Оптический клинометр

К наблюдаемой точке прикрепляется небольшое зеркальце (отсю­да и другое название - «зеркальный способ»)- Зеркало 1 (рис. 2.4) ориен­тируется так, чтобы с помощью зрительной трубы 2 (обычно, геодезическо­го инструмента) мог быть сделан отсчет по шкале 3 измерительной рейки, расположенной рядом с инструментом.

При изменении наклона исследуемого элемента на угол а зер­кальце проворачивается вместе с ним на тот же угол, что сопровождается поворотом «оптического рычага» СВ на угол 2а.

Зная расстояние L между рейкой и зеркальцем и изменение а от­счетов по рейке, находим значение а из соотношения

Для облегчения ориентировки зеркало шарнирно крепится к уста­новочной струбцине так, чтобы оно могло проворачиваться вокруг двух взаимно перпендикулярных осей Ι и ΙΙ.

Применение зеркального способа особенно целесообразно при наблюдении за отдаленными точками сооружения, трудно доступными во время испытания. Другая область применения - наблюдения за изменением углов наклона весьма гибких элементов (например, на моделях), где исклю­чена установка сравнительно тяжелых клинометров или крепление консо­лей с прогибомерами.

 

 
 


Рис.2.4. Схема измерения углов наклона с помощью оптического клиномера: 1-зеркало в положении до деформации и 1'-после деформации; 2-зрительная труба; 3- шкала зрительной рейки; а-АВ-разность отсчетов по рейки до и после деформации.

2.3.3. Механические тензометры

Механические тензометры представлены рядом типов различного конструктивного оформления. Остановимся несколько подробнее на одном наиболее распространенном рычажном тензометре (Гугенбергера), схема­тически показанном на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Кинематическая схема рычажного тензометра:

а - начальное положение; 6 - смещение рычагов после деформации (показаны пунктиром); 1 - испытываемый элемент; 2 - острие неподвижной и 4 - подвижной ножек; 3 - неподвижная ч 5 - подвижная ножки; б - ось вращения ножки 5; 7 - передаточ­ный стерженек; 8-стрелка; 9 - ось вращения стрелки; 10-шкала; 1l-база тензометра

Как видно из рисунка, при деформации исследуемого материала конец стрелки 8 тензометра перемещается вдоль шкалы 10 с миллиметро­выми делениями в новое положение (на схеме взят случай сжатия).

Увеличение k прибора определиться при этом из соотношения

k = с с'/∆ = b/а · s/r, а, b, r,s- плечи рычагов.

Δ - изменение расстояния между точками опирания 2 и 4.

Чаще всего тензометры данного типа выпускаются с тысячекрат­ным увеличением, что при базе l = 20 мм дает возможность оценивать оп­ределяемую деформацию до е = 10. Имеются образцы данных тензометров с увеличением и несколько тысяч раз и базой до 2 мм, используемых при измерениях, например, в зонах концентрации напряжений.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow