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时间:2022年09月28日 来源:

    三维应变测量用于复合材料拉伸压缩劈裂性能测量聚合物基复合材料具有较高的比强度、比刚度、耐腐蚀、可设计性强,在航空航天领域得到了的应用,成为飞机、火箭、人造卫星、武器等结构上不可或缺的战略材料。随着聚合物基复合材料的大量应用,复合材料构件的失效也逐渐增多,且可能造成灾难性事故。与传统的金属材料结构相比,复合材料在承受载荷或发生故障时的性能有着差异。因为复合材料通常是脆性的,不像金属通常是韧性的,后者在破坏前会变形。这些变量是复合材料所特有的,通过实验测试复合材料在荷载作用下的失效和破坏行为,可以为新材料及部件及的创新设计和性能提升提供数据依据。二、测量需求由复合材料制成的部件,在应用过程中不可避免地会受到动态载荷的作用,而复合材料在动态载荷作用下的力学性能有着的不同,因此有必要对特殊材质的复合材料式样展开拉伸、剪切、压缩试验,并与传统的应变片手段进行对比。三、原有检测方法原有解决方案电阻应变计是过去常用的应变测量方法,在结构表面安装应变片,受载后结构表面产生微小变形,应变计的敏感栅也随着变形,电阻相应发生变化,即尺寸变化转化为电阻变化,将电信号输入仪器进行分析,从而得到相应应变。

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 产品具有测量精度高,数据齐全,速度快等特点,能够提供航空弯管检测所需的特征测量、逆向工程、加工指导等的测量方案。通过高性能的TubeQualify产品进行测量,将实际工件与设计要求对比,准确判断弯管参数对设计参数的加工偏差,并可出具图文并茂的检测报告,实现弯管参数的数字化呈现。弯管机控制系统在进行弯管生产时,以Y轴、B轴、C轴及X轴为控制对象,实现数字化控制生产。TubeQualify系统可将测量的YBC弯管尺寸参数自动反馈给数控弯管机,数控弯管机接到检测结果后自动进行工艺参数的调整,并在下一弯管中进行优化,保证弯管的质量。同时,根据检测结果的判定,实现弯管的高质量生产。航空弯管零件的逆向需求有两种,一种是对现有实体弯管零件进行测量,获取其三维数据;另一种是为管件布置设计合理空间,安全可靠地进行装配。在逆向工程的应用中,TubeQualify产品可以提供灵活可靠的支持。TubeQualify弯管检测产品,可以实现航空管件生产加工质量合格判定,数控弯管机新品开发过程的机器调校,亦可用于导管的三维逆向重建。系统能够重复计算查阅,三维重建结果准确稳定,可有效降低昂贵的管件废品率,替代传统机械检具,更适用于航空航天行业严格的管件检测要求。晋州的抄数机价钱多少广东抄数机设备,可以咨询河北庄水科技有限公司;

    传统的鞋模制造方式是根据客户提供的样品,由师傅利用传统测量工具,手工对样品关键位置进行测量,得到2D数据,再接合样品的实际外形,绘制出2D工程图,交由三维制作人员创建出3D模型。由于中间存在人为误差和手工测量误差,往往会出现3D数据失真的问题,费时又费力。现在,利用三维扫描技术可迅速完成三维重建,无需师傅与三维制作人员参与,3D扫描实物模具即可转化为CAD模型,有效优化鞋模制作流程,提升生产效益。尤其是针对外形比较复杂、曲面较多的鞋底模型样品。本期案例客户为某世界运动品牌的鞋模供应商,先前使用拍照式扫描仪。由于扫描前需要喷粉,且需要将鞋模搬动到固定扫描点进行扫描工作,操作不够灵活,现希望有一种更方便快捷的解决方案。扫描难点·细节特征要求高,但底部花纹特征复杂,细小死角多;·保证数据完整性,获取清晰的模口线。思看三维解决方案SCANTECH为客户提供了一套更适用于复杂鞋模扫描检测的3D数字化解决方案:首先使用KSCAN-Magic复合式三维扫描仪高速扫描模式扫描获取大部分数据,再利用精细模式扫描模口处特征,深孔模式补充扫描底部花纹死角,快速获取下模模口及其肉厚数据,从而为设计上模提供质量的点云数据;此外。

  

    随着土木基建工程建设的蓬勃发展,满堂支撑体系的使用日趋频繁。其中,碗扣式满堂支架在桥梁、高层建筑等混凝土结构施工过程中的地位不容小觑,是保证工程安全质量的关键工序。过去由于设计不规范、搭设构造不合理等原因导致脚手架、支架、模板倒塌事故频发,造成了惨痛的生命伤亡和巨大的财产损失。因此,对碗扣式满堂支架体系的设计中,进行数值建模分析、工程实测相结合的稳定性分析研究尤为重要。为研究碗扣式钢管支架力学性能和稳定性,采用支架负载试验分析方法,通过对不同步距和斜撑设置的立杆进行加载,结合新拓三维XTDIC三维光学应变测量系统,获取三维全场变形及应变数据,分析其力学性能及稳定性,并与有限元数据进行比较分析其变形规律,为碗扣式钢管满堂支架的设计提供数据参考。二、测量需求支架坍塌安全事故频发,其原因不仅是杆件和碗扣的质量问题,还有碗扣式钢管支架设计计算等问题。严格监测与控制杆件质量可减少事故发生,其根本方法是系统地研究碗扣式钢管支架的受力性能,明确支架的力学概念,简化计算方法,保证支架施工设计的结果准确。三、原有检测方法原有解决方案传统的接触式测量方法包括各种接触式的应变片、电子引伸计。


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   逆向工程就是根据已经存在的产品模型,反向推生产品的设计数据(包括设计图纸或数字模型)的过程。随着计算机技术在制造领域的广泛应用,特别是数字化丈量技术的迅猛发展,基于丈量数据的产品造型技术成为逆向工程技术关注的主要对象。通过数字化丈量设备(如坐标丈量机、激光量设备等)获取的物体表面的空间数据,需要经过逆向工程技术的处理才能获得产品的数字模型,进而输送到CAM系统完成产品的制造。因此,逆向工程技术可以以为是“将产品样件转化为CAD模型的相关数字化技术和几何模型重建技术”的总称。逆向工程的实施过程是多领域、多学科的协同过程。从图1中我们可以看出,逆向工程的整个实施过程包括了丈数据的采集/处理、CAD/CAM系统处理和融进产品数据治理系统的过程。因此,逆向工程是一个多领域、多学科的系统工程,实在施需要职员和技术的高度协同、融合。晋城抄数机价格,咨询河北庄水科技有限公司;晋州的抄数机价钱多少

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    原有方案不足应变计作为应变测量的工具,存在着贴片过程繁琐,测量精度严重依赖其贴片质量,对环境温度敏感等问题。此外,应变计无法进行全场测量,难以捕捉到关键位置的变形出现的初始位置,当框架结构发生较大范围的变形或断裂,应变计在试件出现断裂时容易损坏,影响测试数据的质量。四、的测量方案混凝土框架结构作为一种各项异性的材料,通常难以预料其破坏特征,精确的力学性能测试十分重要。数字图像相关(DIC)技术是一种适用于大型结构的位移测量的方法,可用于检测土木工程中大型桥梁、高层建筑等特定对象。采用三维XTDIC三维全场应变测量系统,可实时采集被大型结构的变形和应变数据,实现从、不同角度观察裂纹的扩展和演化。本次模拟钢筋混凝土框架试验,需综合考虑梁、柱、节点等结构变形对结构体的受力特性影响,结合理论分析、模型实验、数值模拟等手段,对强震作用下框架结构变形特征和抗倒塌性能进行研究,以提高工程结构的稳固性,提升抗震的防灾减灾能力。实验模型与测量内容实验模型为一栋6层3跨的钢筋混凝土办公楼,整体尺寸约6mX4m。实验模型为框架结构并未加设楼板,为避免载荷累积造成安全隐患,采用竖向组合的加载方式。

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