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。可分為絲繞式和短接式兩種。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。高溫應變計350oC以上。青島非粘貼式應變計精度
特殊的應變計:1.雙層應變計,在進行薄殼、薄板應變的測量時,需要在殼和板的內、外表面對稱貼片。而對于體積小或密封的結構在內表面貼片幾乎是無法進行的,雙層應變計為解決這些問題提供了條件。在不太厚的塑料上、下表面粘貼應變計,并在應變計表面涂環氧樹脂保護層。使用時將此雙層應變計粘貼在被測構件的外表面,利用彎曲應變線性分布及軸向應變均勻分布特點,同時測出彎曲及軸向應變。2.防水應變計,在潮濕環境或水下,特別在高水壓作用下,應采用防水應變計。常溫短期水下應變量測可在箔式應變計表面涂防護層(如水下環氧樹脂)。長期量測可用熱塑方法將應變計夾在兩塊薄塑料板中間,或采用防水、防霉、防腐蝕的特種膠材料作為應變計的基底和覆蓋層制成防水應變計。3.屏蔽式應變計,屏蔽式應變計的上、下兩面均有銅箔構成屏蔽層,常用于電流變化幅度大的環境中的應變測量,如在電焊機旁或電氣化機車軌道應變的量測。在強磁場中,若采用鎳鉻敏感材料,可減小磁致效應。青島非粘貼式應變計精度振弦式內埋應變計,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。
表面應變計采用振弦式測量原理,當被測結構物內部的應力發生變化時,應變計同步感受變形,變形通過前、后端座傳遞給振弦轉變成振弦應力的變化,從而改變振弦的振動頻率。電磁線圈激振振弦并測量其振動頻率,頻率信號經電纜傳輸至讀數裝置,即可測出被測結構物內部的應變量。并可同步測量布設點的溫度。振弦式表面應變計應用于橋梁、建筑、鐵路、交通、水電、大壩等工程領域的各種鋼結構或混凝土結構表面應變測量,充分了解被測構件的受力狀態。看了上文的介紹后希望能幫助到你。
埋入式混凝土應變計根據張力弦原理制造,使用頻率作為輸出信號,抗干擾能力強,遠距離輸送產生的誤差極小。并且內置溫度傳感器,對外界溫度影響產生的變化進行溫度修正。每個傳感器內部有計算芯片,自動對測量數據進行換算而直接輸出物理量,減少人工換算的失誤和誤差。全部元器件進行嚴格測試和老化篩選,尤其是高低溫應力消除試驗,增強弦的穩定性和可靠性。另有三防處理,保證在長期惡劣環境中高成活率的問題。希望以上的一些相關介紹能夠幫助到你。埋入式振弦應變計可用于大壩、核電站、橋梁和高架橋、大型建筑。
應變計敏感柵材料和基底材料的選擇:60℃以內、長時間、較應變量在1000μm/m以下的應變測量,一般選用以康銅合金或卡瑪合金箔為敏感柵、改性酚醛或聚酰亞胺為基底的應變計(BE、ZF、BA及日用衡器類應變計系列);150℃以內的應變測量,一般選用以康銅、卡瑪合金箔為敏感柵、聚酰亞胺為基底的應變計(BA系列);60℃以內高精度傳感器常用以康銅合金或卡瑪合金箔為敏感柵、改性酚醛為基底的應變計(BF、ZF系列)。應變計敏感柵結構型式的選擇:測量未知主應力方向試件的應變或測量剪應變時選用多軸應變計,前者可用三軸互相夾角為45°,或60°,或120°等的應變計,后者用夾角為90°的二軸應變計;測量已知主應力方向試件的應變時,可選用單軸應變計;用于壓力傳感器的應變計可選用圓形敏感柵的多軸應變計;測量應力分布時,可選用排列成串或成行的5~10個敏感柵的多軸應變計。應變計選擇考量因素,應變計長度;應變計模式中的應變計數量;應變計模式中的應變計排列;柵極電阻。青島非粘貼式應變計精度
什么是電阻應變計粘貼式應變計?它主要由4部分組成。青島非粘貼式應變計精度
應變計又稱為負荷囊(loadcell),在1856年由LoadKelvin所發現,由金屬材料加壓變形后,金屬阻抗產生變化所做成的。當金屬材料受到拉力或張力時,金屬材料變細,電氣阻抗增加。反之,受到壓縮時,則金屬阻抗變小。應用這種方法做成的被稱為應變計。此類感測裝置可以將物理現象中的壓力變換成電氣信號輸出,因此常被用在荷重、張力、壓力轉換的場合之中。應變計的種類有很多種。就材質而言,有金屬和半導體,就構造而言則有箔狀、線狀、堆棧、擴散等多項。是一種用得較多的金屬應變計,以金屬箔制作而成。此應變計是把金屬箔黏貼在厚約3~10μm的聚合絕緣基板上,依電阻值大小以光蝕刻成所要的形狀、圖案,再覆蓋上一層保護層。青島非粘貼式應變計精度