惟精環(huán)境藻類智能分析監(jiān)測系統(tǒng),為水源安全貢獻(xiàn)科技力量!
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攜手共進(jìn),惟精環(huán)境共探環(huán)保行業(yè)發(fā)展新路徑
惟精環(huán)境:科技賦能,守護(hù)綠水青山
南京市南陽商會(huì)新春聯(lián)會(huì)成功召開
惟精環(huán)境順利通過“江蘇省民營科技企業(yè)”復(fù)評(píng)復(fù)審
“自動(dòng)?化監(jiān)測技術(shù)在水質(zhì)檢測中的實(shí)施與應(yīng)用”在《科學(xué)家》發(fā)表
熱烈祝賀武漢市概念驗(yàn)證中心(武漢科技大學(xué))南京分中心掛牌成立
解鎖流域水質(zhì)密碼,“三維熒光水質(zhì)指紋”鎖定排污嫌疑人!
重磅政策,重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理資金支持可達(dá)總投資的80%
與光學(xué)應(yīng)變測量相比,光學(xué)干涉測量在方法上有著本質(zhì)的不同。它是一種直接測量物體表面形變的技術(shù),主要利用光的干涉現(xiàn)象來實(shí)現(xiàn)。在光學(xué)干涉測量中,一束光源被分為兩束,分別沿不同路徑傳播,并在某一點(diǎn)重新匯合。當(dāng)物體表面發(fā)生形變時(shí),這兩束光的相位關(guān)系會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化。通過精確測量這種相位變化,我們可以獲取物體表面的形變信息??偟膩碚f,光學(xué)應(yīng)變測量和光學(xué)干涉測量雖然都是光學(xué)測量的重要分支,但在工作原理和應(yīng)用范圍上具有明顯的區(qū)別。光學(xué)應(yīng)變測量通過間接方式推斷物體內(nèi)部的應(yīng)力狀態(tài),而光學(xué)干涉測量則直接測量物體表面的形變。光學(xué)非接觸應(yīng)變測量技術(shù)還可用于測量透明材料的厚度和位置,如玻璃、塑料等。四川全場非接觸測量
電子散斑干涉技術(shù)特點(diǎn):技術(shù)優(yōu)勢納米級(jí)位移靈敏度全場實(shí)時(shí)測量能力對(duì)振動(dòng)不敏感可測微小變形系統(tǒng)配置要點(diǎn)激光光源穩(wěn)定性<0.5%防振光學(xué)平臺(tái)相移裝置精度λ/100溫控環(huán)境建議±1℃典型應(yīng)用場景微電子器件熱變形MEMS器件測試薄膜殘余應(yīng)力分析微納尺度力學(xué)行為,系統(tǒng)集成解決方案與力學(xué)測試設(shè)備聯(lián)用原位加載系統(tǒng)同步控制多物理場數(shù)據(jù)融合實(shí)時(shí)應(yīng)變反饋系統(tǒng)異構(gòu)圖譜數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)特殊環(huán)境集成(1)高溫環(huán)境:耐高溫鏡頭保護(hù)熱輻射校正算法藍(lán)光照明方案(2)真空環(huán)境:光學(xué)窗口長距顯微配置防污染設(shè)計(jì)(3)液體環(huán)境:防水觀測窗折射率補(bǔ)償懸浮粒子示蹤。江西高速光學(xué)非接觸應(yīng)變測量光學(xué)技術(shù)的進(jìn)步將提升該測量的精度和應(yīng)用范圍,實(shí)現(xiàn)多維度、高精度的應(yīng)變測量。
機(jī)械式應(yīng)變測量方法:機(jī)械式應(yīng)變測量已經(jīng)有很長的歷史,其主要利用百分表或千分表測量變形前后測試標(biāo)距內(nèi)的距離變化而得到構(gòu)件測試標(biāo)距內(nèi)的平均應(yīng)變。工程測量中使用的機(jī)械式應(yīng)變測量儀器主要包括手持應(yīng)變儀和千分表引伸計(jì)。機(jī)械式應(yīng)變測量方法主要突出的特點(diǎn)是讀數(shù)直觀、環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)、可重復(fù)性使用等。但需要人工讀數(shù)、費(fèi)時(shí)費(fèi)力、精度差,對(duì)于應(yīng)變測點(diǎn)數(shù)量眾多的橋梁靜載試驗(yàn)顯然不合適。因此,除了少數(shù)室內(nèi)模型試驗(yàn)的特殊需要,工程結(jié)構(gòu)中很少使用。
光學(xué)非接觸應(yīng)變測量是一種基于光學(xué)原理的高精度測量技術(shù),通過非接觸方式獲取物體表面應(yīng)變信息,適用于材料力學(xué)性能分析、工程結(jié)構(gòu)監(jiān)測等領(lǐng)域。一、基本原理?數(shù)字圖像相關(guān)技術(shù)(DIC)?通過追蹤物體表面散斑或紋理特征,對(duì)比變形前后的圖像,計(jì)算全場三維位移和應(yīng)變分布。雙目立體視覺系統(tǒng)重建物體三維形貌,結(jié)合算法分析應(yīng)變場?23。技術(shù)特點(diǎn):支持動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)測量,應(yīng)變分辨率可達(dá)5με,位移精度達(dá)0.01像素?78。?光學(xué)干涉法?利用光波干涉原理,通過分析物體變形引起的光程差變化,獲取表面應(yīng)變信息?1。典型應(yīng)用包括激光散斑干涉和電子散斑干涉。二、關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢?非接觸式測量?:避免對(duì)被測物體產(chǎn)生干擾,適用于柔性、高溫或易損材料?16。?全場測量?:覆蓋被測物體整體表面,提供連續(xù)的應(yīng)變分布云圖,優(yōu)于傳統(tǒng)單點(diǎn)測量?13。?高精度與動(dòng)態(tài)能力?:應(yīng)變分辨率達(dá)微應(yīng)變級(jí)別(20με~5με),支持高速動(dòng)態(tài)載荷下的實(shí)時(shí)監(jiān)測?27。?環(huán)境適應(yīng)性?:無需嚴(yán)格避震或特殊光源,可在實(shí)驗(yàn)室或戶外復(fù)雜環(huán)境中使用?
在航空航天領(lǐng)域,光學(xué)非接觸應(yīng)變測量技術(shù)可用于測量飛機(jī)結(jié)構(gòu)在飛行過程中的應(yīng)變情況。
應(yīng)變式稱重傳感器,是一款將機(jī)械力巧妙轉(zhuǎn)化為電信號(hào)的設(shè)備,準(zhǔn)確測量重量與壓力。只需將螺栓固定在結(jié)構(gòu)梁或工業(yè)機(jī)器部件,它便能敏銳感知因施加的力而產(chǎn)生的零件壓力。作為工業(yè)稱重與力測量的中心工具,應(yīng)變式稱重傳感器展現(xiàn)了厲害的高精度與穩(wěn)定性。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,其靈敏度和響應(yīng)能力得以提升,使得這款傳感器在眾多工業(yè)稱重與測試應(yīng)用中備受青睞。在實(shí)際操作中,將儀表直接置于機(jī)械部件上,不只簡便還經(jīng)濟(jì)高效。此外,傳感器亦可輕松安裝于機(jī)械或自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備上,實(shí)現(xiàn)重量與力的準(zhǔn)確測量。光學(xué)非接觸應(yīng)變測量技術(shù)嶄新登場,運(yùn)用光學(xué)傳感器測量物體應(yīng)變。相較于傳統(tǒng)接觸式應(yīng)變測量,其獨(dú)特優(yōu)勢顯而易見。較明顯的是,它無需與被測物體接觸,從而避免了由接觸引發(fā)的測量誤差。光學(xué)傳感器具備高靈敏度與快速響應(yīng)特性,能夠?qū)崟r(shí)捕捉物體的應(yīng)變變化。更值得一提的是,光學(xué)非接觸應(yīng)變測量還能應(yīng)對(duì)復(fù)雜環(huán)境的挑戰(zhàn),如在高溫、高壓或強(qiáng)磁場環(huán)境下進(jìn)行測量。 光學(xué)非接觸應(yīng)變測量技術(shù)通常具有納米級(jí)別的測量精度,能夠滿足高精度測量的需求。江西VIC-Gauge 3D視頻引伸計(jì)變形測量
光學(xué)非接觸應(yīng)變測量技術(shù)可用于監(jiān)測皮膚在受到外力作用下的變形情況,為皮膚疾病的診斷等提供輔助手段。四川全場非接觸測量
應(yīng)用領(lǐng)域光學(xué)非接觸應(yīng)變測量在材料科學(xué)、工程領(lǐng)域以及其他許多應(yīng)用中具有廣泛的應(yīng)用前景。以下是一些主要的應(yīng)用領(lǐng)域:1、材料性能測試:用于測試各種材料的力學(xué)性能,如拉伸、壓縮、彎曲等過程中的應(yīng)變變化/2、工程結(jié)構(gòu)監(jiān)測:在橋梁、建筑、飛機(jī)等工程結(jié)構(gòu)的監(jiān)測中,用于實(shí)時(shí)檢測結(jié)構(gòu)的應(yīng)變狀態(tài),評(píng)估結(jié)構(gòu)的安全性和穩(wěn)定性/3、生物醫(yī)學(xué):在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,用于測量生物組織的應(yīng)變變化,如血管、心臟等的應(yīng)變狀態(tài)/4、高溫環(huán)境測量:在高溫環(huán)境下,傳統(tǒng)的接觸式應(yīng)變測量方法往往無法滿足需求,而光學(xué)非接觸應(yīng)變測量可以克服這一難題,實(shí)現(xiàn)高溫環(huán)境下的應(yīng)變測量。四川全場非接觸測量