光纤干涉术:分布式传感的新范式光纤布拉格光栅(FBG)与法布里-珀罗(FP)干涉仪通过将光栅或腔体结构写入光纤,实现应变与温度的分布式测量。光纤传感器的抗电磁干扰、耐腐蚀与长距离传输特性,使其在桥梁健康监测、油气管道应变评估等场景中具有不可替代性。例如,港珠澳大桥健康监测系统部署了数千个FBG传感器,实时采集结构应变数据,保障大桥长期安全运营。激光散斑技术的本质是利用表面微观粗糙度对激光的散射效应形成随机强度分布,通过分析散斑图案变化反推表面变形。其发展历程可分为全息散斑干涉术、电子散斑干涉术与数字散斑相关法三个阶段。为了分析变形规律和预测变形趋势,必须按照一定的时间周期重复进行变形观测。新疆VIC-3D非接触应变系统

垂直位移的变形监测技术就是对建筑物进行垂直方向上的变形监测。一般情况下,由于不是很均匀的垂直方向上的位移,会让建筑物产生裂缝。这种监测异常,很可能就是建筑物基础或局部破坏的前奏,因此,垂直位移的变形监测是非常必要的。在进行垂直位移变形监测时,要先监测工作基点的稳定程度,在此基础上再进行垂直位移的变形监测。现有的水利工程用的垂直位移变形监测方法有三种,第1种是几何水准测量的方法,第2种是三角高程测量的方法,第3种为液体静力水准的测量方法。三维全场数字图像相关测量装置光学非接触应变测量实现高速列车的应力监测。

研索仪器与达索系统的深度合作,进一步强化了 "仿真 - 实验" 的协同能力。作为达索系统在教育科研领域的重要生态伙伴,研索仪器将 DIC 测量技术与达索系统的仿真平台相结合,打造了 "仿真计算 + 实验验证" 融合的多尺度科研平台。在北京大学材料科学与工程学院的智能实验室建设项目中,研索仪器通过 BIOVIA ONE Lab 平台实现了高通量实验任务管理与跨学科数据的高效流转,DIC 测量数据可直接导入仿真系统进行模型校准;在中南大学的材料力学研究中,通过 Materials Studio 与 ABAQUS 协同建模,实现了从微观仿真到宏观测试数据的闭环对比,大幅加速了科研进展。这种 "测量数据驱动仿真优化" 的模式,已成为制造领域研发创新的重要范式。
称重传感器通过将机械力转换为电信号来测量重量和压力。当螺栓固定在结构梁或工业机器部件上时,应变式测力传感器将感测所施加的力对零件造成的压力。应变式称重传感器是工业称重和力测量的主要设备,将提供高精度和高稳定性的称重。应变式称重传感器的灵敏度和响应能力不断提高,使这些产品成为各种工业称重和测试应用的好的选择。当仪器直接放置在机械部件上时,称重单元中的应变测量通常更方便且更具成本效益,并且传感器可以容易地直接安装在机械或自动生产设备上,以更准确地测量重量和力。非接触式光学测量系统的位移精度高达10μm。

光学应变测量的精度和分辨率如何?被测物体的特性会对测量精度产生影响。例如,物体的表面粗糙度、反射率和形状等因素都会影响光的传播和反射,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行光学应变测量时,需要对被测物体的特性进行充分的了解和分析,以确保测量结果的精度。光学应变测量具有高精度和高分辨率的特点,可以实现对物体应变情况的准确测量。然而,要实现高精度和高分辨率的测量,需要选择合适的测量设备、进行准确的校准、对被测物体进行适当的处理,并进行环境控制。只有在这些条件的保证下,才能获得可靠和准确的测量结果,为工程领域和科学研究提供有力的支持。光学应变测量利用光栅投影和图像处理技术,通过测量物体表面的形变来推断内部应力分布。美国CSI非接触测量系统
光学非接触式测量技术是近年来发展起来的。新疆VIC-3D非接触应变系统
金属应变计是一种用于测量物体应变的装置,其实际应变计因子可以从传感器制造商或相关文档中获取,通常约为2。由于应变测量通常很小,只有几个毫应变(10⁻³),因此需要精确测量电阻的微小变化。例如,当测试样本的实际应变为500毫应变时,应变计因子为2的应变计可以检测到电阻变化为2(50010⁻⁶)=。对于120Ω的应变计,变化值只为Ω。为了测量如此小的电阻变化,应变计采用基于惠斯通电桥的配置概念。惠斯通电桥由四个相互连接的电阻臂和激励电压VEX组成。当应变计与被测物体一起安装在电桥的一个臂上时,应变计的电阻值会随着应变的变化而发生微小的变化。这个微小的变化会导致电桥的电压输出发生变化,从而可以通过测量输出电压的变化来计算应变的大小。除了传统的应变测量方法外,光学非接触应变测量技术也越来越受到关注。这种技术利用光学原理来测量材料的应变,具有非接触、高精度和高灵敏度等优点。它通常使用光纤光栅传感器或激光干涉仪等设备来测量材料表面的位移或形变,从而间接计算出应变的大小。这种新兴的测量技术为应变测量带来了新的可能性,并在许多领域中得到了普遍应用。新疆VIC-3D非接触应变系统