ひずみは、力を受けた材料の変形を定量化します。通常は垂直ひずみとして測定され、元の長さと比較したときの長さの変化を表します。精度を高めるために電気ひずみゲージが使用されています。これらのデバイスは、材料の表面に接着する裏紙に取り付けられた導電性ワイヤで構成されます。これらのゲージは、機械的変形に応じてワイヤの電気抵抗が変化するピエゾ抵抗効果に基づいて動作します。ひずみゲージは材料が伸びたり圧縮したりすると調整され、受けるひずみに比例してワイヤの抵抗が変化します。
特定の材料点におけるひずみを包括的に理解するには、一定体積での形状変化を説明する垂直ひずみとせん断ひずみを考慮します。この解析には、さまざまな方向に配置された複数のひずみゲージが必要です。ひずみの測定は通常、水平軸に対して定義された角度で設定された線に沿って行われ、これらの読み取り値は全体のひずみ成分を計算するために使用されます。
ひずみゲージロゼットは、複数のゲージを 0°、45°、90°、または 0°、60°、120° などの構成に配置し、多方向のひずみを同時に測定できます。このような配置は、ある時点での詳細なひずみ解析にとって極めて重要であり、構造解析、材料テスト、および部品の検証で広く採用されています。これらの方法論は、エンジニアが材料の挙動を評価し、人工構造物の設計と安全性を強化するために不可欠です。
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