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激光測振儀在渦輪葉片應(yīng)變測試中的應(yīng)用與模型驗證

日期: 2024-10-14
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摘要

本文旨在探討掃描式多普勒激光測振儀(SLDV)在渦輪葉片應(yīng)變測試中的應(yīng)用,并與傳統(tǒng)應(yīng)變片測試方法以及有限元模型分析結(jié)果進(jìn)行對比。通過實際測試,驗證了激光測振儀在獲取結(jié)構(gòu)動態(tài)應(yīng)變分布方面的準(zhǔn)確性和可靠性,同時指出了應(yīng)變片測試方法的局限性。本文還基于測試結(jié)果對有限元模型進(jìn)行了驗證和修正。

激光測振儀在渦輪葉片應(yīng)變測試中的應(yīng)用與模型驗證


1. 引言

在結(jié)構(gòu)動態(tài)研究中,確認(rèn)結(jié)構(gòu)可能出現(xiàn)缺陷的位置是至關(guān)重要的。結(jié)構(gòu)的疲勞損傷通常由反復(fù)變形引起,因此準(zhǔn)確掌握結(jié)構(gòu)動態(tài)應(yīng)變的分布對于確認(rèn)結(jié)構(gòu)動態(tài)應(yīng)力和疲勞應(yīng)力具有重要意義。傳統(tǒng)應(yīng)變片測試方法存在諸多缺陷,如附加質(zhì)量、附加阻尼影響以及布置位置的準(zhǔn)確性問題。為此,基于光學(xué)測試思路的激光測振儀應(yīng)運而生,為應(yīng)變測試提供了新的解決方案。

2. 理論背景

根據(jù)激光多普勒原理,激光測振儀可以準(zhǔn)確地獲得振動平面的橫向位移。根據(jù)微變形理論,由彎曲引起的被測面應(yīng)變分量可表示為:

激光測振儀在渦輪葉片應(yīng)變測試中的應(yīng)用與模型驗證


\epsilon = \frac{\partial^2 w(x,y,t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w(x,y,t)}{\partial y^2} \] 其中,\(Z\) 表示相對平板中心的橫向距離,\(w(x,y,t)\) 表示橫向位移,\(x\)、\(y\) 表示平面上某點的坐標(biāo),\(t\) 表示時間。結(jié)構(gòu)表面的應(yīng)變等于面內(nèi)位移的空間導(dǎo)數(shù),而面內(nèi)位移可通過3D掃描式激光測振儀獲得。?

3. 實驗設(shè)置與測試

3.1 測試樣件??

選取一片具有代表性的鋁制葉片作為測試樣件。該葉片具有典型的三維曲率、尺寸小、重量輕、共振頻率高以及預(yù)期應(yīng)變小的特點。另一片葉片表面布置應(yīng)變片作為對比。?

3.2 測試設(shè)備

?將兩片葉片都安裝在激振器上,并放置在激光測振儀前。使用泓川科技公司的軟件進(jìn)行掃描點定義,并將有限元模型的節(jié)點坐標(biāo)導(dǎo)入系統(tǒng)中以便對比測試結(jié)果。

3.3 測試方法

?(1)對沒有布置應(yīng)變片的葉片進(jìn)行測試,選擇掃頻信號作為激勵信號,獲得葉片的頻譜。 (2)通過頻譜中的峰值確定共振頻率,并顯示相應(yīng)的振型與有限元分析結(jié)果進(jìn)行對比。 (3)在共振頻率處使用不同大小水平的正弦波進(jìn)行激勵,采集葉片在這些頻率處的應(yīng)變。?

4. 應(yīng)變測試結(jié)果的對比

4.1 激光測振儀與有限元模型的對比

?激光測振儀與有限元模型的正應(yīng)變具有良好的一致性,除了垂直于曲面(X方向)的正應(yīng)變測試結(jié)果有一些偏差。進(jìn)一步的研究表明,激光測振儀可以獲得滿意的切應(yīng)變測試結(jié)果,XY平面的切應(yīng)變一致性略差于其他平面,但總體結(jié)果仍令人滿意。

激光測振儀在渦輪葉片應(yīng)變測試中的應(yīng)用與模型驗證

激光測振儀在渦輪葉片應(yīng)變測試中的應(yīng)用與模型驗證
4.2 激光測振儀與應(yīng)變片的對比

如圖4所示,黏貼在葉片上的應(yīng)變片測試結(jié)果在某些共振峰處頻率出現(xiàn)了偏移,幅值由于受應(yīng)變片附加阻尼的影響而有所降低。特別值得注意的是,在2kHz附近的共振峰完全消失了。這說明非接觸式的測量方法對于微小結(jié)構(gòu)測試的重要性。?

5. 模型驗證

?將激光測振儀和應(yīng)變片的測試結(jié)果與有限元模型分析結(jié)果進(jìn)行對比,如表1所示。可以看出,黏貼應(yīng)變片對結(jié)構(gòu)的共振頻率(高階)影響很大。考慮到有限元模型獲得的振型與激光測振儀的測試結(jié)果比較一致,共振頻率上的差別不是很大,因此無需繼續(xù)更新有限元模型的邊界條件。?

激光測振儀在渦輪葉片應(yīng)變測試中的應(yīng)用與模型驗證

激光測振儀在渦輪葉片應(yīng)變測試中的應(yīng)用與模型驗證


6. 結(jié)論

研究表明,通過激光測振儀可以獲得表面動態(tài)應(yīng)變,無論是切應(yīng)變還是正應(yīng)變,測試數(shù)據(jù)都精確可靠。與傳統(tǒng)應(yīng)變片測試方法相比,激光測振儀具有非接觸、高精度、無附加質(zhì)量和阻尼影響等優(yōu)點。此外,激光測振儀在低頻和高頻處都能獲得準(zhǔn)確的正應(yīng)變和切應(yīng)變,為結(jié)構(gòu)動態(tài)研究提供了有力的工具。本文還基于測試結(jié)果對有限元模型進(jìn)行了驗證和修正,為后續(xù)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和設(shè)計提供了可靠的依據(jù)。



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    2024 - 01 - 21
    保障橋梁的安全運行與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性是城市交通安全的重要鏈接,而高精度激光位移傳感器正是完成此項任務(wù)的關(guān)鍵裝備之一。在橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)測中,它們憑借其非接觸式高精度測量原理,對橋梁的位移、變形、振動等關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行實時監(jiān)測,為橋梁健康管理提供重要依據(jù)。首先,在橋梁的撓度和變形監(jiān)測中,激光位移傳感器扮演著非常重要的角色。通過將傳感器安裝在結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵位置,可以實時地觀察并記錄橋梁的撓度、沉降和扭曲等變化情況,這些數(shù)據(jù)能夠提供對橋梁健康狀況的即時反饋,幫助維修人員及時發(fā)現(xiàn)并對異常變形現(xiàn)象進(jìn)行處理。其次,激光位移傳感器還能作為振動監(jiān)測工具,為橋梁的剛度和自然頻率評估提供重要依據(jù)。該傳感器通過測量橋梁的振頻、振型和振幅等參數(shù),可以生成寶貴的結(jié)構(gòu)振動數(shù)據(jù)。在橋梁出現(xiàn)異常振動現(xiàn)象時,它們可以實時檢測并發(fā)出預(yù)警信號,為橋梁維護(hù)人員提供對策指引,確保橋梁的安全使用。最后,激光位移傳感器在橋梁結(jié)構(gòu)損傷檢測與診斷中也展現(xiàn)出重要的價值。通過對激光位移傳感器采集到的振動信號進(jìn)行分析,可以提取出橋梁的頻率響應(yīng)函數(shù)和模態(tài)特征等關(guān)鍵信息。進(jìn)一步地,這些特征可以與橋梁設(shè)計時的標(biāo)準(zhǔn)特征進(jìn)行對比,以檢測橋梁是否存在損傷或疲勞等問題。這也使得激光位移傳感器能夠在橋梁微小的結(jié)構(gòu)變化初始階段就進(jìn)行預(yù)警和診斷,從而幫助維護(hù)人員采取及時的維修或加固措施,有效延長橋梁的使用壽命。總體來看,高精度激光位移傳感器在橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)控中起關(guān)鍵作用。無論是撓...
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激光測振技術(shù):旋轉(zhuǎn)機(jī)械檢測的核心手段 2024 - 12 - 22 在旋轉(zhuǎn)機(jī)械的運行過程中,振動情況直接關(guān)乎其性能與安全。激光測振動傳感器憑借其獨特優(yōu)勢,成為該領(lǐng)域不可或缺的檢測利器。它采用非接觸式測量,有效避免了對旋轉(zhuǎn)機(jī)械的物理干擾,確保測量的精準(zhǔn)性。其高精度的特性,能夠捕捉到極其微小的振動變化,為故障診斷提供可靠依據(jù)。廣泛的應(yīng)用范圍涵蓋了電機(jī)、風(fēng)機(jī)、軸承等各類旋轉(zhuǎn)機(jī)械,在能源、化工、機(jī)械制造等眾多行業(yè)都發(fā)揮著關(guān)鍵作用。通過實時監(jiān)測振動數(shù)據(jù),可及時發(fā)現(xiàn)潛在問題,預(yù)防設(shè)備故障,保障生產(chǎn)的連續(xù)性與穩(wěn)定性,大大降低維修成本與停機(jī)風(fēng)險。工作原理:激光與振動的深度互動激光測振動傳感器基于激光多普勒效應(yīng)工作。當(dāng)激光照射到旋轉(zhuǎn)機(jī)械的振動表面時,由于物體表面的振動,反射光的頻率會發(fā)生多普勒頻移。設(shè)激光源發(fā)射的激光頻率為,物體表面振動速度為,激光波長為,則多普勒頻移可由公式計算得出。通過精確測量多普勒頻移,就能得到物體表面的振動速度,進(jìn)而獲取振動信息。與傳統(tǒng)測量原理相比,激光多普勒測振具有顯著優(yōu)勢。傳統(tǒng)的接觸式測量方法,如壓電式傳感器,需要與被測物體直接接觸,這不僅會對旋轉(zhuǎn)機(jī)械的運行產(chǎn)生一定干擾,還可能因安裝問題影響測量精度,而且在高速旋轉(zhuǎn)或微小振動測量時,接觸式傳感器的響應(yīng)速度和精度受限。而激光測振傳感器采用非接觸式測量,避免了對旋轉(zhuǎn)機(jī)械的物理干擾,可實現(xiàn)高精度、寬頻帶的測量,適用于各種復(fù)雜工況下的旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動測量。實驗設(shè)置:精準(zhǔn)測量的基石(一)微型激光多普勒測...
光譜共焦位移傳感器的那些事兒 2024 - 12 - 22 **光譜共焦傳感器是一種具有高精度、高效以及非接觸等技術(shù)優(yōu)勢的新型幾何量精密測量傳感器。以下將對光譜共焦傳感器進(jìn)行詳細(xì)介紹。****一、光譜共焦傳感器的工作原理**光譜共焦傳感器利用不同波長的光在被測物體表面反射后,通過色散物鏡聚焦在不同位置,從而建立位移和波長之間的關(guān)系。光源發(fā)出的光經(jīng)過色散物鏡后,不同波長的光聚焦在不同的軸向位置。當(dāng)被測物體處于某一特定波長的焦點位置時,該波長的光被反射回傳感器,通過成像光譜儀檢測到該波長的光,從而確定被測物體的位置。**二、光譜共焦傳感器的組成部分**1. **光源**:通常為寬光譜光源,能夠提供一定波長范圍的光。例如,在一些研究中提到的寬光譜光源可以覆蓋特定的波長范圍,以滿足不同測量需求。2. **色散物鏡**:是光譜共焦傳感器的關(guān)鍵組成部分之一。它能夠?qū)⒉煌ㄩL的光聚焦在不同的軸向位置,從而實現(xiàn)對被測物體位置的精確測量。設(shè)計色散物鏡時,需要考慮多個因素,如測量范圍、圖像空間數(shù)值孔徑、軸向響應(yīng)等。例如,有研究設(shè)計的色散物鏡測量范圍為 2mm,圖像空間數(shù)值孔徑為 0.3,軸向響應(yīng) FWHM 優(yōu)于 5μm,分辨率較高,并且波長與位移之間的判定系數(shù)優(yōu)于 0.9,線性關(guān)系良好。3. **成像光譜儀**:用于檢測反射回來的光,并確定其波長。在一些研究中,采用棱鏡 - 光柵分光的方式對成像光譜儀的后端進(jìn)行模擬和分析,消除了成像光譜儀中的譜線彎曲。**三、...
光譜共焦位移傳感器制造技術(shù)詳解 2024 - 12 - 11 摘要光譜共焦位移傳感器是一種高精度、非接觸式的光電位移傳感器,廣泛應(yīng)用于光學(xué)鏡片檢測、半導(dǎo)體制造、醫(yī)療器械生產(chǎn)等多個領(lǐng)域。本文詳細(xì)闡述了光譜共焦位移傳感器的制造技術(shù),包括生產(chǎn)技術(shù)細(xì)節(jié)、工藝流程以及需要注意的具體事項,為相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)提供參考。引言隨著精密儀器制造業(yè)的發(fā)展,對于工業(yè)生產(chǎn)測量的要求越來越高。光譜共焦位移傳感器以其高精度、非接觸式、實時無損檢測等特性,成為解決這一問題的有效手段。本文旨在詳細(xì)介紹光譜共焦位移傳感器的制造技術(shù),包括關(guān)鍵零部件的選擇、生產(chǎn)工藝流程以及制造過程中需要注意的事項。一、光譜共焦位移傳感器的基本原理光譜共焦位移傳感器由光源、分光鏡、光學(xué)色散鏡頭組、小孔以及光譜儀等部分組成。傳感器通過色散鏡頭將位移信息轉(zhuǎn)換成波長信息,再利用光譜儀進(jìn)行光譜分解,反解得出被測位移。其中,色散鏡頭作為光學(xué)部分完成了波長和位移的一一映射,是傳感器的核心部件。二、關(guān)鍵零部件的選擇1. 光源選擇白光LED作為光源,其光譜分布范圍廣泛,能夠滿足不同測量需求。同時,白光LED具有壽命長、穩(wěn)定性好等優(yōu)點,適合用于工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境。2. 色散鏡頭色散鏡頭是光譜共焦位移傳感器的關(guān)鍵部件,其性能直接影響傳感器的測量精度和分辨率。在選擇色散鏡頭時,需要考慮其軸向色散與波長之間的線性度、色散范圍以及鏡頭材料等因素。3. 光譜儀光譜儀用于接收通過小孔的光信號,并確定其波長,從而實現(xiàn)位移分辨。在選擇...
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