Министерство образования Российской Федерации Сибирский государственный индустриальный университет
Кафедра физики
ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу "Общая физика"
Новокузнецк 2001
УДК 536.7:519.2(07)
Исследование внутренних напряжений в твердых телах оптическим методом: Метод, указ./ Сост.: З.А-Масловская, Н.К.Дорошенко, Т.Г.Бокова: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001 - 10 с.
В работе исследуется напряженное состояние в твердых прозрачных телах с помощью поляризационно-оптического метода.
Работа предназначена для студентов всех специальностей.
Рецензент - кафедра высшей математики СибГИУ (завкафедрой С.А.Лактионов).
Печатается по решению редакционно-издательского совета университета.
В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Согласно теории Максвелла свет представляет собой поперечную электромагнитную волну, у которой векторы Е и Ннапряженностей электрического и магнитного полей взаимно перпендикулярны и образуют с вектором скорости v распространения волны правовинтовую систему (рис.1).
У естественного света колебания Еи Н в различных направлениях быстро и беспорядочно сменяют друг друга. Свет, у которого направления колебаний упорядочены, называется поляризованным. Если колебания происходят только в одной плоскости, то свет называется плоскополяризованным. Получить такой свет можно, если пропустить его через поляризатор, например, через призму Николя (николь). Это призма из исландского шпата, разрезанная по диагонали и склеенная канадским бальзамом (рис.2).
При прохождении света через николь световой луч испытывает двойное лучепреломление, т.е. делится на 2 луча: обыкновенный (о), который подчиняется обычному закону преломления и лежит в одной плоскости с падающим лучом и нормалью, и необыкновенный (е), который не подчиняется обычному закону преломления. Колебания вектора Е у обыкновенного луча показаны точками, а у необыкновенного - стрелками.
Показатель преломления канадского бальзама п лежит между показателями преломления no обыкновенного луча и ne необыкновен-ного луча (no>n> ne). Обыкновенный луч на прослойке канадского бальзама испытывает полное внутреннее отражение и не выходит из поляризатора, а необыкновенный луч проходит через прослойку и дает поляризованный свет.
Некоторые изотропные прозрачные вещества (стекло, эпоксидная смола плексиглас) под действием механических напряжений приобретают свойства двойного лучепреломления. На этом основан поляризационно-оптический метод исследования напряжений. Двойное лучепреломление объясняется анизотропией вещества. Анизотропной называется среда, физические свойства которой различны по разным направлениям. В кристаллах некубической системы диэлектрическая проницаемость e, которая связана с показателем преломления обнаруживает зависимость от направления. Электромагнитным волнам с разными направлениями колебаний вектора Е соответствуют разные значения показателя преломления n. Поэтому скорость световых волн в образце будет зависеть от направления колебаний вектора Е .
Для изучения искусственной анизотропии применяется следующая схема: поток естественного света направляется на поляризатор Р. Поляризованный свет падает на образец К, деформируемый силой F , и разлагается в нем на 2 луча - обыкновенный CDR и необыкновенный CFS. Точно также идет 2-ой луч Вв’ и в точке М тоже делится на обыкновенный луч MFS и необыкновенный MGT. Обыкновенный луч MFS и необыкновенный CFS накладываются друг на друга и идут по одному направлению, но интерферировать они не могут, т.к. векторы Е у них колеблются в перпендикулярных направлениях. Интерферировать они будет, проходя через анализатор А, который от каждого луча пропускает только составляющую, параллельную своему главному сечению (рисунок 3 а,б).
Установлено, что интерферировать могут только такие лучи, которые являются когерентными и у которых совпадают плоскости колебаний векторов Е (ОА и 0В). В результате интерференции возникает картина цветных полос в белом свете или темных и светлых полос в монохроматическом свете. По характеру наблюдаемой картины можно судить о распределении напряжений внутри деформированного образца.
Вследствие различных скоростей обыкновенного и необыкновенного лучей между ними возникает оптическая разность хода d, которая при данной толщине образца d оказывается пропорциональной разности главных нормальных напряжений или разности показателей преломления обыкновенного (no) лучей и необыкновенного (ne) лучей.
d=Cb×d(s1 - s2) = d (no - ne) (1)
где Cb - постоянная фотоупругости, она характеризует упругие
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.