Fotoelastisite, inşaat yapılarının ve taşıyıcı sistemlerin yük altında gösterdikleri mukavemet ve tepkinin sayısal olarak ölçülebilmesine imkan sağlayan optik bir ölçüm yöntemidir. Metot, çoğunlukla metotların çok karmaşıklaşıp kullanılması zorlaştığında tercih edilmektedir. Diğer analitik gerilim tespit metotlarına nazaran, fotoelastisite materyal içerisinde aniden oluşan süreksizlik etrafında bile tam olarak doğru gerilim dağılımını göstermektedir. Maddelerin kritik gerilim noktalarının tespitinde ve düzensiz geometrik düzlemlerde stres konsantrasyonu tespitinde önemli bir rol almaktadır.
Tarihçe
Fotoelastisite olayı ilk olarak İskoçyalı fizikçi David Brewster tarafından tanımladı. Bununla ilgili ilk araştırma yapan Türk bilim adamı da Mustafa İnan'dır. Fotoelastisite yirminci yüzyılın ortalarında E.G.Coker ve Londra Üniversitesinden L.N.G. Filon’un birlikte yaptığı çalışmalarla geliştirildi. 1930 yılında, fotoelastisite üzerine yaptıkları tez Cambridge Basın tarafından yayımlandı. 1930 ve 1940 yıllarında, konuyla ilgili Almanca, Rusça ve Fransızca birçok kitap ortaya çıktı.
Aynı zamanda bu alanda birçok geliştirme meydana geldi. Teknikte iyi geliştirmeler elde edilmişti ve ekipmanlar basite indirgenmişti. Teknolojideki gelişmelerle birlikte fotoelastisitenin kapsamı üç boyutlu gerilme hali için geliştirilmişti ve yakın zamanda popüler bir hale geldi. Birkaç fotoelastisite laboratuvarı eğitimsel enstitü ve endüstrisinde kuruldu.
Işık dışarı veren diyotları kullanarak dijital polariskopun ilerleyişinden sonra, yetersiz yüklenen yapının sürekli gözlemi mümkün hale gelir. Fotoelastisite dinamiği maddelerdeki çatlama gibi birçok karışık olaya katkı sağlar.
Prensipler
Metot, kesin şeffaf maddeler tarafından sergilenen çift kırılma özelliğine dayalıdır. Çift kırılma özelliğinde ışın saçan ışık iki kırıcı indeksten geçen çift kırılan maddeye doğru gider. Çift kırılma özelliği ya da ışığın kırılması birçok ışık bilimsel kristallerde gözlenebilir. Gerilim uygulamasının üzerinde, fotoelastik maddeler çift kırılma özelliği sergiler ve madde içerisindeki her noktadaki kırıcı indeksin büyüklüğü bu noktadaki gerilimin durumuyla ilişkilidir. Maksimum teğetsel gerilme ve oryantasyonu gibi bilgiler polariskopla çift kırılma analizinde elde edilir.
Işık saçan ışık fotoelastik maddeden geçtiği zaman, fotoelastik maddenin elektromanyetik dalga bileşenleri iki esas gerilim yönünde çözümlenir ve bu bileşenlerden her biri çift kırılmadan dolayı farklı kırıcı indekse maruz kalır. Kırıcı indeks arasındaki farklılıklar iki bileşen arasında ilgili faz yavaşlamasına neden olur. İzotropik materyalden oluşan ince bir örnek varsayıldığında iki boyutlu fotoelastisite uygulanabilir. İlgili yavaşlatmanın büyüklüğü gerilim-optik yasasıyla bulunur:
Yavaşlatma iletilen ışığın kutuplaşmasını değiştirir. Polariskop farklı kutup durumunda olan ışık dalgalarını örnekten geçmeden ve geçtikten sonra birleştirir. İki dalganın ışık bilimsel girişiminden dolayı saçak şekli açıklığa kavuşmuştur. İlgili yavaşlamaya bağlı saçağın sayısı:
Saçak şekli üzerinde çalışarak materyal içerisindeki çeşitli noktalardaki gerilimin durumuna karar verilebilir.
Fotoelastik davranış göstermeyen materyallerde de gerilim dağılımı üzerinde çalışmak mümkündür. İlk adım fotoelastik materyaller kullanarak araştırma yapılan yapıyla benzer geometriye sahip model yapmaktır. Model içerisindeki gerilim dağılımının gerçek yapıyla benzer olduğundan emin olmak için yüklemeden sonra aynı yok uygulanır.
Eş Mıknatıs Eğim Açılılar ve Eş Renkliler
Eş mıknatıs eğim açılılar örnek asıl gerilimin aynı yönde olduğu içerisindeki noktalar boyunca mahalleridir.
Eş renkliler boyunca ilkinde farklı ve ikincisi asıl geriliminde aynı kalan noktaların mahalleridir. Dahası, bunlar eşit maksimum kesilen gerilim büyüklüğü noktalarına katılan çizgilerdir.
İki Boyutlu Fotoelastisite
Fotoelastisite üç boyutlu ve iki boyutlu gerilim durumuna uygulanabilir. Fakat fotoelastisitenin üç boyuta uygulanması iki boyutla ya da düzlem-gerilim sistemiyle karşılaştırıldığında daha çapraşıktır. Mevcut bölüm düzlem-gerilim sisteminin araştırması içerisindeki fotoelastisite uygulamasıyla baş eder. Bu durum ilk örneğin kalınlığı düzlem çindeki boyutlara göre çok daha küçük olduğunda görülür. Dahası, endişelenecek tek şey gerilimlerin modelin düzlemine diğer gerilim bileşenleri sıfır olduğundan dolayı paralel gibi davranmasıdır. Deneysel düzenek deneyden deneye çeşitlilik göstermektedir. Düzeneklerden kullanılan iki temel çeşidi düzlem polariskopu ve dairesel polariskopudur.
İki boyutlu fotoelastisitenin çalışma prensibi gerilimin birinci ve ikinci gerilim prensibine ve onların oryantasyonu arasındaki farkına dönüştürülebilen geciktirme ölçümüne olanak tanır. Daha ileri bir gerilim bileşeninde değer elde edebilmek için, gerilim-ayırma tekniği denilen teknik gereklidir. Çeşitli teorik ve deneysel metotlar değerlendirilen ek bilgileri özel gerilim bileşenlerini çözmek için geliştirilmiştir.
Düzlem Polariskopu
Düzenek iki doğrusal polarize edici ışık kaynağı içermektedir. Işık kaynağı deneye bağlı olarak monokrom ışık ya da beyaz ışık yayar. İlk olarak ışık ilk ışığı polarize ışığa çeviren polarize ediciden geçer. Düzenekler bu düzlemin polarize olacağı şekilde kurulur, sonra ışık gerilimlenen örnekten geçer. Bu ışık daha sonra bu noktadaki gerilim prensibi yönünde her noktayı takip eder. Sonrasında analizörden geçer ve son olarak saçak şekline ulaşır.
Düzlem polariskop düzeneği içerisindeki saçak şekli eş mıknatıs eğim açılılar ve eş renklilerden oluşur. Eş renklilerde değişim olmazken, eş mıknatıs eğim açılılar polariskopun oryantasyonuyla değişir.
Dairesel Polariskop
Dairesel polariskop düzeneğinde iki çeyrek-dalga plaka düzlem, polariskopunun deneysel düzeneğine eklenmiştir. İlk çeyrek-dalga plaka polarizörü ve örnek arasına ve ikinci çeyrek-dalga plaka örnek ve analizör arasına yerleştirilmiştir. Kaynak-kenar polarizöründen sonra çeyrek dalga plakaya eklemenin etkisi örnekten geçen dairesel polarize ışıkları elde etmemizdir. Analizör-kenar çeyrek-dalga plakası dairesel polarize durumunu ışık analizöre geçmeden önceki doğrusala dönüştürür.
Düzlem polariskopu üzerindeki dairesel polariskopun en temel avantajı,dairesel polariskopun içerisindeki sahip olduğumuz tek düzenek eş mıknatıs eğim açılılar yerine eş renklilerdir. Bu eş mıknatıs eğim açılılar ve eş renkliler arasındaki farklılaşmayı eler.
Uygulamaları
Fotoelastisite çeşitli gerilim analizlerinde, özellikle sayısal metotların ilerleyişinden önce kullanılmıştır. Örneğin, sonu olan elementler ya da sınırlı elementler gibi. Polariskop sayısallaştırması, cam ve polimer gibi materyallerin fabrika sürecini kontrol etmek için endüstriyel uygulamalarına izin veren hızlı görüntü kazanımına ve veri sürecine olanak tanır. Dişçilik fotoelastisiteden protez damak gerilimini analiz etmede faydalanır.
Fotoelastisite yüksek derecede sınırlandırılmış düzeyi içinde yığma ya da orta düzey elastik içerisindeki sert doğrusal içerme yakınlığının araştırılmasında başarılı bir şekilde kullanılır. Önceki durumda, ikinci durumdaki elastik çözümün tek olması için sayısal metotlar doğru sonucu bulurken yanılabilirken, problem tuğlalar arasındaki etkileşimin doğrusal olmamasıdır. Bunlar fotoelastisite teknikleriyle elde edilir. Mekanik gücü olan, dinamik fotoelastisite, malzemelerdeki kırılma davranışlarını araştırmak için yüksek hızlı fotoğraflardan faydalanılarak bütünleşmiştir. Bir başka önemli fotoelastisite uygulaması ise çift-malzeme dişlileri etrafındaki gerilim alanları hakkındaki araştırmadır. Çift-malzeme dişlileri kaynak ya da yapışkan bir şekilde bağlı yapılar gibi birçok mühendislik uygulamasında vardır.
Kaynakça
- ^ (PDF). Türkiye İnşaat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı. Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası. 17 Nisan 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2021.
- ^ D. Brewster, Experiments on the depolarization of light as exhibited by various mineral, animal and vegetable bodies with a reference of the phenomena to the general principle of polarization, Phil. Tras. 1815, pp.29-53.
- ^ D. Brewster, On the communication of the structure of doubly-refracting crystals to glass, murite of soda, flour spar, and other substances by mechanical compression and dilation, Phil. Tras. 1816, pp.156-178.
- ^ Dally, J.W. and Riley, W.F., Experimental Stress Analysis, 3rd edition, McGraw-Hill Inc., 1991
- ^ Ramesh, K., Digital Photoelasticity, Springer, 2000
- ^ Fernandez M.S-B., Calderon, J.M.A., Diez, P.M.B and Segura, I.I.C, Stress-separation techniques in photoelasticity: A review. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 2010, 45:1 [doi:10.1243/03093247JSA583]
- ^ Frocht, M.M., Photoelasticity. J. Wiley and Sons, London, 1965
- ^ Ajovalasit, A., Petrucci, G., Scafidi, M., RGB photoelasticity applied to the analysis of membrane residual stress in glass, Measurement Science and Technology, 2012, 23-2, no. 025601
- ^ Kramer, S., Beiermann, B., Davis, D., Sottos, N., White, S., Moore, J., Characterization of mechanochemically active polymers using combined photoelasticity and fluorescence measurements, SEM Annual Conference and Exposition on Experimental and Applied Mechanics, 2010, 2, pp.896-907.
- ^ Fernandes, C.P., Glantz, P.-O.J., Svensson, S.A., Bergmark, A. Reflection photoelasticity: A new method for studies of clinical mechanics in prosthetic dentistry Dental Materials, 2003, 19-2, pp.106-117.
- ^ D. Bigoni and G. Noselli, Localized stress percolation through dry masonry walls. Part I - Experiments. European Journal of Mechanics A/Solids, 2010, 29, 291-298.
- ^ D. Bigoni and G. Noselli, Localized stress percolation through dry masonry walls. Part II - Modelling. European Journal of Mechanics A/Solids, 2010, 29, pp.299-307.
- ^ Bigoni, D. Nonlinear Solid Mechanics: Bifurcation Theory and Material Instability. Cambridge University Press, 2012 . .
- ^ G. Noselli, F. Dal Corso and D. Bigoni, The stress intensity near a stiffener disclosed by photoelasticity. International Journal of Fracture, 2010, 166, 91–103.
- ^ Shukla, A., High-speed fracture studies on bimaterial interfaces using photoelasticity - A review, Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 2012, 36-2, 119-142.
- ^ Ayatollahi, M. R., Mirsayar, M. M., Dehghany, M., Experimental determination of stress field parameters in bi-material notches using photoelasticity, "Materials & Design," 2011, 32, 4901-4908.
- D. Brewster, Experiments on the depolarization of light as exhibited by various mineral, animal and vegetable bodies with a reference of the phenomena to the general principle of polarization, Phil. Tras. 1815, pp. 29–53.
- D. Brewster, On the communication of the structure of doubly-refracting crystals to glass, murite of soda, flour spar, and other substances by mechanical compression and dilation, Phil. Tras. 1816, pp. 156–178.
- Dally, J.W. and Riley, W.F., Experimental Stress Analysis, 3rd edition, McGraw-Hill Inc., 1991
- Ramesh, K., Digital Photoelasticity, Springer, 2000
- Fernandez M.S-B., Calderon, J.M.A., Diez, P.M.B and Segura, I.I.C, Stress-separation techniques in photoelasticity: A review. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 2010, 45:1 [doi:10.1243/03093247JSA583]
- Frocht, M.M., Photoelasticity. J. Wiley and Sons, London, 1965
- Ajovalasit, A., Petrucci, G., Scafidi, M., RGB photoelasticity applied to the analysis of membrane residual stress in glass, Measurement Science and Technology, 2012, 23-2, no. 025601
- Kramer, S., Beiermann, B., Davis, D., Sottos, N., White, S., Moore, J., Characterization of mechanochemically active polymers using combined photoelasticity and fluorescence measurements, SEM Annual Conference and Exposition on Experimental and Applied Mechanics, 2010, 2, pp. 896–907.
- Fernandes, C.P., Glantz, P.-O.J., Svensson, S.A., Bergmark, A. Reflection photoelasticity: A new method for studies of clinical mechanics in prosthetic dentistry Dental Materials, 2003, 19-2, pp. 106–117.
- D. Bigoni and G. Noselli, Localized stress percolation through dry masonry walls. Part I - Experiments. European Journal of Mechanics A/Solids, 2010, 29, 291-298.
- D. Bigoni and G. Noselli, Localized stress percolation through dry masonry walls. Part II - Modelling. European Journal of Mechanics A/Solids, 2010, 29, pp. 299–307.
- Bigoni, D. Nonlinear Solid Mechanics: Bifurcation Theory and Material Instability. Cambridge University Press, 2012 . .
- G. Noselli, F. Dal Corso and D. Bigoni, The stress intensity near a stiffener disclosed by photoelasticity. International Journal of Fracture, 2010, 166, 91–103.
- Shukla, A., High-speed fracture studies on bimaterial interfaces using photoelasticity - A review, Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 2012, 36-2, 119-142.
- Ayatollahi, M. R., Mirsayar, M. M., Dehghany, M., Experimental determination of stress field parameters in bi-material notches using photoelasticity, "Materials & Design," 2011, 32, 4901-4908.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Fotoelastisite insaat yapilarinin ve tasiyici sistemlerin yuk altinda gosterdikleri mukavemet ve tepkinin sayisal olarak olculebilmesine imkan saglayan optik bir olcum yontemidir Metot cogunlukla metotlarin cok karmasiklasip kullanilmasi zorlastiginda tercih edilmektedir Diger analitik gerilim tespit metotlarina nazaran fotoelastisite materyal icerisinde aniden olusan sureksizlik etrafinda bile tam olarak dogru gerilim dagilimini gostermektedir Maddelerin kritik gerilim noktalarinin tespitinde ve duzensiz geometrik duzlemlerde stres konsantrasyonu tespitinde onemli bir rol almaktadir Geri donusumlu polyesterden yapilmis catal kasik ve bicaklarin fotoelastisite ile elde edilen goruntusu TarihceFotoelastisite olayi ilk olarak Iskocyali fizikci David Brewster tarafindan tanimladi Bununla ilgili ilk arastirma yapan Turk bilim adami da Mustafa Inan dir Fotoelastisite yirminci yuzyilin ortalarinda E G Coker ve Londra Universitesinden L N G Filon un birlikte yaptigi calismalarla gelistirildi 1930 yilinda fotoelastisite uzerine yaptiklari tez Cambridge Basin tarafindan yayimlandi 1930 ve 1940 yillarinda konuyla ilgili Almanca Rusca ve Fransizca bircok kitap ortaya cikti Ayni zamanda bu alanda bircok gelistirme meydana geldi Teknikte iyi gelistirmeler elde edilmisti ve ekipmanlar basite indirgenmisti Teknolojideki gelismelerle birlikte fotoelastisitenin kapsami uc boyutlu gerilme hali icin gelistirilmisti ve yakin zamanda populer bir hale geldi Birkac fotoelastisite laboratuvari egitimsel enstitu ve endustrisinde kuruldu Isik disari veren diyotlari kullanarak dijital polariskopun ilerleyisinden sonra yetersiz yuklenen yapinin surekli gozlemi mumkun hale gelir Fotoelastisite dinamigi maddelerdeki catlama gibi bircok karisik olaya katki saglar PrensiplerIletkideki gerilim cizgileri capraz kutuplasan isik altinda gorulebilir Metot kesin seffaf maddeler tarafindan sergilenen cift kirilma ozelligine dayalidir Cift kirilma ozelliginde isin sacan isik iki kirici indeksten gecen cift kirilan maddeye dogru gider Cift kirilma ozelligi ya da isigin kirilmasi bircok isik bilimsel kristallerde gozlenebilir Gerilim uygulamasinin uzerinde fotoelastik maddeler cift kirilma ozelligi sergiler ve madde icerisindeki her noktadaki kirici indeksin buyuklugu bu noktadaki gerilimin durumuyla iliskilidir Maksimum tegetsel gerilme ve oryantasyonu gibi bilgiler polariskopla cift kirilma analizinde elde edilir Isik sacan isik fotoelastik maddeden gectigi zaman fotoelastik maddenin elektromanyetik dalga bilesenleri iki esas gerilim yonunde cozumlenir ve bu bilesenlerden her biri cift kirilmadan dolayi farkli kirici indekse maruz kalir Kirici indeks arasindaki farkliliklar iki bilesen arasinda ilgili faz yavaslamasina neden olur Izotropik materyalden olusan ince bir ornek varsayildiginda iki boyutlu fotoelastisite uygulanabilir Ilgili yavaslatmanin buyuklugu gerilim optik yasasiyla bulunur D 2ptlC s1 s2 displaystyle Delta frac 2 pi t lambda C sigma 1 sigma 2 Yavaslatma iletilen isigin kutuplasmasini degistirir Polariskop farkli kutup durumunda olan isik dalgalarini ornekten gecmeden ve gectikten sonra birlestirir Iki dalganin isik bilimsel girisiminden dolayi sacak sekli acikliga kavusmustur Ilgili yavaslamaya bagli sacagin sayisi N D2p displaystyle N frac Delta 2 pi Sacak sekli uzerinde calisarak materyal icerisindeki cesitli noktalardaki gerilimin durumuna karar verilebilir Fotoelastik davranis gostermeyen materyallerde de gerilim dagilimi uzerinde calismak mumkundur Ilk adim fotoelastik materyaller kullanarak arastirma yapilan yapiyla benzer geometriye sahip model yapmaktir Model icerisindeki gerilim dagiliminin gercek yapiyla benzer oldugundan emin olmak icin yuklemeden sonra ayni yok uygulanir Es Miknatis Egim Acililar ve Es RenklilerEs miknatis egim acililar ornek asil gerilimin ayni yonde oldugu icerisindeki noktalar boyunca mahalleridir Es renkliler boyunca ilkinde farkli ve ikincisi asil geriliminde ayni kalan noktalarin mahalleridir Dahasi bunlar esit maksimum kesilen gerilim buyuklugu noktalarina katilan cizgilerdir Iki Boyutlu FotoelastisiteFotoelastisite deney ornegi Fotoelastisite uc boyutlu ve iki boyutlu gerilim durumuna uygulanabilir Fakat fotoelastisitenin uc boyuta uygulanmasi iki boyutla ya da duzlem gerilim sistemiyle karsilastirildiginda daha caprasiktir Mevcut bolum duzlem gerilim sisteminin arastirmasi icerisindeki fotoelastisite uygulamasiyla bas eder Bu durum ilk ornegin kalinligi duzlem cindeki boyutlara gore cok daha kucuk oldugunda gorulur Dahasi endiselenecek tek sey gerilimlerin modelin duzlemine diger gerilim bilesenleri sifir oldugundan dolayi paralel gibi davranmasidir Deneysel duzenek deneyden deneye cesitlilik gostermektedir Duzeneklerden kullanilan iki temel cesidi duzlem polariskopu ve dairesel polariskopudur Iki boyutlu fotoelastisitenin calisma prensibi gerilimin birinci ve ikinci gerilim prensibine ve onlarin oryantasyonu arasindaki farkina donusturulebilen geciktirme olcumune olanak tanir Daha ileri bir gerilim bileseninde deger elde edebilmek icin gerilim ayirma teknigi denilen teknik gereklidir Cesitli teorik ve deneysel metotlar degerlendirilen ek bilgileri ozel gerilim bilesenlerini cozmek icin gelistirilmistir Duzlem PolariskopuDuzenek iki dogrusal polarize edici isik kaynagi icermektedir Isik kaynagi deneye bagli olarak monokrom isik ya da beyaz isik yayar Ilk olarak isik ilk isigi polarize isiga ceviren polarize ediciden gecer Duzenekler bu duzlemin polarize olacagi sekilde kurulur sonra isik gerilimlenen ornekten gecer Bu isik daha sonra bu noktadaki gerilim prensibi yonunde her noktayi takip eder Sonrasinda analizorden gecer ve son olarak sacak sekline ulasir Duzlem polariskop duzenegi icerisindeki sacak sekli es miknatis egim acililar ve es renklilerden olusur Es renklilerde degisim olmazken es miknatis egim acililar polariskopun oryantasyonuyla degisir Dairesel PolariskopDairesel polariskop duzeneginde iki ceyrek dalga plaka duzlem polariskopunun deneysel duzenegine eklenmistir Ilk ceyrek dalga plaka polarizoru ve ornek arasina ve ikinci ceyrek dalga plaka ornek ve analizor arasina yerlestirilmistir Kaynak kenar polarizorunden sonra ceyrek dalga plakaya eklemenin etkisi ornekten gecen dairesel polarize isiklari elde etmemizdir Analizor kenar ceyrek dalga plakasi dairesel polarize durumunu isik analizore gecmeden onceki dogrusala donusturur Duzlem polariskopu uzerindeki dairesel polariskopun en temel avantaji dairesel polariskopun icerisindeki sahip oldugumuz tek duzenek es miknatis egim acililar yerine es renklilerdir Bu es miknatis egim acililar ve es renkliler arasindaki farklilasmayi eler UygulamalariFotoelastisite cesitli gerilim analizlerinde ozellikle sayisal metotlarin ilerleyisinden once kullanilmistir Ornegin sonu olan elementler ya da sinirli elementler gibi Polariskop sayisallastirmasi cam ve polimer gibi materyallerin fabrika surecini kontrol etmek icin endustriyel uygulamalarina izin veren hizli goruntu kazanimina ve veri surecine olanak tanir Discilik fotoelastisiteden protez damak gerilimini analiz etmede faydalanir Fotoelastisite yuksek derecede sinirlandirilmis duzeyi icinde yigma ya da orta duzey elastik icerisindeki sert dogrusal icerme yakinliginin arastirilmasinda basarili bir sekilde kullanilir Onceki durumda ikinci durumdaki elastik cozumun tek olmasi icin sayisal metotlar dogru sonucu bulurken yanilabilirken problem tuglalar arasindaki etkilesimin dogrusal olmamasidir Bunlar fotoelastisite teknikleriyle elde edilir Mekanik gucu olan dinamik fotoelastisite malzemelerdeki kirilma davranislarini arastirmak icin yuksek hizli fotograflardan faydalanilarak butunlesmistir Bir baska onemli fotoelastisite uygulamasi ise cift malzeme dislileri etrafindaki gerilim alanlari hakkindaki arastirmadir Cift malzeme dislileri kaynak ya da yapiskan bir sekilde bagli yapilar gibi bircok muhendislik uygulamasinda vardir Kaynakca PDF Turkiye Insaat Muhendisligi 6 Teknik Kongresi Bildiriler Kitabi Turkiye Insaat Muhendisleri Odasi 17 Nisan 2018 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 5 Agustos 2021 D Brewster Experiments on the depolarization of light as exhibited by various mineral animal and vegetable bodies with a reference of the phenomena to the general principle of polarization Phil Tras 1815 pp 29 53 D Brewster On the communication of the structure of doubly refracting crystals to glass murite of soda flour spar and other substances by mechanical compression and dilation Phil Tras 1816 pp 156 178 Dally J W and Riley W F Experimental Stress Analysis 3rd edition McGraw Hill Inc 1991 Ramesh K Digital Photoelasticity Springer 2000 Fernandez M S B Calderon J M A Diez P M B and Segura I I C Stress separation techniques in photoelasticity A review The Journal of Strain Analysis for Engineering Design 2010 45 1 doi 10 1243 03093247JSA583 Frocht M M Photoelasticity J Wiley and Sons London 1965 Ajovalasit A Petrucci G Scafidi M RGB photoelasticity applied to the analysis of membrane residual stress in glass Measurement Science and Technology 2012 23 2 no 025601 Kramer S Beiermann B Davis D Sottos N White S Moore J Characterization of mechanochemically active polymers using combined photoelasticity and fluorescence measurements SEM Annual Conference and Exposition on Experimental and Applied Mechanics 2010 2 pp 896 907 Fernandes C P Glantz P O J Svensson S A Bergmark A Reflection photoelasticity A new method for studies of clinical mechanics in prosthetic dentistry Dental Materials 2003 19 2 pp 106 117 D Bigoni and G Noselli Localized stress percolation through dry masonry walls Part I Experiments European Journal of Mechanics A Solids 2010 29 291 298 D Bigoni and G Noselli Localized stress percolation through dry masonry walls Part II Modelling European Journal of Mechanics A Solids 2010 29 pp 299 307 Bigoni D Nonlinear Solid Mechanics Bifurcation Theory and Material Instability Cambridge University Press 2012 ISBN 9781107025417 G Noselli F Dal Corso and D Bigoni The stress intensity near a stiffener disclosed by photoelasticity International Journal of Fracture 2010 166 91 103 Shukla A High speed fracture studies on bimaterial interfaces using photoelasticity A review Journal of Strain Analysis for Engineering Design 2012 36 2 119 142 Ayatollahi M R Mirsayar M M Dehghany M Experimental determination of stress field parameters in bi material notches using photoelasticity Materials amp Design 2011 32 4901 4908 D Brewster Experiments on the depolarization of light as exhibited by various mineral animal and vegetable bodies with a reference of the phenomena to the general principle of polarization Phil Tras 1815 pp 29 53 D Brewster On the communication of the structure of doubly refracting crystals to glass murite of soda flour spar and other substances by mechanical compression and dilation Phil Tras 1816 pp 156 178 Dally J W and Riley W F Experimental Stress Analysis 3rd edition McGraw Hill Inc 1991 Ramesh K Digital Photoelasticity Springer 2000 Fernandez M S B Calderon J M A Diez P M B and Segura I I C Stress separation techniques in photoelasticity A review The Journal of Strain Analysis for Engineering Design 2010 45 1 doi 10 1243 03093247JSA583 Frocht M M Photoelasticity J Wiley and Sons London 1965 Ajovalasit A Petrucci G Scafidi M RGB photoelasticity applied to the analysis of membrane residual stress in glass Measurement Science and Technology 2012 23 2 no 025601 Kramer S Beiermann B Davis D Sottos N White S Moore J Characterization of mechanochemically active polymers using combined photoelasticity and fluorescence measurements SEM Annual Conference and Exposition on Experimental and Applied Mechanics 2010 2 pp 896 907 Fernandes C P Glantz P O J Svensson S A Bergmark A Reflection photoelasticity A new method for studies of clinical mechanics in prosthetic dentistry Dental Materials 2003 19 2 pp 106 117 D Bigoni and G Noselli Localized stress percolation through dry masonry walls Part I Experiments European Journal of Mechanics A Solids 2010 29 291 298 D Bigoni and G Noselli Localized stress percolation through dry masonry walls Part II Modelling European Journal of Mechanics A Solids 2010 29 pp 299 307 Bigoni D Nonlinear Solid Mechanics Bifurcation Theory and Material Instability Cambridge University Press 2012 ISBN 9781107025417 G Noselli F Dal Corso and D Bigoni The stress intensity near a stiffener disclosed by photoelasticity International Journal of Fracture 2010 166 91 103 Shukla A High speed fracture studies on bimaterial interfaces using photoelasticity A review Journal of Strain Analysis for Engineering Design 2012 36 2 119 142 Ayatollahi M R Mirsayar M M Dehghany M Experimental determination of stress field parameters in bi material notches using photoelasticity Materials amp Design 2011 32 4901 4908