的广度和深度。
此外,在实验中还需要注意样品的几何形状和尺寸的选择,以及光照的强度和方向的控制,以确保实验结果的准确性和可靠性。
光弹实验报告范文
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光弹实验报告范文一、实验目的:1.通过实验观察光弹在空气中的运动规律。
2.测量光弹的实际发射速度。
3.了解光弹的形态特征。
二、实验原理:光弹是一种轻型的抛射物,主要由光能产生的气体压力驱动。
当光弹从枪口发射出去时,由于光弹轻巧,其转动惯量相对较小,因此可以忽略不计。
光弹的发射速度主要由光能的转化效率决定。
三、实验材料与仪器:1.光弹枪:用于发射光弹;2. 光弹:实验中使用的光弹为直径为10mm,质量为0.1g的圆柱形;3.光电探测器:用于测量光弹的实际发射速度。
四、实验步骤:1.将光弹装入光弹枪,并调整光弹枪的角度和弹压,使得光弹能够飞出实验区域;2.将光电探测器放置在实验区域的一侧,并调整其位置,使得光弹飞出后能够被光电探测器接收到;3.准备好计时器,并将其置于实验区域的另一侧;4.开始实验,观察光弹的发射及飞行过程,并通过计时器测量光弹从发射到被光电探测器接收的时间。
五、实验结果与分析:根据实验所得数据,我们可以计算出光弹的实际发射速度。
假设光弹的飞行距离为d,时间为t,则光弹的实际发射速度V可以通过V=d/t计算得出。
同时,通过观察实验过程中光弹的形态特征,我们可以了解光弹的飞行轨迹和旋转情况。
光弹在空气中飞行时,由于空气阻力的存在,其飞行轨迹会逐渐偏离直线,并且受到旋转力矩的作用,光弹会呈现出旋转运动。
六、实验结论:1.光弹的实际发射速度与光弹的飞行距离和时间相关,通过计算可以得到准确的数值。
2.光弹在空气中飞行时呈现出旋转运动,其轨迹逐渐偏离直线。
七、实验总结:通过本次实验,我们观察了光弹在空气中的运动规律,并测量了光弹的实际发射速度。
实验结果与理论预期相符,实验目的顺利完成。
通过实验,我们对光弹的形态特征有了更加深入的了解,对光弹在实际应用中的运用具有一定的参考价值。
同时,在实验中我们也发现了一些不足之处,例如实验过程中光电探测器的位置调整不够精确,可能会对实验结果产生一些误差。
因此,在今后的实验中,我们需要更加仔细地进行实验准备和设备调整,以提高实验的准确性。
光弹实验报告
![光弹实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/f8bc9a4b360cba1aa911da69.png)
光弹性应力测试实验报告指导教师:王美芹学院:班级:学号:平行平面偏振场亮纹的条件。
然而,等倾线和等差线在一个图像上显示,难免会使图像不清晰,为了改进实验,我们在实验中把平面偏振场改为圆偏振场,这样就可以得到清晰的等倾线,它与平面偏振场的区别是在装置的模型两侧分别加了一个四分之一波片,当然了,也可以通过快速旋转正交偏振轴,快到应力模型上不同度数等倾线的取代过程用肉眼分辨不出来来消除等倾线的影响。
应力模型所使用的仪器为偏光弹性仪,由光源(包括单色光源和白光光源)、一对偏振镜、一对四分之一波片以及透镜和屏幕等组成,其装置简图1。
图1 光弹性仪装置简图S—光源L—透镜 P—起偏镜M—四分之一波片A—检偏镜O—试件I—屏幕光弹性实验中最基本的装置是平面偏振光装置,它主要由光源和一对偏振镜组成,靠近光源的一块称为起偏镜,另一块称为检偏镜。
当两偏振镜轴正交时开成暗场,通常调整一偏振镜轴为竖直方向,另一为水平方向。
当两偏振镜轴互相平行时,则呈亮场。
M是四分之一波片,若把四分之一波片的快慢轴调整到与偏振片的偏振轴成45o的位置,就可以得到圆偏振光场。
将一个平面受力模型置于平面偏振光场中,入射光矢量E将通过偏振片、模型双折射片和分析片。
光波强度变为I:αϕ2sin2sin222AI=A为常数,α为模型内主应力方向与偏振轴的夹角,ϕ为模型双折射片产生的滞后量。
当光程差为光波波长λ的整数倍时,即D=Nλ????????N=0,1,2, (3)产生消光干涉,呈现暗场,同时满足光程差为同一整数倍波长的诸点,形成黑线,称为等差线,由式(1)、(2)、(3)可得到12Nf hs s-=(4)其中fCl=称为材料条纹值。
由此可知,等差线上各点的主应力差相同,对应于不同的N值则有0级、1级、2级……等差线。
此外,在模型内凡主应力方向与偏振镜轴重合的点,亦形成一暗黑干涉条纹,称为等倾线,等倾线上各点的主应力方向相同,由等倾线可以确定各点的主应力方向。
实验报告光测弹性(3篇)
![实验报告光测弹性(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/37e26ab6250c844769eae009581b6bd97f19bcbc.png)
第1篇一、实验目的1. 了解光测弹性原理,掌握光测弹性仪的使用方法。
2. 观察光弹性模型受力后的光学效应,分析应力分布。
3. 通过实验数据,验证光测弹性原理在应力分析中的可行性。
二、实验原理光测弹性法是一种利用光学方法测量材料内部应力分布的技术。
其基本原理是:当光波通过各向异性的弹性体时,会发生双折射现象,使得光波分解为两束折射光线。
这两束光线在通过弹性体时,由于受到不同的应力作用,其相位差发生变化,从而导致光强分布发生变化。
通过观察光强分布的变化,可以分析出材料内部的应力分布。
三、实验仪器与材料1. 光测弹性仪:包括光源、起偏器、检偏器、1/4波片、补偿器等。
2. 光弹性模型:由各向异性材料制成,形状可根据实际需求设计。
3. 支撑装置:用于固定光弹性模型。
4. 测量工具:如标尺、游标卡尺等。
四、实验步骤1. 将光弹性模型固定在支撑装置上,确保模型在受力过程中保持稳定。
2. 打开光源,调节光强,使其达到适宜水平。
3. 将起偏器放置在光源与光弹性模型之间,使其产生线偏振光。
4. 将1/4波片放置在起偏器与光弹性模型之间,使其产生圆偏振光。
5. 将光弹性模型放置在检偏器前,调整检偏器,观察光强分布。
6. 在光弹性模型上施加不同方向的力,观察光强分布的变化。
7. 记录实验数据,分析应力分布。
五、实验结果与分析1. 实验过程中,当施加不同方向的力时,光强分布发生了明显变化。
在受力较大的区域,光强分布呈现出明显的条纹状,且条纹间距随着应力的增大而增大。
2. 通过对实验数据的分析,可以得出以下结论:(1)光测弹性法可以有效地测量材料内部的应力分布。
(2)应力分布与光强分布之间存在一定的对应关系,即应力越大,光强分布的条纹间距越大。
(3)光测弹性法在实际工程中的应用具有广泛的前景。
六、实验总结1. 本实验成功地验证了光测弹性原理在应力分析中的可行性,为今后相关研究提供了实验依据。
2. 通过实验,掌握了光测弹性仪的使用方法,为今后进行相关实验奠定了基础。
光弹实验报告
![光弹实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/4bf657754a73f242336c1eb91a37f111f1850db9.png)
一、实验名称光弹法测量应力分布实验二、所属课程名称《材料力学》三、学生姓名、学号、及合作者姓名:XXX 学号:XXX 合作者:XXX四、实验日期和地点实验日期:2023年3月15日实验地点:材料力学实验室五、实验目的1. 了解光弹法的基本原理和方法。
2. 掌握光弹法测量应力分布的实验步骤和操作技巧。
3. 培养实验者的观察能力和分析能力。
六、实验内容1. 光弹法原理介绍2. 光弹法测量应力分布的实验步骤3. 实验结果分析七、实验环境和器材1. 实验环境:材料力学实验室,环境温度为20℃。
2. 实验器材:- 光弹法实验装置一套- 标准光弹片- 实验台- 激光光源- 数字相机- 照片处理软件八、实验步骤1. 准备工作(1)检查实验装置是否完好,确保激光光源、数字相机等设备正常工作。
(2)了解实验原理,熟悉实验步骤。
2. 实验操作(1)将光弹片固定在实验台上,确保其平整。
(2)调整激光光源,使其照射到光弹片上。
(3)调整数字相机,使其对准光弹片。
(4)根据实验要求,施加不同方向的载荷,观察光弹片的变形情况。
(5)记录实验数据,包括载荷、光弹片变形情况等。
3. 数据处理与分析(1)将实验数据输入照片处理软件,进行图像处理。
(2)分析光弹片的变形情况,确定应力分布规律。
(3)根据应力分布规律,绘制应力分布图。
九、实验结果1. 实验现象描述实验过程中,光弹片在不同载荷下发生变形,出现条纹干涉现象。
条纹间距和形状随载荷变化而变化。
2. 实验数据分析通过实验数据分析,得出以下结论:(1)光弹法可以有效地测量应力分布。
(2)实验结果与理论分析基本吻合。
3. 应力分布图根据实验结果,绘制了应力分布图,如图1所示。
图1 应力分布图十、实验总结本次实验通过光弹法测量应力分布,验证了光弹法的有效性和实用性。
实验过程中,我们掌握了光弹法的基本原理和实验步骤,提高了实验操作能力和分析能力。
同时,实验结果与理论分析基本吻合,证明了光弹法在材料力学实验中的应用价值。
实验报告4-1 光弹性效应
![实验报告4-1 光弹性效应](https://img.taocdn.com/s3/m/1b111b7231b765ce0508140e.png)
光弹性效应实验报告实验原理:1. 光弹性效应:有些光学介质在自然状态下没有双折射性质,但当受到机械力作用时,出现双折射现象,应力解除后现象随之消失,这种现象称为光弹性效应。
把具有明显光弹性效应的物质称为光敏物质,其他称为非光敏物质。
在实际应用中,可以用光敏物质做成与待分析部件相似的模型,按部件实际受力情况施加相应的应力。
模型的各受力点产生相应的双折射,即o光与e光折射率n o与n e不同,各点折射率差与改点内应力成正比,即n o-n e=kςK为常数。
利用此原理制成的仪器称为光弹仪。
2.全息光弹法全息光弹法是利用全息干涉原理研究光弹性效应的技术。
光路图如图4-1-1在一个全息照相用的防震台上,让激光束经分束镜分为两束。
一束经扩束镜,准光镜成为平行光,再通过偏振片和四分之一波片成为圆偏振光,经毛玻璃散射后照射待测模型,透过模型投射于全息干板上,这束光称为物光;另一束光经另一套扩束镜,准光镜,偏振片和四分之一波片,成为一束圆偏振光的平行光束,直接投射于全息干板上。
物光与参考光须同时左旋或右旋的圆偏振光。
在模型未加外力时,让物光和参考光同时投射于全息干板上做第一次曝光,记录一次全息条纹;然后给模型加上适当应力,在做第二次曝光。
经两次曝光记录了两套干涉条纹的全息干板显影,定影后,成为全息图。
放回拍摄的位置,撤去实验模型,遮掉物光,以参考光束照射全息图。
迎着原物光方向看,可看到原模型位置有一个所用实验模型的立体虚像,透过望远镜可看到虚像中有明暗相间的干涉条纹。
以ς1表示模型受力最大方向的应力,ς2表示受力最小方向的应力,称ς1与ς2为主应力。
由于沿一个干涉条纹各点有相同的主应力和(ς1+ς2),称此条纹为等和线。
二次曝光法适用于非光敏物质,用于观察等和线。
一次曝光法光路同上,只是在模型未加外力时不曝光,仅在给模型加好外力后作一次曝光,只记录一次全息条纹。
显影定影后放回原位用参考光照明,可用望远镜在模型虚像中看到另一组干涉条纹。
动态光弹性实验报告(3篇)
![动态光弹性实验报告(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/e4d3d60126d3240c844769eae009581b6ad9bd5a.png)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过动态光弹性法研究弹性体在动态载荷作用下的应力和应力波传播规律,验证理论分析的正确性,并探讨动态光弹性方法在工程中的应用价值。
二、实验原理动态光弹性法是实验应力分析的一种方法,通过在弹性体表面涂覆光弹性材料,利用光的偏振和干涉现象来观测应力分布。
当弹性体受到动态载荷作用时,光弹性材料会发生变形,导致光的传播路径和偏振状态发生变化,从而产生干涉条纹。
通过分析干涉条纹的形状和分布,可以确定弹性体内的应力状态。
三、实验设备1. 动态光弹性实验装置:包括光源、光弹性材料、样品架、加载装置等。
2. 高速摄影系统:用于记录动态过程中的干涉条纹。
3. 图像处理软件:用于分析干涉条纹。
四、实验步骤1. 准备工作:将光弹性材料涂覆在弹性体表面,设置实验参数,包括光源波长、加载速度等。
2. 加载过程:对弹性体施加动态载荷,记录不同时刻的干涉条纹图像。
3. 数据处理:利用图像处理软件分析干涉条纹,计算应力分布。
五、实验结果与分析1. 实验现象:在动态载荷作用下,弹性体表面出现明显的干涉条纹,条纹分布随着时间变化而变化。
2. 应力分布:通过分析干涉条纹,可以得到弹性体内的应力分布。
结果表明,应力主要集中在弹性体表面和内部裂纹附近。
3. 应力波传播:随着动态载荷的施加,应力波在弹性体内部传播,导致干涉条纹的移动和变化。
通过分析条纹的移动速度和方向,可以确定应力波的传播规律。
六、结论1. 动态光弹性法可以有效研究弹性体在动态载荷作用下的应力和应力波传播规律。
2. 实验结果与理论分析基本一致,验证了理论分析的正确性。
3. 动态光弹性方法在工程中具有广泛的应用价值,可用于预测和分析结构在动态载荷作用下的性能。
七、讨论1. 实验过程中,加载速度对干涉条纹的清晰度和应力分布的准确性有较大影响。
在实际应用中,应根据具体情况选择合适的加载速度。
2. 光弹性材料的选用对实验结果也有较大影响。
应选择具有良好光弹性能的材料,以保证实验结果的准确性。
光弹性实验实验报告
![光弹性实验实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/7dfb6c37af45b307e87197ac.png)
6.换上其他一至两个模型,重复步骤3至5,观察在不同偏振光场和用不同光源情况下,模型内等差线和等倾线的特点和变化规律。
7.关闭光源,取下模型,清理仪器、模型及有关工具。
在实验中,取N为整数,△N=1,测取相应的P值,而非给定△P逐级测取N值。这样便于实验,可避免给定 △P后,可能出现非整数级条纹,不便测取。此法称为条纹级次法。
2、测材料条纹值
(1)装夹试件,布置双正交偏振光场,开启光源。
(2)逐级加载,均匀拉伸段将发生颜色变化,按黄,红蓝,缘顺序出现,当完成一个循环后又按此色序重复。规定红,蓝过渡色(绀色)为整数级条纹,当绀色第一次出现时,N=1;第二次出现时N=2,…依此类推。在记录时,先记N,然后记下相应载荷
。进行数次后,每一组N值及P值可求得一个 值,然后求平均值即得材料纹值。
其中C为比例系数,此式称为平面应力光学定律。
当光程差为光波长 的整数倍时,即
…… (9-2)
产生消光干涉,呈现暗点,同时满足光程差为同一整数倍波长的诸点,形成黑线,称为等差线,由式(9-1)和(9-2)可得到
(9-3)
其中 称为材料条纹值。
由此可知,等差线上各点的主应力差相同,对应于不同的N值则有0级、1级、2级……等差线。
本试验用轴向拉伸试件来标定 值。均匀拉伸段的理论应力值为:
(单向拉伸),又(9-4)式把 及 代入(9-6),由此可获得P,N, 后,标定出 。
实验方法与步骤
1、光弹性观察实验
1.观看光弹性仪的各个部分,了解其名称和作用。
2.取下光弹性仪的两块四分之一波片,将二偏振镜轴正交放置,开启白光光源,然后单独旋转检偏振镜,反复观察平面偏振光场光强变化情况,分析各光学元件的布置和利用,并正确布置出正交
光弹性效应实验报告
![光弹性效应实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/3d0cfd3d0a1c59eef8c75fbfc77da26925c5962e.png)
一、实验目的1. 了解光弹性效应的基本原理;2. 掌握光弹性效应实验的方法和步骤;3. 分析光弹性效应在不同材料中的表现;4. 提高对光学测试技术的认识。
二、实验原理光弹性效应是指当透明材料受到应力作用时,其光学性质发生改变的现象。
这种现象可以通过偏振光来观察。
当材料受到拉伸或压缩应力时,其折射率会发生变化,从而导致光波在材料中传播速度的改变,进而影响偏振光的传播方向。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:光弹性效应测试仪、显微镜、偏振片、透明材料(如玻璃、塑料等)、样品夹具;2. 实验材料:透明材料样品。
四、实验步骤1. 准备实验材料:将透明材料样品切割成所需尺寸,并清洗干净;2. 安装样品:将样品放入样品夹具中,确保样品表面平整;3. 连接仪器:将光弹性效应测试仪与显微镜连接,调节仪器至最佳状态;4. 选择偏振片:根据实验要求选择合适的偏振片;5. 观察现象:开启测试仪,观察偏振光在透明材料中的传播情况,记录现象;6. 分析结果:根据观察到的现象,分析光弹性效应在不同材料中的表现;7. 实验数据整理:整理实验数据,绘制实验曲线。
五、实验结果与分析1. 实验结果:(1)当透明材料受到拉伸应力时,其折射率减小,光波传播速度变快,偏振光传播方向发生改变;(2)当透明材料受到压缩应力时,其折射率增大,光波传播速度变慢,偏振光传播方向发生改变;(3)不同材料的应力-折射率关系不同,表现出不同的光弹性效应。
2. 实验分析:(1)光弹性效应是材料受到应力作用时,其光学性质发生改变的现象;(2)通过观察偏振光在透明材料中的传播情况,可以判断材料受到的应力类型和大小;(3)光弹性效应在工程领域有广泛的应用,如材料力学性能测试、光学器件设计等。
六、实验总结本次实验通过观察光弹性效应在不同材料中的表现,掌握了光弹性效应实验的方法和步骤。
实验结果表明,光弹性效应在工程领域有广泛的应用前景。
在今后的学习和工作中,我们将进一步深入研究光弹性效应,为相关领域的发展做出贡献。
最新光弹实验报告
![最新光弹实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/e56db56fdc36a32d7375a417866fb84ae55cc371.png)
最新光弹实验报告
光弹实验是为了研究光的传播、反射、折射以及其与其他物质相互作用的物理现象。
本次实验的主要目的是验证光弹理论,并探究光弹在不同介质中的行为特性。
实验材料:
1. 激光发射器
2. 多种介质样本(例如:空气、水、玻璃)
3. 高速摄像机
4. 测量尺
5. 数据分析软件
实验步骤:
1. 准备实验材料,确保激光发射器工作正常,高速摄像机设置正确。
2. 在实验室中设置好激光发射器,调整至适当功率。
3. 将激光发射器对准第一种介质(空气),使用高速摄像机记录光弹的传播过程。
4. 重复步骤3,更换不同介质样本(水、玻璃等),并记录数据。
5. 对收集到的视频数据进行分析,测量光弹在各种介质中的传播速度和路径变化。
6. 将实验数据与光弹理论进行对比,验证理论的准确性。
7. 分析不同介质对光弹行为的影响,总结实验结果。
实验结果:
实验数据显示,在空气介质中,光弹的传播速度接近光速,与理论预测相符。
在水中,光弹的传播速度略有降低,这与水的折射率有关。
在玻璃介质中,光弹的传播速度进一步降低,这与玻璃的光学特性有关。
通过对比不同介质中光弹的传播特性,我们能够更深入地理解光
的物理行为。
结论:
本次光弹实验成功验证了光弹理论,并揭示了不同介质对光弹传播行为的影响。
实验结果表明,光弹在不同介质中的传播速度和路径会发生变化,这些变化与介质的光学特性密切相关。
这一发现对于光学研究和相关技术应用具有重要意义。
光弹性实验报告总结(3篇)
![光弹性实验报告总结(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/6c10cbbdcf2f0066f5335a8102d276a200296026.png)
第1篇一、实验背景光弹性实验是一种利用光学的原理和方法,对材料在受力状态下的应力分布进行定量分析的技术。
通过观察材料在偏振光场中的光学效应,可以直观地了解材料内部的应力分布情况。
本实验旨在通过光弹性方法,观察材料在受力后的光学变化,分析应力分布,并验证理论计算结果。
二、实验目的1. 掌握光弹性仪的使用方法和原理。
2. 观察光弹性模型在受力后的光学效应,分析应力分布。
3. 通过实验数据,验证理论计算结果的准确性。
4. 深入理解材料力学性能与光学效应之间的关系。
三、实验原理光弹性实验基于双折射原理,当一束平面偏振光通过双折射材料时,光会被分解为两束振动方向互相垂直的平面偏振光,这两束光的速度不同,导致相位差,从而产生干涉条纹。
当材料受力后,其光学性质发生变化,导致干涉条纹的形状和位置发生变化,通过观察这些变化,可以分析材料的应力分布。
四、实验步骤1. 准备实验材料:光弹性模型、偏振光源、起偏镜、检偏镜、1/4波片等。
2. 调整光路:将偏振光源、起偏镜、检偏镜、1/4波片依次连接,调整光路,使光束通过光弹性模型。
3. 观察并记录:观察光弹性模型在受力后的光学效应,记录干涉条纹的形状和位置。
4. 分析数据:根据干涉条纹的变化,分析材料的应力分布。
5. 计算理论值:根据材料力学理论,计算理论应力值。
6. 对比分析:将实验结果与理论计算结果进行对比,分析误差来源。
五、实验结果与分析1. 光弹性模型在受力后,干涉条纹的形状和位置发生了明显变化,说明材料在受力后光学性质发生了变化。
2. 通过分析干涉条纹的变化,可以得到材料内部的应力分布情况。
3. 将实验结果与理论计算结果进行对比,发现两者存在一定误差,分析误差来源如下:- 实验过程中,光路调整可能存在误差;- 材料在受力过程中,存在弹性变形和塑性变形,导致应力分布与理论计算存在差异;- 理论计算中,假设材料为均匀各向同性,而实际材料可能存在各向异性,导致误差。
光弹性应力分析 实验报告
![光弹性应力分析 实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/0e016dd65022aaea998f0fbe.png)
1、认识光弹性仪。 观察实物光弹仪的各个部分,了解其名称和作用。 2、平面偏振光场的布置 将二偏振镜轴正交放置,开启单色钠光光源,然后单独旋转检偏镜,同 时观察平面偏振光场光强变化情况,并正确布置出正交和平行两种平面偏 振光场。 3、等倾线和等差线的观察 调整加力装置,分别放入矩形模型横梁使之受力,逐渐加载,观察等倾 线、等差线的形成,转动电子秤下的手柄使起偏镜、检偏镜同步回转,同 时观察等倾线的特点,最后拍下对径受压矩形横梁0°、15°、30°、45° 、60°、75°的等倾线图。 4、在正交平面偏振场中加入两片四分之一波片。 先将一片四分之一波片放入并转动使之成暗场,然后转动45°,再将 另一四分之一波片放入并转动使再成暗场,即得双正交圆偏振光场。此时 等倾线消除,在钠光光源下,观察等差线条纹图,分析其特点。再单独旋 转检偏镜90°,则为平行圆偏振光场,观察等差线得变化情况。 5、测定模型材料的条纹值 从前面应力差公式可以看出,只要知道材料的条纹值和等差线级数N, 模型中的任一点的主应力差值就可算出。我们采用矩形截面纯弯曲梁实验 确定材料的条纹值。矩形截面梁在弯矩M作用下,根据光弹性实验的等差 线图测得纯弯曲段邻近上下边缘某整级数条纹N之间的距离H0。
3、实验器材: 漫射光式光测弹性仪、聚碳酸酯模型、尺子、打磨工具、照相机等; 4、实验步骤及注意事项: (1)实验准备(调节正交圆偏振暗场):打开钠光源,旋转检偏镜,使标记指向镜框分 ( 度盘上0度位置;分别旋转两块四分之一玻片,使标记指向45度,形成 “正交圆偏振暗场”; (2)测量模型宽度t,测量位置附近横截面长度l, (3)调节试件高度,使模型刚好夹在试件中间且不受力,且平面偏振光垂直通过模型。 (4)调节电子秤的“去皮”按钮进行清零。当模型中x变成暗点时,调节外力,找到暗点 最清晰时的外力(记录电子秤示数m)并做记录,此时n=2,再依次施加外力连续测量 并做记录。
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陈汭 5080109117
光弹性实验报告
实验目的:1、测定材料条纹值;
2、学习应力集中系数的光弹性测法。
实验器材:光弹性仪
实验原理:
1、双正交圆偏振场的光路
在暗场中,单色光通过起偏镜后成为平面偏振光,该光波沿四分之一波片的快、慢轴分解成两束平面偏振光:
12sin cos 45sin sin 45u a t u a t ωω=︒⎧⎨=︒
⎩ 经过四分之一波片后,沿快、慢轴产生相位差为
2π的两束光:
12cos sin u t u t ωω⎧'=⎪⎪⎨⎪'=⎪⎩ 这两束光合成圆偏振光,圆偏振光在到达模型上的O 点时沿主应力12σσ、的方向分解且通过模型后,产生相位差δ的两束光,即
12cos()2sin()2
u a t u a t σσωβδωβ⎧'=-+⎪⎪⎨⎪'=-⎪⎩ 式中,β为主应力1σ与第一块四分之一波片的快轴的夹角。
到达第二块四分之一波片时,这两束光波又沿此波片的快、慢轴分解,且通过第二块四分之一波片后,产生相位差为2
π的两束光,即
[
][]34cos()cos sin()sin 2cos()sin sin()cos 2
u t t u a t t ωβδβωββωβδβωββ⎧'=-+--⎪⎪⎨⎪'=-+--⎪⎩ 这两束光通过检偏镜后产生偏振光:
534()cos 45sin cos(2)22u u u a t δδ
ωϕ''=-︒=++
在明场中,只是检偏镜的偏振轴旋转90︒,从检偏镜射出的合成光为 cos cos()22u a t δδω=- 2、测定材料条纹值
使用纯拉伸时间,宽度为b ,长度为l ,在轴向拉伸载荷P 作用下,试件中
任意点的应力为12,0P bh
σσ==。
测得纯拉伸区域的等差线条纹级数为n ,则材料条纹值为
P f bn
= 3、应力集中系数
开孔平板的最大应力在孔边,为
max max N f t
σ= 其中t 为试件厚度。
而拉伸平板最小截面上的名义应力为
()n P b D t
σ=- 其中b 为试件宽度,D 为中心孔直径,故理论应力集中系数为
max max ()n N f b D P
σασ-== 实验数据记录及数据处理:
测定材料条纹值
载荷(kg ) 试件宽度(mm ) 条纹级数 力臂比 条纹值
2.2 10.3 3 11 7.67
测定应力集中系数
载荷(kg ) 试件宽度(mm ) 中心孔直径(mm ) 条纹级数
条纹值 力臂比 应力集中系数 4.1 30.4 7.90 3 7.67 11
1.17。