SU78631A1 - Device for studying stresses in moving transparent models - Google Patents

Device for studying stresses in moving transparent models

Info

Publication number
SU78631A1
SU78631A1 SU372749A SU372749A SU78631A1 SU 78631 A1 SU78631 A1 SU 78631A1 SU 372749 A SU372749 A SU 372749A SU 372749 A SU372749 A SU 372749A SU 78631 A1 SU78631 A1 SU 78631A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
model
moving transparent
angular velocity
transparent models
light
Prior art date
Application number
SU372749A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Н.Т. Гармаш
Original Assignee
Н.Т. Гармаш
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Н.Т. Гармаш filed Critical Н.Т. Гармаш
Priority to SU372749A priority Critical patent/SU78631A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU78631A1 publication Critical patent/SU78631A1/en

Links

Landscapes

  • Toys (AREA)

Description

Предлагаетс  устройство дл  исследовани  напр жений в движущихс  прозрачных модел х путем просвечивани  их пол ризованным светом.A device is proposed for studying stresses in moving transparent models by shining them with polarized light.

Сущность устройспва заключаетс  в том, что световой по  рИзованный поток, просвечивающий исследуемую модель, периодически прерьБвают синхронно с движением модели. Необходима  частота импульсов по л рнзоваи .ного света доютигаетс  при ПОМ10Щ.И двух р дов призматических отражателей, вращающихс  в разнь е стороны одно по отношению к другому и си1нхроино с движением исследуемой модели.The essence of the device lies in the fact that the light flux of the flux that transmits the model under investigation is periodically interrupted synchronously with the movement of the model. The frequency of the pulses required for each light is measured with POM10.SH and two rows of prismatic reflectors rotating in opposite directions, one in relation to the other and one with the movement of the model under study.

Схема предлагаемого устройства показана «а чертеже.The scheme of the proposed device is shown “in the drawing.

Движуща с  модель / в пол ризованном световом потоке 2 будет видима только тогда, ковда она будет проовечи1ватьс  им в какомто определенном положении, т. е. пол ризованньгй .свет должен быть пульсирующим, а -мелоду моделью и источником света должна существовать синхронна  св зь. Чтобы изображение было непрерывным, частота пз льсации света должна быть не меньще /2о сек. Это достигаетс  применением в устройстве трехгранных призматических отражателей 3, вращающихс  один навстречу другаму.A moving model / in a polarized light flux 2 will be visible only if it will be detected by it in some particular position, i.e. the polarized light must be pulsing, and the melody must have a synchronous link to the model and light source. In order for the image to be continuous, the frequency of the light should be no less than / 2o sec. This is achieved by using in the device triangular prismatic reflectors 3 rotating one towards the other.

Световой луч от источника света 4, пройд  пол ризатор 5, попадает на отражающзю плоскость BI призматического отражател  3. Если призматический отражатель вращать с угловой скоростью ш ,то отраженный Световой луч будет мен ть свое направление относительно падающего луча с угловой скоростью 2 ш .Отраженный от плоскости Bi луч падает на отражающую плоскость иг, котора  вращаетс  с угловой скоростью, равной, но обратной по направлению угловой скорости плоскости BI.The light beam from the light source 4, passing polarizer 5, hits the reflecting plane BI of the prismatic reflector 3. If the prismatic reflector is rotated with an angular velocity w, then the reflected Light beam will change its direction relative to the incident beam with an angular velocity of 2 w. Reflected from the plane of Bi, the beam falls on the reflection plane ig, which rotates with an angular velocity equal to but opposite to the direction of the angular velocity of the plane BI.

Очевидно, луч, отраженный от зеркала 6 и попадающий iB анализатор после прохожден и  через модель 1, будет иметь угловую скорость (2 ш ш ). 2 6 О).Obviously, the beam reflected from the mirror 6 and the analyzer entering the iB after passing through and through model 1 will have an angular velocity (2 W). 2 6 O).

Луч, отраженный последней поверхностью 5, будет мен ть свое направление, например, при п ти ,призматических отражател х, с угловой скоростью, рлвной 62 ш . Если углова  скорость соответствует 000 об/мин, то линейна  окрул 183The beam reflected by the last surface 5 will change its direction, for example, with five prismatic reflectors with an angular velocity of 62 degrees. If the angular velocity corresponds to 000 rpm, then linear is okrul 183

на  скорость на определенном рассто нии в :некоторо;й точкб |будет такой, какой она была; бы, ,если бы эта точка вращалась с угловой скоростью О) 62, что соответствует 124000 об/мин.for a speed at a certain distance in: certainly; th point | will be as it was; would, if this point rotated with an angular velocity O) 62, which corresponds to 124000 rpm.

Вращение пр:изматическИ1Х от;ражателей 3 и движение модели / осуществл ютс  от электромотора посредством привада 8.Rotation pr: izmaticheskI1X from razateley 3 and the movement of the model / is carried out from the electric motor by means of davada 8.

Каждый призматический отражатель 3 имеет три гр,а1ни, следовательно , за один оборот кривошипа 7 луч, от;раженный последним отражателем , три раза пройдет одну .и ту же точку, и наблюдатель будет видеть одновременно три положени  модели, ориентированных под углом в 120.Each prismatic reflector 3 has three gr, a1, therefore, in one revolution of crank 7, the beam from the last reflector will pass one and the same point three times, and the observer will see simultaneously three positions of the model oriented at an angle of 120.

Предмет изобретени Subject invention

Устройство дл  исследованн  напр жений в движущихс  прозрачных модел 1Х путем их рассматр:ивани  в пол ризованном свете, который дл  создани  стробоскопического эффекта периодически прерывают сипхронно с движеиием модели, отличающеес  тем, что, с пелью повышени  частоты световых импульсов, в нем применен р д плоск1- х Многогра«ных зеркал, расположенных таким образом, чтобы луч ове/га поочередно отражалс  от каждого из них, и приводимых во вращение во взаимно противоположных направлени х одновременно и синхронно с движением исследуемой модели.A device for investigated voltages in moving transparent models 1X by examining them in polarized light, which is periodically interrupted synchronously with the model's motion to create a stroboscopic effect, in which the plane of the model is used to increase the frequency of light pulses. - x Multi-mirror mirrors arranged in such a way that the beam of ove / ha is alternately reflected from each of them and brought into rotation in mutually opposite directions simultaneously and synchronously with the movement of the my model.

SU372749A 1947-12-29 1947-12-29 Device for studying stresses in moving transparent models SU78631A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU372749A SU78631A1 (en) 1947-12-29 1947-12-29 Device for studying stresses in moving transparent models

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU372749A SU78631A1 (en) 1947-12-29 1947-12-29 Device for studying stresses in moving transparent models

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU78631A1 true SU78631A1 (en) 1948-11-30

Family

ID=48252887

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU372749A SU78631A1 (en) 1947-12-29 1947-12-29 Device for studying stresses in moving transparent models

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU78631A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102662236B (en) Scanning device realizing unidirectional laser scanning through double-faced vibrating mirror
CN104166233B (en) Multiple reflection face based on principle of forming involute rotary optical delay line device
CN209043460U (en) Fourier transform hyperspectral imaging device based on high-speed double-reflection rotating mirror
US2146962A (en) Display device
SU78631A1 (en) Device for studying stresses in moving transparent models
US3449035A (en) Stroboscope mirror device
US2405731A (en) Variable circle for stadiametric range finders
SU411356A1 (en)
GB884381A (en) Improved method and apparatus for angular division and/or measurement
CN114136442B (en) Interferometer based on continuous rotation and working method thereof
SU134038A1 (en) Photoelectric sensor for turning angle markers
CN108169134B (en) Optical scanning device capable of continuously rotating
GB1501782A (en) Apparatus for enhancing visibility
SU494720A1 (en) Spatial Angle Scanning System
SU450077A1 (en) Device for controlling the shape of a parabolic surface
SU1462121A1 (en) Method of measuring light velocity from astronomical object
SU439827A1 (en) Graphic reading device
SU1262283A1 (en) Device for checking transverse dimensions of extended object
SU1538038A1 (en) Device for multiple reflections in double-reflecting-beam interferometer
RU2650432C1 (en) Triaxial photoelectric autocollimator
US1152171A (en) Range-finder.
SU798483A1 (en) Photoelectric apparatus for measuring rotation angles
SU458707A1 (en) Interference Measurement Device
SU424012A1 (en) DEVICE FOR RECORDING ANGULAR VIBRATIONS
SU449237A2 (en) Device for determining the angles of rotation of objects