应变式压力传感器分类:膜片式它的弹性敏感元件为周边固定圆形金属平膜片。膜片受压力变形时,中心处径向应变和切向应变均达到正的较大值,而边缘处径向应变达到负的较大值,切向应变为零。因此常把两个应变片分别贴在正负较大应变处,并接成相邻桥臂的半桥电路以获得较大灵敏度和温度补偿作用。采用圆形箔式应变计(见电阻应变计)则能较大限度地利用膜片的应变效果。这种传感器的非线性较明显。膜片式压力传感器的较新产品是将弹性敏感元件和应变片的作用集于单晶硅膜片一身,即采用集成电路工艺在单晶硅膜片上扩散制作电阻条,并采用周边固定结构制成的固态压力传感器(见压阻式传感器)。扭矩测试比较成熟的检测手段为应变电测技术。机械应力应变测量仪销售公司
应变电测和无线遥测扭距传感器的区别:扭矩测试比较成熟的检测手段为应变电测技术,它具有精度高,频响快,可靠性好和寿命长等优点。将专门的测扭应变片用应变胶粘贴在被测弹性轴上,并组成应变桥,若向应变桥提供工作电源即可测试该弹性轴受扭的电信号。为了克服导电滑环的缺陷,另一个办法就是采用无线电遥测的方法:将扭矩应变信号在旋转轴上放大并进行V/F转换成频率信号,通过载波调制用无线电发射的方法从旋转轴上发射至轴外,再用无线电接收的方法,就可以得到旋转轴受扭的信号。旋转轴上的能源供应是固定在旋转轴上的电池。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。广东机械应变仪厂家直销机械式应变测量方法主要优点是读数直观、环境适应能力强、可重复性使用等。
应变电测法:温度补偿:电阻应变片对温度变化十分敏感。当环境温度变化时,因应变片的线膨胀系数与被测构件的线膨胀系数不同,且敏感栅的电阻值随温度的变化而变化,所以测得应变将包含温度变化的影响,不能反映构件的实际应变,因此在测量中必须设法消除温度变化的影响。消除温度影响的措施是温度补偿。在常温应变测量中温度补偿的方法是采用桥路补偿法。它是利用电桥特性进行温度补偿的。补偿块补偿法把粘贴在构件被测点处的应变片称为工作片,接入电桥的AB桥臂;另外以相同规格的应变片粘贴在与被测构件相同材料但不参与变形的一块材料上,并与被测构件处于相同温度条件下,称为温度补偿片,将它接入电桥与工作片组成测量电桥的半桥,电桥的另外两桥臂为应变仪内部固定无感标准电阻,组成等臂电桥。
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。静态应变仪使用方法:运用仪器上和接线箱的调零电位器对测点逐点进行初始调零。
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。电阻应变片一般由敏感栅、基底、引线、盖片等组成。广州车辆应变电测产品生产厂家
当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。机械应力应变测量仪销售公司
传统应变测试方法:光纤传感技术:光纤传感技术的发展起源于20世纪70年代中期。1989年美国布朗大学的Mendez教授率先提出了将光纤传感技术应用于钢筋混凝土结构的检测中,并阐述了这一研究领域在实际应用中的一些基本构想。在此之后,英国、法国、加拿大、德国、日本等国家也纷纷将光纤传感技术应用于各种桥梁结构试验检测中。我国对光纤传感技术的研究起源于20世纪90年代,同济大学、东南大学、重庆大学等多所高校先后将光纤传感技术应用于桥梁检测中,并且取得了良好的成效。机械应力应变测量仪销售公司
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