轻巧和高级材料

FEM/FEA模型验证

有限元建模和有限元分析(FEM/FEA)广泛用于结构组件和系统的设计。由于FEA模型包括假设和简化,因此对实验数据的访问对于验证和调整模型以确保更高的准确性至关重要。

复合材料和结构的使用增加了由于其不均匀性和并发症(例如纤维/基质相互作用,纤维几何形状和界面粘结)而引起的验证和验证的需求。除了这些材料的复杂性质外,制造过程中还有许多变量在模型中无法解释。

HD-FOS沿着非常小的纤维的长度,即使沿复杂的几何形状也提供准确的应变数据。

传统的模型验证和校准方法是使用电阻箔应变量。但是,箔量量仅提供离散的测量位置,并且不提供复合结构所需的细节。另一方面,高清光纤传感(HD-FOS)沿着非常小的纤维的长度,即使沿着复杂的几何形状也可以提供准确的应变数据。

FEA模型和​​传感器数据

When model validation requires dynamic sensor data, involves very large structures or requires onboard testing, Luna’s high-speed multipoint sensing solution, based on fiber Bragg grating (FBG) and Fabry-Perot technology, provides high-performance discrete sensing with all the benefits of fiber optic sensing. HD-FOS provides accurate strain data along the length of a very small fiber, even along complex geometries.

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与仅在离散点上测量应变的常规应变测量值不同,Luna的高清光纤应变测量值可提供沿整个传感器长度(高达50m)的菌株的连续高分辨率(小于1 mm)。
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与仅在离散点上测量应变的常规应变测量值不同,Luna的高清光纤应变测量值可提供沿整个传感器长度(最多100 m)的菌株的连续高分辨率(小于1 mm)。
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