電阻應變計(resistancestraingage)是能將工程構件上的應變,即尺寸變化轉換成為電阻變化的變換器(又稱電阻應變片),簡稱為應變計。電阻應變計一般由敏感柵、引線、粘結劑、基底和蓋層組成。將電阻應變計安裝在構件表面,構件在受載荷后表面產生的微小變形(伸長或縮短),會使應變計的敏感柵隨之變形,應變計的電阻就發生變化,其變化率和安裝應變計處構件的應變成比例。測出此電阻的變化,即可按公式算出構件表面的應變,以及相應的應力。對沒有蓋層的應變計,要順著敏感柵的方向輕輕擦洗,洗凈后用紅外線燈或其它烘干裝置烘干備用。西安振弦式埋入式應變計傳感器
1.應變計檢查:包括外觀檢查和阻值檢查,外觀檢查主要看基底和蓋層有否破損,敏感柵有否銹斑,引線有無折斷的危險,敏感柵排列是否整齊,有無短路、缺口、斷柵、劃傷和變形,基底是否有氣泡、皺折、坑點存在。測量電阻應該精確到0.1Ω。2.應變計表面處理,應變計在使用前,要用脫脂棉浸無水乙醇擦洗,注意兩面都要清洗,對沒有蓋層的應變計,要順著敏感柵的方向輕輕擦洗,洗凈后用紅外線燈或其它烘干裝置烘干備用。希望以上的一些相關介紹能夠幫助到你。廣州電阻應變計生產廠家張絲式應變計的原理還可制成扭矩傳感器和加速度計。
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。應變計可通過電弧焊接端塊固定在鋼結構上,在混凝土表面,則可以通過安裝塊(包括鋼筋螺栓)安裝。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。對于混凝土的高壓力,例如在深樁中,建議使用埋入式應變計進行深部應用。工作原理,張緊的鋼弦在拉動時會以其共振頻率振動,這個頻率的平方與鋼弦的應變成正比。為了利用這一原理,振弦式應變計被設計為在固定結構上的兩個端塊之間保持鋼弦的張力,一個電磁線圈組件被用來激勵鋼弦,然后將頻率信號返回給讀數單元。結構的變形會改變兩個端塊之間的距離,從而改變鋼弦的張力及其共振頻率。返回的信號轉換為微應變單位。而應變計可在距其位置1000米的范圍內進行數據讀取。應變計具有內置的熱敏電阻,可在必要時提供溫度數據以檢測熱效應。
典型的金屬箔應變計物體的應變總是由于外力或內力作用導致。力、壓力、力矩、熱和材料結構變化等原因都可能導致應變。滿足特定條件時,就可以通過測得的應變量來算出影響因素的量化程度或物理值。這一方法在應力實驗分析中被采用。應力實驗分析用試樣或結構零件表面測得的應變值來表述材料內部的應力,并且預測材料安全性和耐久程度。更加專業的變送器可用于測量力或其它衍生的物理量如運動、壓力、加速度、位移和振動等。這類變送器通常包含一個粘接了應變計的壓敏隔膜。沒有應變時,應變計應用引起的電阻容差和應變會生成一定量的初始偏置電壓。
埋入式應變計是堅固耐用的不銹鋼結構,不受電磁干擾(EMI)/射頻干擾(RFI)和雷擊的影響,EFO應變計是為埋入混凝土而設計的。埋入式應變計有兩種不同的方式安裝在混凝土結構中:把它直接埋入到新拌混凝土拌合物中,或者先把它封裝在混凝土成型試塊中然后再把試塊澆筑到新拌混凝土拌合物中。用灌漿的方法把EFO或埋有EFO的試塊澆筑到一個預鉆的孔中,這樣就可以把EFO固定在硬化混凝土中。埋入式應變計可用于不同類型的混凝土,包括普通混凝土和高性能及粉末活性混凝土。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。西安振弦式埋入式應變計傳感器
表面(應變)計適用于長期布設在水工結構物或其它結構物的表面。西安振弦式埋入式應變計傳感器
一、應變計粘貼和防護的工藝流程:(1)應變計選擇→(2)膠粘劑選擇→(3)構件打磨→(4)表面清洗→(5)畫線定位→(6)應變計清洗→(7)涂敷底膠→(8)應變計粘貼→(9)加熱固化→(10)貼片質量檢查→(11)引線連接→(12)質量檢查→(13)常溫及溫度性能補償→(14)質量檢查→(15)性能測試→(16)防護處理。二、應變計粘貼工藝方法,使用不同粘結劑粘貼應變計的工藝是有差異的,這里我們只對其中的一些共同性的內容加以介紹。應變計的準備,應變計的準備是指應變計的選擇、應變計檢查和應變計表面處理。西安振弦式埋入式應變計傳感器
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...