應變計粘貼位置的準確,可用無油圓珠筆芯或劃針在貼片部位輕輕劃出定位線。劃線時,線不能劃到應變計貼片部位下面,避免對應變計產生損傷。經過劃線的試件表面需用無水乙醇、三氯乙烷、異丙醇等溶劑對貼片試件表面單項清洗,并及時擦干或烘烤干,避免表面有油污殘留或溶劑殘留,對貼片質量產生致命性影響;貼片時,北京發明專利盡量保證應變計的位置準確,刷膠均勻性,膠量控制適量等;然后蓋上聚四氟乙烯薄膜,用手指均勻擠壓應變計,排除多余膠液和氣泡,同時,輕輕撥動應變計,調整應變計位置,使其定位準確,真實反映測量點的應變。振弦式內埋應變計,主要應用于:橋梁在線監測、公路鐵路地鐵在線監測、隧道在線監測。長春內埋式應變計型號
下面介紹幾種常用的電阻應變計,金屬絲式應變計的敏感柵一般是用直徑0.01~0.05毫米的銅鎳合金或鎳鉻合金的金屬絲制成??煞譃榻z繞式和短接式兩種。絲繞式應變計是用一根金屬絲繞制而成(見圖2-3),短接式應變計是用數根金屬絲按一定間距平行拉緊,然后按柵長大小在橫向焊以較粗的鍍銀銅線,再將銅導線相間地切割開來而成。絲繞式應變計的疲勞壽命和應變極限較高,可作為動態測試用傳感器的應變轉換元件。絲繞式應變計多用紙基底和紙蓋層,其造價低,容易安裝。但由于這種應變計敏感柵的橫向部分是圓弧形,其橫向效應較大,測量精度較差,而且其端部圓弧部分制造困難,形狀不易保證相同,使應變計性能分散,故在常溫應變測量中正逐步被其它片種代替。長春內埋式應變計型號應變計的軸線與結構物軸線或中心線或設計方位的不重合誤差不超過2°。
典型的金屬箔應變計的應變通常是由外力或內力引起的。力、壓力、力矩、熱量和材料結構的變化都可能引起應變。當特定條件滿足時,可通過實測應變計算影響因素的定量程度或物理值。該方法廣泛應用于應力試驗分析中。應力實驗分析是利用在試件或結構件表面測得的應變值來表達材料的內應力,預測材料的安全性和耐久性。更專業的變送器可用于測量力或其他衍生物理量,如運動、壓力、加速度、位移和振動。這種類型的變送器通常由一個與應變計相連的壓敏膜片組成。
短接式應變計,短接式應變計也有紙基和膠基等種類。短接式應變計由于在橫向用粗銅導線短接,因而橫向效應系數很小(<0.1%),這是短接式應變計的較優點。另外,在制造過程中敏感柵的形狀較易保證,故測量精度高。但由于它的焊點多,焊點處截面變化劇烈,因而這種應變計疲勞壽命短。金屬箔式應變計,箔式應變計的敏感柵是用厚度為0.002~0.005毫米的銅鎳合金或鎳鉻合金的金屬箔,采用刻圖、制版、光刻及腐蝕等工藝過程而制成?;资窃诓牧硪幻嫱可蠘渲z,經過加溫聚合而成,基底的厚度一般為0.03~0.05mm。振弦式應變計可測量鋼或混凝土結構的應變,測量值用于計算結構荷載或應力。
垂向土應變計,應變計包括上支撐座、下支撐座、承重桿和應變計組;承重桿兩端與上支撐座和下支撐座固定連接,承重桿外面的同軸心套有減震裝備;應變計組外側套有隔溫裝置,應變計組包括垂向電阻應變計和彎矩電阻應變計,垂向電阻應變計設于下支撐座頂端,位于承重桿正下方;彎矩電阻應變計設于承重桿側壁上。上下支撐座上均設有貫穿孔可使泥土進入貫穿孔可以加固應變計在地下土層中的橫向方向。承重桿上設有減震裝備首先可以抵消橫向的剪切力,其次當垂向力遠大于承重桿所能承受力的時候抵消垂向壓力。設有彎矩電阻應變計可以清晰的檢測該應變計承重桿的狀態,及時發現承重桿勞損及時更換。損及時更換。損及時更換。埋入式振弦應變計輸出的頻率信號易于處理,并適合長距離傳輸。長春內埋式應變計型號
絲繞式應變計是用一根金屬絲繞制而成。長春內埋式應變計型號
一般情況下,應變計貼片后其阻值會有微小變化或不變,但有時用戶會反映應變計阻值發生很大變化,造成這問題的因素有以下幾點:(1)加壓固化時加壓力過大,造成貼片后阻值異常,適當降低加壓力,推薦用戶加壓力范圍0.15MPa-0.3MPa。(2)加壓時加壓力不均勻,造成應變計敏感柵變形而阻值異常,這一問題主要是加壓夾具不規范,使應變計受力不均勻所致。(3)工裝設計的曲率半徑與構件不吻合,造成應變計變形或鼓包而阻值異常。(4)使用一段時間后,阻值發生異常。這一問題主要是應變計內部有氣泡或個別虛空或焊接時有不可靠因素存在等。長春內埋式應變計型號
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