Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427-78.
Фонарь лабораторный по ТУ 2.424.020.
Фотопластинки "Микрат-ВРЛ" по ТУ 6-17801-76.
Фотопленка "Фото-130" по ГОСТ 5.2049-73.
Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556-66.
Марля бытовая х.-б. по ГОСТ 11109-64.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-72.
Проявитель УП-2 по ОСТ-6-1713-73.
Фиксаж по ОСТ-6-1773-73.
Медь хлорная по ГОСТ 4167-74.
Для измерений могут применяться другие средства измерений и материалы с аналогичными или лучшими характеристиками.
Справочное
В голографической интерферометрии обработка результатов измерений заключается в расчете интерферограмм. Пример такого расчета дан в приложении 3. Устранение спекл-шума направлено на повышение контраста интерферограмм, поэтому сам метод его устранения характеризуется контрастом спекл-шума, оставшегося после оптической фильтрации, или отношением сигнал-шума после выполнения названной операции.
По определению, контраст спекл-шума
(1)где
К настоящему времени теоретически и экспериментально достоверно установлено, что для диффузно когерентного излучения K = 1. Действительно, плотность вероятности интенсивности диффузно когерентного излучения описывается экспоненциальной функцией. Как известно, для таких распределений среднее квадратическое отклонение равно среднему значению и, таким образом, K = 1.
Контраст спекл-шума, сохранившегося после оптической фильтрации, оценивают по формуле
(2)где
Для голографических интерференционных измерений при устранении спекл-шума данным методом типично значение отношения
и соответственно K = 0,02. Отношение сигнал-шум (3)где N - постоянная интенсивность в плоскости изображения;
S - средняя интенсивность спекл-шума. Значение N/S после оптической фильтрации равно 50.
Рекомендуемое
ДИФФУЗНО ОТРАЖАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ МЕТОДОМ
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ С УСТРАНЕНИЕМ СПЕКЛ-ШУМА
1. Принцип измерений
В основу измерений распределения смещений и деформаций на поверхности диффузно отражающих объектов положен метод голографической интерферометрии, заключающийся в получении и интерпретации интерференционных картин, образованных рассеянными объектом световыми волнами, одна из которых записана и восстановлена голограммой (метод реального времени). Интерпретация интерференционных полос состоит в определении порядков номеров интерференционных полос в выбранных точках на интерферограммах и последующем расчете смещений и деформаций в этих точках. Для проведения такого расчета необходимо иметь не менее трех интерферограмм объекта, полученных при различных направлениях освещения или наблюдения исследуемой поверхности. В общем случае расчет смещений заключается в решении линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных проекций смещений.
В данных методических указаниях для записи голограммы используется оптическая схема, с помощью которой получают три интерферограммы. На двух из них интерференционные полосы являются линиями равных проекций смещений на плоскость поверхности объекта (т.е. на оси X и Y). Проекции смещений на оси X и Y по таким интерферограммам определяют путем умножения порядковых номеров интерференционных полос на некоторый постоянный коэффициент - "цену интерференционной полосы". Кроме того, довольно просто осуществляется и качественный анализ деформированного состояния объекта, так как картина смещений на интерферограммах представлена в удобном виде - в виде изолиний, пространственная частота которых пропорциональна величине деформации. Характер картины не изменяется при смещении объекта как целого жесткого.
Принципиальная оптическая схема записи и восстановления приведена на рис. 1. Исследуемый объект 1 освещают тремя коллимированными пучками 2, 3 и 3' (на рисунке не указан), составляющими равные углы с нормалью к плоскости объекта, и с помощью объектива 4 строят его изображение в плоскости голограммы 5. За голограммой установлен объектив 7, фокусирующий опорный пучок 6 в центр небольшого отверстия в непрозрачном экране 8. Проэкспонированную и проявленную голограмму возвращают на место экспонирования и восстанавливают объектным пучком (опорный пучок при этом перекрывают). При этих условиях голограмма восстанавливает опорный пучок, который промодулирован распределением интенсивности в изображении объекта, проектируемого в плоскость голограммы. В результате наблюдатель, находящийся за отверстием, увидит в плоскости голограммы 5 изображение исследуемого объекта, очищенное от спекл-шума. Пусть объект освещают парой пучков 2 и 3 (пучок 3' перекрыт). Нетрудно показать, что при смещении исследуемого объекта в направлении оси X, перпендикулярной к биссектрисе угла, образованного пучками 2 и 3, и параллельной плоскости их падения, между двумя объектными пучками, играющими роль восстанавливающих пучков, будет возникать разность хода, что приведет к образованию интерференционной картины на голографическом изображении, наблюдаемом через отверстие на экране 8. Смещение, вызывающее изменение порядка интерференционных полос на единицу, как следует из простых геометрических соображений, равно
, где ![]() В настоящих методических указаниях объект освещен тремя, не лежащими в одной плоскости пучками, попарное использование которых позволяет получить интерферограммы, соответствующие двум ортогональным проекциям смещений. При необходимости, по этим проекциям с помощью соотношений Коши легко вычислить компоненты тензора деформации на поверхности объекта.
Для регистрации проекций смещений на нормаль к поверхности объекта (ось Z) голограмму так же, как и в описанном выше случае, восстанавливают объектным пучком, однако объект освещают при этом всего одним из использованных при записи освещающих пучков, опорный пучок не перекрывают, а лишь ослабляют нейтральным фильтром в целях выравнивания его интенсивности с интенсивностью восстановленного опорного пучка. Наблюдаемая через отверстие в экране 8 интерферограмма отображает все три проекции перемещения. Однако, если две тангенциальных проекции U и V, вдоль осей X и Y соответственно уже найдены по описанной выше методике, то третью составляющую W, нормальную к плоскости объекта, вычисляют весьма просто, исходя из известного соотношения
![]() где lо и lм - единичные вектора по направлениям освещения и наблюдения объекта;
N - порядковый номер интерференционных полос;
2. Подготовка и проведение измерений
2.1. При проведении измерений должны выполнять следующие операции:
проверка внешнего вида регистрирующей аппаратуры (п. 2.2.1);
опробование регистрирующей аппаратуры (п. 2.2.2);
юстировка оптической схемы голографического интерферометра (п. 2.2.3);
экспонирование и химико-фотографическая обработка носителя (п. 2.2.4);
фотографирование интерференционных картин (п. 2.2.5);
считывание информации с интерферограмм (п. 3.1);
расчет проекций смещений и компонент тензора деформаций (п. 3.2).
2.2. Проведение измерений
2.2.1. Внешний осмотр аппаратуры установки УИГ-2М - см. п. 4.4.1 настоящих МУ.
2.2.2. Опробование - см. п. 4.4.2 настоящих МУ.
2.2.3.1. Оптическая схема голографического интерферометра, используемого в данной методике, является трехмерной, т.е. направления распространения различных пучков не лежат в одной плоскости. В связи с тем, что комплект держателей оптических элементов установки УИГ-2М приспособлен для создания, главным образом, плоских систем, его необходимо дополнить элементами, приведенными на рис. 3 - 6, 8 и 9.
2.2.3.2. На рис. 2 а, б, в приведена оптическая схема голографического интерферометра для регистрации полей смещений в реальном времени. Оптическую систему юстируют следующим образом:
на поверхности виброустойчивого стола 6 закрепляют направляющие таким образом, чтобы впоследствии на них установить малые рейтеры с оптическими элементами, закрепляемыми в юстировочные головки;
в юстировочных головках закрепляют стеклянный клин 2, куб-призму 3, полупрозрачное зеркало 5, плоские зеркала 4, 7, 8, 15, 16, 18, 22, 24, 26, короткофокусные линзы 9 - 11, 25 и фотообъектив 23 типа "Индустар-23" или "Индустар-24";
юстировочные головки устанавливают с элементами 2 - 5, 7 - 11, 25, 26 и линзы 12 - 14 в малые рейтеры (линзы должны иметь диаметр 15 - 20 см и фокусное расстояние 50 - 80 см);
устанавливают горизонтально юстировочные головки с зеркалами 16, 18, 22 в малые рейтеры через крестообразный хомут;
для крепления элементов 15, 23, 24, а также фотообъектива 20 типа "Юпитер-9" с основания малых рейтеров отвинчивают конический держатель и закрепляют вместо него держатель (см. рис. 3), закрепляют в нем юстировочные головки с элементами 15, 20, 23, 24;
навинчивают экран 19 (см. рис. 4) на посадочную резьбу объектива 20;
для крепления фотопластинки 21, обеспечивающего возможность снятия ее с виброустойчивого стола, проведения химико-фотографической обработки и последующей установки в первоначальное положение, с основания малого рейтера отвинчивают конический держатель и устанавливают пластинку с шариками (см. рис. 5);
устанавливают малые рейтеры с закрепленными на них элементами на направляющие;
устанавливают стол (см. рис. 6) для размещения исследуемого объекта 17, положение ножек стола показано на рис. 2 а крестиками;
включают лазер, направляют его луч 1 на клин 2 и ориентируют оптические элементы схемы;
проверяют равенство длины путей опорного пучка и трех объектных пучков, отмеряя указанные пути от клина 2 до фотопластинки 21 (при необходимости выравнивают длины путей, перемещая элементы 3 - 5, 7, 8, 16, 18, 22, 26);
подбирают положение линз 9 - 11 таким образом, чтобы пучки, выходящие из линз 12 - 14, были коллимированы;
добиваются взаимного перекрытия трех объектных пучков в плоскости объекта путем юстировки зеркал 16, 18, 22;
устанавливают в плоскости объекта непрозрачный экран с отверстием в центре диаметром 3 - 6 мм;
юстируют зеркала 16, 18, 22 так, чтобы лучи, прошедшие через отверстие в непрозрачном экране, пересекали плоскость, параллельную поверхности виброустойчивого стола, в вершинах равнобедренного прямоугольного треугольника ABC, середину гипотенузы AC которого пересекает вертикальная ось OD, проходящая через отверстие в непрозрачном экране и перпендикулярная к поверхности виброустойчивого стола (рис. 7) <*>;
убирают непрозрачный экран с отверстием и устанавливают на его место исследуемый объект с нанесенными на его поверхность (тушью, карандашом и т.п.) двумя ортогональными координатными линиями; исследуемая поверхность объекта должна быть параллельной поверхности виброустойчивого стола;
протягивают под объектом нить диаметром около 1 мм на расстоянии 30 - 50 мм от поверхности объекта; к средней точке нити, находящейся под серединой объекта, привязывают отрезок такой же нити длиной 20 - 30 см;
ориентируют объект так, чтобы координатные линии на его поверхности были параллельны прямым, проходящим через тени узла на нити;
закрепляют подвижную часть универсального держателя для крепления фотопластинки в съемном основании, изображенном на рис. 8;
устанавливают съемное основание с держателем для крепления фотопластинки на пластинку с шариками так, чтобы шарики попадали в радиальные проточки, выполненные на нижней стороне основания;
закрепляют в держателе для крепления фотопластинки матовое стекло и перекрывают непрозрачным экраном опорный пучок;
юстируют элементы 23, 24 и подбирают соответствующее положение держателя с матовым стеклом так, чтобы получить на последнем резкое изображение объекта;
дополнительно юстируют зеркало 24 так, чтобы отрезок нити, свисающий под объектом, изображался на матовом стекле в виде маленького круглого пятнышка; на объекте помечают точку, находящуюся над узлом двух нитей; затем нити убирают;
последовательно перекрывая по два освещающих пучка из трех в различных сочетаниях, контролируют визуально по изображению объекта на матовом стекле равенство интенсивностей всех трех объектных пучков; при необходимости выравнивают интенсивности объектных пучков с помощью нейтральных фильтров;
открывают опорный пучок и юстировкой зеркала 15 накладывают опорный пучок на изображение объекта на матовом стекле, при этом необходимо добиться, чтобы ось опорного пучка была параллельна поверхности виброустойчивого стола;
убирают матовое стекло и юстировкой и фокусированием объектива 20 добиваются, чтобы опорный пучок прошел через отверстие в экране 19 без затенения.
--------------------------------
<*> Углы измеряют путем измерения длины отрезков AD и OD (см. рис. 3) с последующим вычислением значения угла, равного arctg AD/OD; углы, составляемые лучами, прошедшими через отверстие с перпендикуляром к поверхности виброустойчивого стола, должны лежать в пределах 25 - 45°.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.2.4.1. Затемняют помещение. Учитывая слабую чувствительность голографических фотоматериалов типа "Микрат ВРЛ" к зеленому свету, допускается использование освещения через темно-зеленый фильтр. Перед экспонированием перекрывают луч газового лазера до клина 2 (см. рис. 2 а) и закрепляют в универсальном держателе фотопластинку (в целях экономии фотопластинок их можно резать на несколько частей). Исследуемый объект должен находиться в первоначальном (исходном) состоянии. Открывают луч лазера на время экспонирования, составляющее обычно 10 - 100 с в зависимости от чувствительности фотоматериала. Оптимальную величину экспозиции подбирают экспериментально.
2.2.4.2. Снимают с виброустойчивого стола съемное основание с фотопластинкой и производят ее химико-фотографическую обработку в вертикальных бачках, устанавливая съемное основание на бачок (см. рис. 9). При выполнении этой операции необходимо избегать соприкосновения фотопластинки с какими-либо предметами во избежание ее смещения в держателе. Режим химико-фотографической обработки пластинки следующий:
проявление в проявителе УП-2 5 мин;
промывка 0,5 мин;
фиксирование 5 мин;
промывка 3 мин;
отбеливание в 10%-ном растворе хлорной меди 5 мин;
промывка 5 мин;
сушка при температуре не выше 40 °C.
Промывку желательно производить в проточной воде.
![]() 2.2.5.1. На место экспонирования возвращают съемное основание с голограммой. Перекрывают опорный пучок непрозрачным экраном. Контролируют наличие голографического изображения объекта, наблюдая его через отверстие в экране 19 (см. рис. 2 а).
Изменяют необходимым образом состояние исследуемого объекта (нагревают, нагружают и т.п.) и, последовательно перекрывая пучки, выходящие из линз 11, 10 и 9, наблюдают через отверстие в экране 19 интерференционные картины, отображающие проекции смещений в плоскости поверхности объекта на направлении ВС, АС и АВ соответственно (см. рис. 7). Для получения интерферограммы, отображающей смещения из плоскости поверхности объекта, одновременно перекрывают пучки, выходящие из линз 11 и 9 (см. рис. 2 а), открывают опорный пучок; между клином 2 и зеркалом 26 устанавливают плоскопараллельный нейтральный фильтр, выравнивающий интенсивности восстановленного и опорного пучков. Интерферограмму наблюдают через отверстие в экране 19.
Если горизонтальные смещения объекта соизмеримы с величиной
2.2.5.2. Определяют знаки деформаций объекта. С этой целью перекрывают пучок, выходящий из линзы 11 (см. рис. 2) и, наблюдая интерферограмму, легким прикосновением осуществляют нажим на зеркало 22 (см. рис. 2 а) с задней стороны так, чтобы оно повернулось вокруг вертикальной оси против часовой стрелки на некоторый малый угол за счет упругости держателей. В тех областях объекта, в которых период интерференционных полос по вертикали увеличится (полосы разредятся), знак деформации отрицателен, т.е. имеет место сжатие. В противоположном случае - наоборот. Затем перекрывают пучок, выходящий из линзы 9, и, наблюдая интерферограмму, вновь осуществляют, как указано выше, малый поворот зеркала 22 против часовой стрелки. В тех областях объекта, в которых период интерференционных полос по горизонтали увеличится, знак деформации положителен, т.е. имеет место растяжение. Далее перекрывают пучок, выходящий из линзы 10, и легким прикосновением осуществляют малый поворот зеркала 18 вокруг горизонтальной оси против часовой стрелки, если смотреть со стороны линзы 14. В тех областях объекта, в которых период интерференционных полос в направлении диагонали, пересекающей интерферограмму из верхнего угла в нижний правый, увеличится, знак деформаций положителен, т.е. имеет место растяжение.
С каждой из трех интерферограмм делают приближенную зарисовку линий, разделяющих области с различными знаками деформаций, и проставляют знаки деформаций на соответствующих областях.
2.2.5.3. Интерференционные картины фотографируют фотоаппаратом типа "Зенит" с объективом, имеющим фокусное расстояние не более 60 мм. Объектив предварительно фокусируют на минимальное расстояние. Закрепляют фотоаппарат в юстировочной головке (крепление осуществляют за объектив). Юстировочную головку устанавливают в малый рейтер, конический держатель которого заменен на держатель (рис. 4). Закрепляют рейтер на направляющей так, чтобы объектив фотоаппарата отстоял от экрана 23 на 1 - 2 мм, причем отверстие в экране находилось бы на оптической оси объектива. Последовательно фотографируют интерференционные картины, получаемые согласно п. 2.2.5.1.
3. Обработка результатов измерений
3.1.1. Негативы, отснятые согласно п. 2.2.5.3, просматривают через фотоувеличитель. Для считывания информации для всех интерферограмм выбирают единый масштаб увеличения, исходя из условия, чтобы минимальный период интерференционных полос на увеличенном изображении был не менее 10 мм.
Интерферограммы проецируют на белый лист бумаги с расчерченной ортогональной координатной сеткой. Шаг сетки должен быть не менее 1/10 линейного размера изображения объекта на интерферограммах. Шаг a вертикальных линий сетки должен быть равен
, где b - шаг горизонтальных линий сетки; Один из узлов сетки совмещают с какой-либо характерной точкой на интерферограмме, например, с центром объекта, его углом и т.п. Линии координатной сетки направляют параллельно координатным линиям на интерферограмме (последние представляют собой изображение линий, прочерченных на поверхности объекта). При считывании информации с различных интерферограмм одного и того же объекта выбранную характерную точку объекта на интерферограммах совмещают каждый раз с узлом координатной сетки, имеющим один и тот же номер.
3.1.2. Нумеруют интерференционные полосы на интерферограмме, принимая условно какую-либо одну светлую (на негативе) полосу за нулевую.
3.1.2.1. На интерферограммах, отображающих смещения по направлениям осей X и Y, полосы нумеруют таким образом, чтобы их порядковые номера возрастали в положительных направлениях соответствующих осей X и Y для областей объекта, испытывающих растяжение, и в отрицательном направлении - для областей, испытывающих сжатие. Области сжатия и растяжения определяют по зарисовкам, выполненным согласно п. 2.2.5.2.
3.1.2.2. На интерферограмме, отображающей смещение по направлению, составляющему угол 45° с осями X и Y, полосы нумеруют таким образом, чтобы их порядковые номера возрастали в направлении биссектрисы угла, составленного положительными направлениями осей X и Y для областей объекта, испытывающих растяжение, и в противоположном направлении - для областей, испытывающих сжатие.
3.1.2.3. По периметру интерферограммы проставляют присвоенные порядковые номера интерференционных полос, выходящих на периметр.
3.1.3. Отмечают (карандашом) точки пересечения центров темных и светлых интерференционных полос с линиями координатной сетки, надписывая над точками пересечения светлых полос соответствующие порядковые номера этих полос.
3.1.3.1. Если на интерферограмме полосы имеют одно преимущественное среднее направление, составляющее с осью X угол по абсолютному значению больше 45°, то отмечают точки пересечения центров темных и светлых полос лишь с горизонтальными линиями координатной сетки; в противоположном случае - с вертикальными.
3.1.3.2. Если интерферограмму можно разбить на крупные области, в которых интерференционная картина удовлетворяет условию п. 3.1.3.1, то для каждой области в отдельности выполняют операцию, указанную в п. 3.1.2.1.
3.1.3.3. Если интерферограмма содержит полосы сложной конфигурации и не удовлетворяет условиям пп. 3.1.3.1 и 3.1.3.2, то отмечают точки пересечения центров темных и светлых полос со всеми горизонтальными и вертикальными линиями.
3.1.4. На миллиметровой бумаге строят графики изменения порядковых номеров интерференционных полос вдоль всех координатных линий, на которых отмечены точки их пересечений с интерференционными полосами. С этой целью проводят координатные оси и на ось X с помощью измерителя переносят все точки пересечения интерференционных полос с конкретной координатной линией. От этих точек в направлении оси Y откладывают отрезки, длина которых равна SN, где N - порядковые номера интерференционных полос, соответствующих этим точкам, S - выбранный коэффициент пропорциональности. Концы отрезков соединяют от руки плавной кривой.
На том же графике на оси X отмечают положение узлов рассматриваемой координатной линии и для каждой узловой точки определяют абсциссу Y соответствующей точки на построенной кривой. По формуле N = Y/S определяют порядковые номера интерференционных полос во всех узлах рассматриваемой координатной линии. Подобные измерения проводят для остальных координатных линий.
Найденные порядковые номера интерференционных полос заносят в табл. 1. Такую таблицу составляют для каждой интерферограммы объекта.
Таблица 1
порядковых номеров интерференционных полос в узлах
ортогональной сетки линий
3.1.5. Если точки пересечения интерференционных полос отмечали как с вертикальными, так и с горизонтальными линиями координатной сетки (п. 3.1.3.3), то для каждой интерферограммы составляют две таблицы: одну для порядковых номеров полос в узлах горизонтальных линий ортогональной сетки, другую - аналогичную - для вертикальных линий. Таким образом, для каждого узла будут определены два порядковых номера полос, которые вследствие погрешности измерений будут несколько различны.
3.2.1. Определяют цену интерференционных полос на интерферограммах, т.е. смещение, вызывающее изменение порядка интерференционных полос на единицу. Для интерферограммы, отображающей смещения вдоль биссектрисы угла, составляемого осями X и Y, цену интерференционных полос Cб определяют по формуле
(1)где
для излучения гелий-неонового лазера);Для интерферограмм, отображающих смещения по направлениям осей X и Y, цену интерференционных полос CX Y определяют по формуле
3.2.2. Проекции U(m, n) и V(m, n) смещения на направления осей X и Y соответственно в узле координатной сетки с номером (m, n) определяют по формулам:
V = CX YNY(m, n), (3б)
где NX(m, n) и NY(m, n) - порядковые номера интерференционных полос в узле с номером (m, n) на интерферограммах, отображающих смещения в направлении осей X и Y соответственно. Величины NX(m, n) и NY(m, n) берут из соответствующих таблиц, составленных согласно п. 3.1.4.
3.2.3. Проекцию W(m, n) смещений на направление оси Z, перпендикулярной к плоскости объекта в узле с номером (m, n), определяют по формуле
где NZ(m, n) - порядковый номер интерференционных полос в узле с номером (m, n) на интерферограмме, отображающей смещения, направленные из плоскости объекта;
(mо, nо) - номер узла, ближайшего к перпендикуляру, восстановленному из центра входного зрачка объектива 23 (см. рис. 2) к поверхности объекта через зеркало 24 (точка пересечения этого перпендикуляра с объектом была помечена при юстировке оптической схемы - см. п. 2.2.3.2 как точка, лежащая над узлом двух нитей);
l - расстояние от объектива 23 до объекта (через зеркало 24);
b - шаг ортогональной сетки линий по вертикали;
M - масштаб изображения на интерферограмме по вертикали, т.е. отношение линейных размеров изображения объекта на интерферограмме по вертикали к соответствующим размерам самого объекта.
3.2.4. Если по интерферограмме составлены две таблицы порядковых номеров интерференционных полос в узлах координатной сетки (см. п. 3.1.3.3 и п. 3.1.5), то в формулах (3) и (4), а также в формулах (7), (8) и (9) вместо N(m, n) используют усредненные порядковые номера интерференционных полос
![]() (5)где Nв(m, n) и Nг(m, n) - порядковые номера полос в узле с номером (m, n), определенные по данным, снятым с вертикальных и горизонтальных линий координатной сетки соответственно;
Pв и Pг - длины отрезков соответственно на вертикальной и горизонтальной линиях координатной сетки, заключенных между двумя ближайшими к узлу с номером (m, n) точками пересечения координатных линий с интерференционными полосами (другими словами, Pв и Pг - период интерференционной полосы, проходящей через узел с номером (m, n), отмеренный вдоль вертикальных и горизонтальных линий сетки соответственно).
3.2.5. Результаты вычислений по пп. 3.2.2, 3.2.3 сводят в табл. 2. Координаты (X, Y) точек на объекте (узлов сетки) находят по формулам
(6б)где m, n - номера узла сетки.
Таблица 2
проекций сечений
3.2.6. Вычисляют компоненты
где M - масштаб изображения на интерферограмме по вертикали, т.е. отношение линейных размеров изображения объекта на интерферограмме по вертикали к соответствующим размерам самого объекта;
CX Y - цена интерференционных полос, определяемая по формуле (2);
b - шаг ортогональной сетки в вертикальном направлении;
NX, NY, Nб - порядковые номера интерференционных полос в соответствующих узлах сетки, найденные по таблицам (см. п. 3.1.4) или путем усреднения табличных данных согласно п. 3.2.4.
3.2.7. Если контурные линии объекта параллельны направлениям осей X, Y или биссектрисе угла между ними, то в узлах ортогональной сетки, лежащих на контуре объекта, вычисляют соответственно компоненты деформации
(10)3.2.8. Результаты вычислений по пп. 3.2.6, 3.2.7 сводят в табл. 3. Координаты (X, Y) точек на объекте (узлов сетки) вычисляют по формулам (6).
Таблица 3
компонентов деформаций
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/8/rd.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||