電阻應變計張絲式應變計,它是利用一定結構使金屬電阻絲張緊并能直接受力而產生電阻-應變效應的一種應變計,又稱非粘貼式應變計。一種測量微小壓力的張絲式應變計是將金屬電阻線繞在固定于彈簧片上的數個柱子上制成的。當壓力通過連桿加到彈簧片上時,彈簧片的變形使柱子移動,從而改變電阻線圈的張力而使其電阻發生變化。線圈連接成橋式電路,于是電橋由于橋臂電阻的變化而失去平衡,產生正比于壓力的輸出電壓。利用張絲式應變計的原理還可制成扭矩傳感器和加速度計。埋入式振弦應變計在持續和阻尼模式下測量頻率。長春三向應變計行情
常用的電阻應變計——箔式應變計的優點是:1.敏感柵很薄,且箔材與粘合層的接觸面積要比絲材的大,因而粘貼牢固,有利于變形傳遞,因而它所感受的應變狀態與試件表面的應變狀態更為接近,測量精度高。2.敏感柵薄而寬,在相同的橫截面積條件下,箔柵的表面積比絲柵的要大,散熱性好,故允許通過較大的電流,因而可以輸出較強的信號,提高測量靈敏度。3.敏感柵的橫向端部為較寬的柵條,故橫向效應較小。4.箔式片能保證尺寸準確,線條均勻,故靈敏系數分散性小。5.箔式應變計的蠕變小、疲勞壽命長。6.加工性能好,能制成為各種形狀和尺寸的應變計,尤其可以制造柵長很小的或敏感柵圖案特殊的應變計。7.制造工藝自動化,可成批生產,生產效率高。廈門動態應變計直銷應變計性能測試:加載性能測和溫度性能測試。
振弦式小型應變計用于測量應變的變化,當材料的彈性模量已知時,可以進行應力評估。小型振弦式應變計包括一根在兩個端塊之間張緊的鋼弦,鋼弦放在一根連接管中,被保護起來。施加在這兩個端塊上的外力會改變鋼弦中的張力,從而改變其共振頻率,并被內置的電磁線圈讀取。小型振弦式應變計有兩種型號不同之處在于它們的安裝方法的不同。被點焊在結構表面上,然后用一個包含電磁線圈的保護罩蓋住。可以安裝在狹小的受限空間中,其電磁線圈圍繞在連接管上。
應變計敏感柵長度的選擇:應變計在加載狀態下的輸出應變是敏感柵區域的平均應變。為了獲得真實的測量值,通常應變計的柵長應不大于測量區域半徑的1/5~1/10。柵長較長的應變計具有易于粘貼和接線、散熱性好等優點,對應變計的性能有一定的改善作用,但應根據實際測量需要進行選擇,對于應變場變化不大和一般傳感器用途,我們推薦用戶選用柵長3~6mm的應變計。如果對非均勻材料(如混凝土、鑄鐵、鑄鋼等)進行應變測量,應選擇柵長不小于材料的不均勻顆粒尺寸的應變計,以便比較真實地反映結構內的平均應變。對于應變梯度大的應變測量,應盡量選用敏感柵長度較小的應變計。振弦式應變計內置溫度傳感器,便于進行溫度補償,提高監測數據的準確性和可靠性。
將電阻應變計安裝在構件表面,在應變計軸線方向的單向應力作用下,敏感柵的電阻變化率和引起此電阻變化的構件表面在應變計軸線方向的應變之比,稱為電阻應變計的靈敏系數K,它表示電阻應變計輸出信號與輸入信號在數量上的關系,是電阻應變計的主要工作特性之一。敏感柵的柵長一般為0.2~100毫米,電阻為60~1000歐(較常用的為120歐和350歐),測量范圍為幾微應變至數萬微應變(1微應變=10-6毫米/毫米)??戳松衔牡慕榻B后希望能幫助到你。一般情況下,應變計貼片后其阻值會有微小變化或不變。沈陽電阻應變計參數
短接式應變計,短接式應變計也有紙基和膠基等種類。長春三向應變計行情
貼片后存在虛空現象,造成應變計零點漂移。檢查時,就會發現應變計基底背面有異物感、發花,同時用軟的物體對應變計施加力時,應變計電阻值就會發生變化,而去掉時,阻值很快就會恢復。而由于虛空,造成應變計加電時局部熱量增加產生熱漂移所致。貼片時膠層太厚或貼片后產生膠棱、鼓包等,造成應變計零點漂移。這一現象主要表現為應變計背部有層次感、周圍膠液殘留較多、固化后留有膠棱、鼓包。造成這一現象的主要原因是構件表面清洗不干凈有顆粒或膠液涂刷不均勻或膠液過多。長春三向應變計行情
應變計,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。同時可同步測出埋設點的溫度值。應變計(砼)適用于長期埋設在混凝土結構的梁、柱、樁基、支撐、擋土墻、水工建筑物、襯砌、墩與底腳、橋梁、隧道襯砌及其基巖中監測其應力與應變,加裝配套附件可測量表面應變量。并可同步測量埋設點的溫度,可選擇數字式溫度計作為測溫元件。埋入式振弦應變計安裝有電磁激振線圈和接收線圈。無錫振弦式應變計直銷安裝用于臨時測量的表面應變計,一般是將夾具用膠...