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大学物理实验, 2024, 37(3): 50-54     https://doi.org/10.14139/i.cnki.cn22-1228.2024.03.010
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可视化金属丝弹性模量测量平台设计
党 晨 1∗ ,王党社 ,赵镜潽 2
西安工业大学 1.新生院,2.计算机科学与工程学院,陕西 西安 710021
Design of Visual Metal Wire Elastic Modulus Measurement Platform
DANG Chen1*, WANG Dangshe1, ZHA0 Jingpu2
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摘要 

设计的可视化金属丝弹性模量测量平台,利用干涉法测量光程差原理,开发了一套干涉光斑测量装置,准确地测量出了金属材料拉伸过程中的微小形变量。 引入机器视觉方法,实现了金属材料截面积的可视化测量。 所搭建的传动结构可连续、稳定地施加拉力,为平台所开发的图形化操作界面,使测量过程可视化,通过观察材料表面形貌特征位移来验证拉伸变化。 平台提高了实验测量精度,测量结果相对误差为3.3%。 该测量平台可作为综合性实验仪器应用于大学物理实验教学当中。

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党 晨
王党社
赵镜潽
关键词:  弹性模量  机器视觉  干涉法  可视化     
Abstract: 

A set of visual measurement platform for the elastic modulus of gold wire is designed. A set olinterferenee facula measure device is designed base on that principle of measuring the optical path differenceby using the interference method , and the micro deformation of the metal material in the stretching proces isaccurately measured.The machine vision method is introduced to realize the visual measurement of the sectionalarea of metal materials.The built transmission structure can continuously and stably apply the pulling force. The graphical operation interface developed for the platform makes the measurement process visualized, and thetensile change is verified by observing the displacement of material surface topography characteristics. Theplatform improves the experimental measurement accuracy , and the relative error of measurement results is 3.3%.The measurement platform can be used as a comprehensive experimental instrument in college physicsexperiment teaching.

Key words:  elastic modulus    machine vision    intervention    visualization
               出版日期:  2024-06-25      发布日期:  2024-06-25      整期出版日期:  2024-06-25
ZTFLH:  O 343.2  
引用本文:    
党 晨 , 王党社 , 赵镜潽 . 可视化金属丝弹性模量测量平台设计 [J]. 大学物理实验, 2024, 37(3): 50-54.
DANG Chen, WANG Dangshe, ZHA Jingpu. Design of Visual Metal Wire Elastic Modulus Measurement Platform . Physical Experiment of College, 2024, 37(3): 50-54.
链接本文:  
http://dawushiyan.jlict.edu.cn/CN/10.14139/i.cnki.cn22-1228.2024.03.010  或          http://dawushiyan.jlict.edu.cn/CN/Y2024/V37/I3/50
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