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  • 光弹系数测试仪 光学玻璃光弹系数合作供应商
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光弹系数测试仪 光学玻璃光弹系数合作供应商

主要运用于:光学玻璃  透明塑胶,航空航天 触摸屏  锂铝硅玻璃  微晶玻璃光弹系数检测。

玻璃光弹系数测试仪是用于测量玻璃等透明材料光弹系数的仪器,以下是相关介绍:

工作原理


  • 光弹性原理:透明材料在受力后会出现各向异性,产生双折射现象。当具有双折射的样品通过两频正交线偏振光,使其主轴与偏振面重合时,每个偏振分量通过样品的速度在样品的 “双折射快轴” 和 “慢相” 方向之间不同,通过样品后会出现 “相位差”。利用光学外差干涉法检测相位差,进而计算出光弹系数。

  • 偏振光干涉原理:通过起偏镜将光源发出的光变成偏振光,偏振光经过被测玻璃样品时,由于光弹效应产生的双折射,使偏振光分解为两个相互垂直的偏振分量,这两个分量在检偏镜处发生干涉,通过分析干涉条纹的变化来测量光弹系数。

主要类型


  • 卧式光弹系数测试仪:如安赛斯光弹系数测试仪 (ANA6000P-H),可用于对大型建筑构件、水坝坝体、重型机械部件等的应力和应力分布进行测试。

  • 立式光弹系数测试仪:与卧式光弹仪工作原理相同,在结构设计上更适合一些特定的测试需求和样品类型,常用于实验室中对小型玻璃样品的光弹系数测试。

技术参数


  • 应力双折射量程:反映仪器能够测量的应力双折射范围,如基本型 1/4 波长(以红光为例:157.5nm);增强型 2296nm。

  • 测试分辨率与精度:应力双折射测试分辨率可达 0.05nm,精度为 0.5nm;光弹系数测试分辨率为 0.1nm/cm/MPa,精度为 0.2nm/cm/MPa。

  • 光源:常见有钠光灯、激光等单色性较好的光源,可保证测试的准确性。

应用领域


  • 材料研发:在玻璃材料的研发过程中,可用于研究不同成分、工艺下玻璃的光弹系数变化,为优化玻璃配方和生产工艺提供依据。

  • 光学器件制造:确保光学镜片、棱镜等光学器件的应力分布均匀,提高光学器件的质量和性能。

  • 工程结构分析:对工程中使用的玻璃结构件进行光弹系数测试,评估其在受力情况下的应力分布和变形情况,为工程设计和安全评估提供数据支持。


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主要运用于:光学玻璃  透明塑胶,航空航天 触摸屏  锂铝硅玻璃  微晶玻璃光弹系数检测。

玻璃光弹系数测试仪是用于测量玻璃等透明材料光弹系数的仪器,以下是相关介绍:

工作原理


  • 光弹性原理:透明材料在受力后会出现各向异性,产生双折射现象。当具有双折射的样品通过两频正交线偏振光,使其主轴与偏振面重合时,每个偏振分量通过样品的速度在样品的 “双折射快轴” 和 “慢相” 方向之间不同,通过样品后会出现 “相位差”。利用光学外差干涉法检测相位差,进而计算出光弹系数。

  • 偏振光干涉原理:通过起偏镜将光源发出的光变成偏振光,偏振光经过被测玻璃样品时,由于光弹效应产生的双折射,使偏振光分解为两个相互垂直的偏振分量,这两个分量在检偏镜处发生干涉,通过分析干涉条纹的变化来测量光弹系数。

主要类型


  • 卧式光弹系数测试仪:如安赛斯光弹系数测试仪 (ANA6000P-H),可用于对大型建筑构件、水坝坝体、重型机械部件等的应力和应力分布进行测试。

  • 立式光弹系数测试仪:与卧式光弹仪工作原理相同,在结构设计上更适合一些特定的测试需求和样品类型,常用于实验室中对小型玻璃样品的光弹系数测试。

技术参数


  • 应力双折射量程:反映仪器能够测量的应力双折射范围,如基本型 1/4 波长(以红光为例:157.5nm);增强型 2296nm。

  • 测试分辨率与精度:应力双折射测试分辨率可达 0.05nm,精度为 0.5nm;光弹系数测试分辨率为 0.1nm/cm/MPa,精度为 0.2nm/cm/MPa。

  • 光源:常见有钠光灯、激光等单色性较好的光源,可保证测试的准确性。

应用领域


  • 材料研发:在玻璃材料的研发过程中,可用于研究不同成分、工艺下玻璃的光弹系数变化,为优化玻璃配方和生产工艺提供依据。

  • 光学器件制造:确保光学镜片、棱镜等光学器件的应力分布均匀,提高光学器件的质量和性能。

  • 工程结构分析:对工程中使用的玻璃结构件进行光弹系数测试,评估其在受力情况下的应力分布和变形情况,为工程设计和安全评估提供数据支持。


主要规格

1.4.1 光弹性常数的测量性能及规格性能

测 量 范 围 :

0.1~200 (×10-12/Pa) 前 后

 

重复精 度 * :

2%以下

以 TAC(三乙酰纤维素)薄膜作为被测样品测量时

测 量 方 法 :

 

 

 

 

 

 

 

(1) 压缩模式; 

对类似于普通玻璃的硬质样品施加压缩载荷进行测量的模式(标准样品形状;φ20,t15mm)

(2) 拉伸模式; 

            对类似于薄膜的软质样品施加拉伸载荷进行测量的模式

有关例如哑铃形或条形薄膜等其他形状的样品,将另行协商 

(利用初始双折射量校准功能,可以使该测量不受样品初始条件的影响)

载 荷 范 围 :

0~50N (最小每 0.1N 程序)

 

规格

 

转换模式:

压缩模式及拉伸模式

驱动系统 :

采用步进马达同时驱动左右螺钉

模式切换:

可通过软件切换(但是,样品卡盘需要手动切换)

拉伸/压缩速度:

0.01~100mm/min

拉伸/压缩距离:

100mm MAX

称重传感器:

额定 50N 可更换为 200N,1000N)

 

1.4.2 双折射测量性能及规格性能

测 量 项 目 :

○ 双折射相位差:Re

(光学相位差:δ)

○ 主轴方位角:φ 

测 量 范 围 :

0~260nm

(0~150deg.)

0±90deg.

 

0.01nm

(0.006deg.)

0.1deg.

 

   

重 复 精 度 :

±0.5nm

(±0.3deg.)

±0.5deg.

(水晶材质的相位差板(1/4λ)在正常的检验室环境下测量的实际值

为3σ)

测 量 时 间 :

3秒以下/测量点(同时测量相位差及方位角)

 

规格

测 量 原 理 :

光学外差测量法(双折射量 Re,主轴方位角 φ)

  

He-Ne 激光(λ=633nm;输出 2mW) [稳频横向 Zeeman 激光器]

光 束 直 径 :

φ0.75mm(1/e2)

 

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