Poliscope Viewer Principes d'optique

Le contrôle de la contrainte de verre est un lien très important dans le processus de production de verre, et la méthode d'application du traitement thermique approprié pour contrôler le stress a été bien connue des techniciens en verre. Cependant, comment mesurer avec précision le stress en verre est toujours l'un des problèmes difficiles qui confondent la majorité des fabricants et techniciens de verre, et l'estimation empirique traditionnelle est devenue de plus en plus inadaptée aux exigences de qualité des produits de verre dans la société d'aujourd'hui. Cet article présente en détail les méthodes de mesure du stress couramment utilisées, dans l'espoir d'être utile et éclairant pour les usines de verre:

1. Base théorique de la détection du stress:

1.1 Lumière polarisée

Il est bien connu que la lumière est une onde électromagnétique qui vibre dans une direction perpendiculaire à la direction de l'avance, vibrant sur toutes les surfaces vibrantes perpendiculaires à la direction d'avance. Si le filtre de polarisation qui permet uniquement par une certaine direction de vibration passer à travers le chemin de la lumière est introduit, la lumière polarisée peut être obtenue, appelée lumière polarisée et l'équipement optique réalisé en fonction des caractéristiques optiques est le polariseur (Visionneuse de la souche Polariscope).Visionneuse de souche Polariscope YYPL03

1.2 Biréfringence

Le verre est isotrope et a le même indice de réfraction dans toutes les directions. S'il y a une contrainte dans le verre, les propriétés isotropes sont détruites, provoquant le changement de l'indice de réfraction, et l'indice de réfraction des deux directions de contrainte principale n'est plus la même, c'est-à-dire conduisant à la biréfringence.

1.3 Différence de chemin optique

Lorsque la lumière polarisée passe à travers un verre d'épaisseur stressé T, le vecteur de lumière se divise en deux composants qui vibrent dans les directions de contrainte x et y, respectivement. Si VX et VY sont respectivement les vitesses des deux composantes vectorielles, le temps nécessaire pour passer à travers le verre est respectivement T / VX et T / VY, et les deux composants ne sont plus synchronisés, alors il y a une différence de chemin optique δ


Heure du poste: août-31-2023