应变电测与传感器技术的应用:新型数据采集仪器:面对日益发达的工业生产系统,新的数据采集仪器也需要多方面发展,主要包括两类。一是多功能多通道自动测量的数据采集仪。该类采集仪器能够对应力、应变、温度、电压等多种物理量进行测试,同时还能够与多种类型的传感器并有专门软件进行各种数据采集和处理,与微机组成自动测量分析系统。还有一类是数字动态应变仪,接计算机有专门多功能采集分析软件组成动态数据采集和分析系统,这样使结构等静、动载试验工作提高质量和效率。应变电测与传感器技术:配合应变测试仪器使用,还可进行无线遥测。宁波汽车应变片
电测仪表的用法:指针式万用表是用来测量电流、电压、电阻等多是程仪表。在使用中,当测量交流电压时,不要错换档位。如果换错档位,容易把其它档位的电阻烧坏,甚至表头线圈烧断。测量电流时,在不知道多大电流的情况下,较好把转换开关定在较大的电流位置上,这样从大到小逐渐换至所需要的量程,否则通入大电流会把小电流量程电阻烧坏;在测电流和电压时,应使指针的偏转在满偏转的二分之一以上;在测量电阻时,应使被测电阻尽量接近标尺的中心。宁波汽车应变片电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。
应变计的基本构造:应变计是由敏感栅等构成用于测量应变的元件。电阻应变计的工作原理是基于应变效应制作的,即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应的发生变化,这种现象称为“应变效应”。任何领域应变计的使用,首先要考虑的就是为测试任务选择合适的应变计,应变计的选择看似十分简单,但仔细合理地选择应变计的特性和参数十分重要。选择合适的应变计能够针对指定环境和操作条件优化应变计性能、获取准确可靠的应变测试、较大限度降低应变计安装的整体费用。
传统应变测试方法:振弦式应变测量方法:振弦式应变测量传感器的研究起源于20世纪30年代,其工作原理如下:钢弦在一定的张力作用下具有固定的自振频率,当张力发生变化时其自振频率也会随之发生改变。当结构产生应变时,安装在其上的振弦式传感器内的钢弦张力发生变化,导致其自振频率发生变化。通过测试钢弦振动频率的变化值,能够计算得出测点的应力变化值。振弦式应变测量传感器的优点是具有较强的抗干扰能力,在进行远距离输送时信号失真非常小,测量值不受导线电阻变化以及温度变化的影响,传感器结构相对简单、制作与安装过程比较方便。电阻应变片应用较多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。
应变电测法:通过电阻应变片可以将试件的应变转换成应变片的电阻变化,通常这种电阻变化很小。测量电路的作用就是将电阻应变片感受到的电阻变化率△R/R变换成电压(或电流)信号,再经过放大器将信号放大、输出。测量电路有多种,惠斯登电路是较常用的电路。电桥具有以下基本特性:两相邻桥臂电阻所感受的应变ε代数值相减;而两相对桥臂电阻所感受的应变ε代数值相加。这种作用也称为电桥的加减性。利用电桥的这一特性,正确地布片和组桥,可以提高测量的灵敏度、减少误差、测取某一应变分量和补偿温度影响。兆欧表的具体使用方法有哪些:切勿放在潮湿、污秽的地面上。宁波汽车应变片
应变电测与传感器技术:高温600℃~800℃密封焊接式应变计。宁波汽车应变片
应变电测法:电桥基本特性:通过电阻应变片可以将试件的应变转换成应变片的电阻变化,通常这种电阻变化很小。测量电路的作用就是将电阻应变片感受到的电阻变化率△R/R变换成电压(或电流)信号,再经过放大器将信号放大、输出。测量电路有多种,惠斯登电路是较常用的电路。电桥具有以下基本特性:两相邻桥臂电阻所感受的应变ε代数值相减;而两相对桥臂电阻所感受的应变ε代数值相加。这种作用也称为电桥的加减性。利用电桥的这一特性,正确地布片和组桥,可以提高测量的灵敏度、减少误差、测取某一应变分量和补偿温度影响。电测法的基本原理是用电阻应变片测定构件表面的线应变,再根据应变—应力关系确定构件表面应力状态的一种实验应力分析方法。宁波汽车应变片
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