實際上,任何材料的體積都會隨溫度變化而發生輕微改變,絕大多數是熱脹冷縮,且不同材料的伸縮率各不相同,體現這一特性的物理名詞叫做線膨脹系數,即材料單位溫度變化下的應變量,單位是10-6/℃。假設被測物內部應力應變沒有發生變化,但是溫度升高了,熱脹冷縮造成被測物L長度內產生了ΔL的伸長,因此產生了應變,實際計算時,應把這部分因為溫度變化產生的應變給去除。同理,應變計自身也會因為溫度變化生產額外的應變,實際測量時應把被測物和應變計因為溫度變化產生的疊加應變修正掉。單軸應變計:單軸應變計一般是指具有一個敏感柵的應變計。長春高精度應變計直銷
什么是電阻應變計粘貼式應變計?它主要由4部分組成。①由電阻絲制成的敏感柵:是應變計的敏感部分;②襯底和保護層:敏感柵粘貼在襯底上,襯底是將傳感器彈性元件表面的應變傳遞到電阻絲柵上的中間介質,起絕緣作用;保護層起保護電阻絲的作用;③粘合劑:它將電阻絲與襯底粘貼在一起;④引出線:它起連接測量導線的作用。按襯底材料和安裝方法的不同,可把粘貼式應變計分為紙襯式、膠襯式、金屬襯底式和臨時襯底式等。敏感柵又有多種結構形式,可分為測量單方向應變的單軸式和測量兩個方向以上應變的多軸式(又稱應變花)兩類。蘇州光纖光柵應變計報價電阻應變計的種類很多,分類的方法也很多。
電阻應變計半導體應變計,將半導體應變計安裝在被測構件上,在構件承受載荷而產生應變時,其電阻率將發生變化。半導體應變計就是以這種壓阻效應作為理論基礎的,其敏感柵由鍺或硅等半導體材料制成。這種應變計可分為體型和擴散型兩種。前者的敏感柵由單晶硅或鍺等半導體經切片和腐蝕等方法制成,后者的敏感柵則是將雜質擴散在半導體材料中制成的。半導體應變計的優點是靈敏系數大,機械滯后和蠕變小,頻率響應高;缺點是電阻溫度系數大,靈敏系數隨溫度而明顯變化,應變和電阻之間的線性關系范圍小。正確選擇半導體材料和改進生產工藝,這些缺點可望得到克服。半導體應變計多用于測量小的應變(10-1微應變到數百微應變),已普遍用于應變測量和制造各種類型的傳感器(見電阻應變計式傳感器)。
和小編一起來看看與應變計相關的知識介紹,當粘貼到試件上時,光纖應變計測量由于力學應力或熱效應引起的材料的膨脹和收縮。1、本質安全。2、不受閃電/電磁干擾/射頻干擾的影響。3、靜態/動態響應。光纖應變計對接入光纖的任何拉動或操作都不敏感。當它嵌入在復合材料中時,這個特點是有利的。焊接方法保證了應變計標距長度的長期可靠性,避免了使用粘接劑可能引起的任何內部蠕變。不受電磁干擾EMI/射頻干擾RFI/閃電的影響。希望以上的一些介紹能夠幫助到你。振弦式小型應變計用于測量應變的變化。
半導體應變計,將半導體應變計安裝在被測構件上,在構件承受載荷而產生應變時,其電阻將發生變化。半導體應變計就是以這種壓阻效應作為理論基礎的,其敏感柵由鍺或硅等半導體材料制成。這種應變計可分為體型和擴散型兩種。前者的敏感柵由單晶硅或鍺等半導體經切片和腐蝕等方法制成,后者的敏感柵則是將雜質擴散在半導體材料中制成的。半導體應變計的優點是靈敏系數大,機械滯后和蠕變小,頻率響應高;缺點是電阻溫度系數大,靈敏系數隨溫度而有名變化,應變和電阻之間的線性關系范圍小。正確選擇半導體材料和改進生產工藝,這些缺點可望得到克服。半導體應變計多用于測量小的應變(10-1微應變到數百微應變),已普遍用于應變測量和制造各種類型的傳感器(見電阻應變計式傳感器)。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。廣州三向應變計現貨供應
振弦式應變計主要由左右端安裝支座、鋼弦和線圈組成。長春高精度應變計直銷
振弦式表面應變計埋設方法,表面應變計安裝分兩步,第一步是應變計夾具的安裝,第二步是應變傳感器安裝。安裝用于長期觀測的表面應變計,應先將配好對的夾具安裝試棒,安裝時兩夾具的底面應在同一平面上,兩夾具緊固螺栓中心孔距應為100mm(儀器標距)。利用裝好試棒的夾具上的4個孔(夾具下附帶的安裝板),在儀器固定位置(觀測點)畫點,在被測結構物畫點的部位打孔,安裝膨脹螺栓,然后將裝有試棒的夾具組固定在被測結構物上,既完成儀器夾具的安裝。長春高精度應變計直銷
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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...