電阻應變片的溫度特性,應變片中的電阻絲,不僅因應變產生電阻變化,由于溫度變化也會引起電阻的變化,電橋產生與溫度成比例的輸出。這個現象叫熱輸出或稱溫度引起的零點漂移。所以在測量應變時必須考慮溫度補償。鎳鉻絲應變片如試驗中工作片與補償片之間溫度相差1℃,就要200με。但康銅絲應變片的溫度影響較小。還有由于試件和應變片的線膨脹系數不同,電橋亦會產生熱輸出。目前,溫度補償一般是采用在電橋內接溫度補償片的方法。溫度補償片貼在與試件相同材料但不受力的試件上。另外一種方法是采用溫度自補償片。在國內,這種溫度自補償片正在逐步推廣使用。絲繞式應變計是用一根金屬絲繞制而成。青島光柵應變計價格
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。應變靈敏合金。載體材料。應變計寬度。焊片類型。焊片配置??捎眯浴U裣沂綉冇嫻ぷ髟?,當結構物受力或因溫度變化發生伸縮變形時,與結構物剛性固連的應變計產生同步變形,通過前、后端座傳遞給振弦使其產生應力變化,從而改變振弦的固有振動頻率。激勵與信號拾取裝置激勵振弦使其發生諧振,同時拾取其振動頻率信號,此信號經電纜傳輸至讀數裝置,即可測出被測結構物的伸縮改變量,此改變量與儀器標稱長度的比值即為應變量。天津高可靠性應變計報價埋入式振弦應變計特點:長期可靠性。
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。
電阻應變計應用材料和安裝方法,制造敏感柵的常用材枓有銅鎳合金(康銅)、線鉻系含金、鐵鉻鋁含金,鎳鉻鐵合金、鉑和鉑合金等。前幾種較常用。這些合金的靈敏系數為2~6。所用的粘結劑分為有機粘結劑和無機粘結劑兩類。在一般情況下,前者用在溫度低于400℃時,后者則用于高溫條件下。有機粘結劑包括硝化纖維、氧基丙烯酸酯、環氧樹脂、酚醛樹脂、有機硅樹脂、聚酰亞胺等。除前兩種之外,使用時一般都要加溫加壓使其固化。常用的無機粘結劑有磷酸鹽和噴涂用的金屬氧化物。前者在使用時須加溫固化。用作基底的材料有紙、膠膜、玻璃纖維布,金屬薄片(或金屬網)等。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。
應變計的組橋或焊接,如果在應變計表面焊接,焊接前,應用水砂紙或含砂橡皮輕輕擦除焊端表面殘留膠液和氧化物,并清洗干凈,方便焊接,避免破壞焊端;焊接溫度不能太高(常溫應變計不能超過250℃),焊接時間不能太長,應迅速焊接,避免高溫對應變計焊端產生損傷,降低絕緣強度等。焊接引線應采用柔軟,材質不能太硬的線材,以免長時間受力時,線材損壞或脫落;盡量在應變計焊端和接線端子之間的連接線上留出應力釋放環,避免試件或彈性體長期受力或溫度發生較大范圍變化時,在連接線上形成內應力集中,造成引線拉斷,使橋路或電路斷路。應變計既可測量膨脹,也可測量收縮。廣州三向應變計廠家直銷
埋入式應變計澆鑄在混凝土結構中,也可作為“噴漿混凝土”模型,帶有可調的張緊環。青島光柵應變計價格
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。青島光柵應變計價格
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、大壩監測、基樁等混凝土結構內部的應變測量。埋設在混凝土結構內,或捆扎于鋼筋上,用于結構物的應變測量以及鋼筋的應變、應力測量。內置數字式溫度傳感器可同步測量布設點的溫度用于內埋應變計的溫度修正,加裝配套組件可組成多向應變計組和無應力計。內埋式應變計采用四芯電線。工作原理:振弦式應變計主要由左右端安裝支座、鋼弦和線圈組成。當被測結構物發生應變時,振弦式應變計左右端安裝支座產生相對位移并傳遞給鋼弦,使鋼弦受力發生變化,從而改變鋼弦的固有頻率,測量儀表輸出脈沖信號通過線圈激振鋼弦并檢測出線圈所感應信號的頻率,振動頻率的平方...