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转换屏在高能X射线激发下的发光光谱对高能X光闪光照相接收系统的组建有着重要意义。应用OMA光谱采集系统,设计实验对CsI(TI)和LYSO转换屏在“神龙一号”直线感应加速器(LIA)X射线激发下的发光光谱进行研究,给出了光谱曲线。结果表明,相对于文献报道的低能X射线辐射,高能辐射下CsI(TI)屏的发光峰值波长向短波方向移动了14nm,LYSO屏的发光峰值波长向长波方向移动了18nm,而两屏的谱线半值宽度均没有明显变化。实验结果对当前闪光照像光电接收系统质量的评估及将来系统的优化设计将起到重要作用。 相似文献
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本文提出的数字图象处理技术,可用于测量爆炸金属碎片的质量和碎片质心的空间位置。它采用的原始图象由闪光X光照相获得。初步实验结果表明,这项技术是可行的。 相似文献
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针对大型结构局部复杂应力场直观测量的需求,提出了全景光弹测试技术。在经典光弹实验系统中,偏振系统的大小限制了试件尺寸;同时理想光源系统的复杂性降低了实验测量的机动性。由于这两方面的限制导致经典光弹方法在测量大型复杂结构时存在较多的非确定性。为此建立了一个等效偏振系统,通过在试件表面镀制偏振膜的办法将偏振系统依附于试件表面,以解决试件尺寸限制问题。同时放弃了理想光源而采用自然光源,以提高测量的机动性。通过四点弯曲实验来检验本文方法的有效性。结果表明提出的测量技术是有效可靠的。利用本文提出的方法,对实际桥梁中缩尺试件的局部应力场进行了测量,得到了可用于结构模型修正的应力中心线信息。 相似文献
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数字光弹性法综述 总被引:8,自引:3,他引:8
将光弹性法与计算机图像处理技术相结合 ,来自动采集光弹性数据和分析应力的方法 ,称为数字光弹性法 ,与传统光弹性法相比 ,它可以进一步提高实验速度和精度。本文详细讨论了以下两个方面 :一是光弹性条纹的细化和倍增处理技术 ;二是自动确定光弹性参数的技术 ,包括相移法、傅立叶变换法、逐步载荷法、广谱分析法和RGB光弹性法等。通过对近二十年来国内外在这些方面的研究、应用和进展作了综述 ,认为采用白光的彩色域相移技术计算光弹性等倾角 ,结合采用白光源或三色光源的相移法来确定光弹性等色线级数 ,有望成为解决静态二维和三维冻结模型薄切片应力分析的最佳方法 ;另外 ,设计一种能实时和同步采集多幅条纹图的实验装置 ,通过相移法来自动获取动态光弹性数据 ,是数字动态光弹性法很有前景的发展方向 相似文献
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光弹性贴片法研究钢纤维活性粉末混凝土断裂性能 总被引:2,自引:0,他引:2
采用预制裂缝的三点弯曲试件,应用光弹性贴片法研究了不同纤维掺量活性粉末混凝土RPC200的断裂性能.实验获取了光弹贴片所显示的裂缝扩展全过程,由光弹性条纹分析了不同纤维掺量试件的初裂荷载及临界有效裂缝长度的变化规律.实验表明,利用光弹性贴片法可以有效的获取钢纤维混凝土裂缝扩展的全过程;随着钢纤维掺量的增加,试件的初裂荷载和峰值荷载得到相应提高,且峰值荷载呈近似线性的增加;当纤维掺量为1%时,临界有效裂缝长度值最大;纤维掺量继续增加,其分布均匀性下降,试件的韧性降低,临界有效裂缝长度减少. 相似文献
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光弹性实验是一种全场和实时性的光学实验,它能将一些抽象的力学现象以图像的形式生动地展示给学生,大大提高教学效率和教学的趣味性.但现实情况是基础力学理论课时普遍被压缩,实验课时又很紧张,光弹性实验在教学上的优势不能充分发挥.本文介绍了一种可应用于随堂教学的新型光弹设备及其工作原理,它仅仅由集成了圆偏振片的LED光源、加载... 相似文献
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光测力学是实验力学的一个重要分支,在工程中得到了广泛的应用。本文简要地回顾了上海光测力学三十来年的进展情况,内容涉及普通的光弹性以及现代的光测力学在基本原理、测试技术与方法的研究和在工程、生物力学、断裂力学中应用的情况,并讨论了目前研究的重点与前景。 相似文献
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天津大学基础课部力学教研室 《力学进展》1973,3(5):0-0
一、引言自从60年代激光器问世以来,为科学技术及工业部门提供了优良的光源,激光技术很快得到了广泛的应用。激光光源的重要特点在于:高单色性,它比以前最好的单色光源——氪灯要纯上万倍;高方向性,几乎是一束平行光;高强度,它能把能量在空间和时问上高度集中起来,亮度很高;同时能从激光光源直接获得偏振光。这些性质,都正是光弹性技术所需要的。1965年,Taylor,Swinson等人就把激光器用作光弹性 相似文献
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侧重介绍了国外静高压装置的发展和在各种装置上进行X射线衍射测量的方法,以及用各种X射线衍射装置测量材料物性参数的优缺点。各种装置中,X光源由普通的X射线管,单色X光源发展到同步辐射光源,而光子能量从数十keV到几GeV;高压下材料物性的X射线衍射测量经历了底片记录,光子计数器到自动化的原位光强测量的发展过程,测量时间从几减少到几分钟。这些实验装置和测量技术可以实现从1GPa到数百GPa压力范围,并适合于各种材料的高温高压物性和状态方程研究,它们在材料科学,地球科学等研究领域中有广阔的应用前景。 相似文献