應(yīng)變計則相反,其變形程度除與巖石中的應(yīng)力有關(guān)外,還與巖石彈性常數(shù)有關(guān),測地應(yīng)力時必須精確測定巖石的彈性模量。有壓磁電感應(yīng)力計、振弦應(yīng)力計、鋼環(huán)應(yīng)力計、電容應(yīng)力計和光彈應(yīng)力計等多種。1962年地質(zhì)力學(xué)研究所等研制的壓磁電感應(yīng)力計,經(jīng)多次改進,精度較高,目前中國使用較廣。
玻璃應(yīng)力儀是用來檢測玻璃退火后的應(yīng)力情況,以便更好的分析玻璃樣品的質(zhì)量狀況。也更好的監(jiān)控生產(chǎn)工藝。
應(yīng)力簡說:
彈性力學(xué)中的一類問題,應(yīng)力在固體局部區(qū)域內(nèi)顯著增高的現(xiàn)象。多出現(xiàn)于尖角、孔洞、缺口、溝槽以及有剛性約束處及其鄰域。應(yīng)力集中會引起脆性材料斷裂;使物體產(chǎn)生疲勞裂紋。在應(yīng)力集中區(qū)域,應(yīng)力的最大值(峰值應(yīng)力)與物體的幾何形狀和加載方式等因素有關(guān)。局部增高的應(yīng)力值隨與峰值應(yīng)力點的間距的增加而迅速衰減。由于峰值應(yīng)力往往超過屈服極限(見材料力學(xué)性能)而造成應(yīng)力的重新分配,所以,實際的峰值應(yīng)力常低于按彈性力學(xué)計算出的理論峰值應(yīng)力。反映局部應(yīng)力增高程度的參數(shù)稱為應(yīng)力集中系數(shù)k,它是峰值應(yīng)力與不考慮應(yīng)力集中時的應(yīng)力的比值,恒大于1且與載荷大小無關(guān)。在無限大平板的單向拉伸情況下,其中圓孔邊緣的k=3;在彎曲情況下,對于不同的圓孔半徑與板厚比值,k=1.8~3.0;在扭轉(zhuǎn)情況下,k=1.6~4.0。
1898年德國的 G.基爾施首先得出圓孔附近應(yīng)力集中的結(jié)果 。1910年俄國的G.V.科洛索夫求出橢圓孔附近應(yīng)力集中的公式。20世紀20年代末 ,蘇聯(lián)的N.I.穆斯赫利什維利等人把復(fù)變函數(shù)引入彈性力學(xué),用保角變換把一個不規(guī)則分段光滑的曲線變換到單位圓上,導(dǎo)出復(fù)變函數(shù)的應(yīng)力表達式及其邊界條件,進而獲得一批應(yīng)力集中的精確解。各種實驗手段的發(fā)展也很快,如電測法、光彈性法、散斑干涉法、云紋法等實驗手段(見實驗應(yīng)力分析)均可測出物體的應(yīng)力集中。近年來計算機和有限元法以及邊界元法的迅速發(fā)展,為尋找應(yīng)力集中的數(shù)值解開辟了新途徑!楸苊鈶(yīng)力集中造成構(gòu)件破壞,可采取消除尖角、改善構(gòu)件外形、局部加強孔邊以及提高材料表面光潔度等措施;另外還可對材料表面作噴丸、輥壓、氧化等處理,以提高材料表面的疲勞強度。
目前市場上的玻璃應(yīng)力儀有很多種,但是因為采用的原配件原因,故檢測出的效果會直接影響測量的結(jié)果的判斷。
玻璃應(yīng)力儀 在國際上最專業(yè)的就是日本所產(chǎn)的,例如日本定性玻璃應(yīng)力儀 LSM-4303和定量玻璃應(yīng)力儀LSM-4403等等 。都是最直觀的一種測量器具。介于國內(nèi)的相關(guān)國標文件,均都可以達到要求。為玻璃行業(yè)的品控提供了最為便捷的一種操作方式。