現在國際和國內大量使用的儀器標距為15﹑10,這些儀器的除去測量范圍大﹑靈敏度高﹑抗震動﹑沒有波紋管以外,它們的測量范圍和較小讀數都是一樣的。這給設計及使用人員帶來了極大的便利,他們可以不再象過去那樣既要考慮儀器尺寸的大小﹑又要考慮儀器的測量范圍還要兼顧到儀器的較小讀數。選用振弦式應變計你只要考慮埋設部位放那種標距的儀器較合適,至于儀器的測量范圍﹑較小讀數﹑溫補系數已經都設計為統一的標準。希望以上的一些介紹能幫助到你。電阻應變計是壓阻式應變傳感器的主要組成部分之一。深圳光纖應變計工作溫度
電阻應變計根據被測構件的應變狀態:(1)應變分布梯度應變計測出的應變值是應變計柵長范圍內的平均應變值。因此當應變沿試件軸向為均勻分布時,可以選用任意柵長的應變計,而對測試精度無直接影響。柵長大的應變計,其橫向效應系數小,且粘貼也比較容易。如果是對應變梯度大的構件進行測試,則應視具體情況選用柵長小的應變計。(2)應變性質對于靜態應變測量,溫度變化是產生誤差的重要原因,如有條件,可針對具體試件材料選用溫度自補償應變計。對于動態應變測量,應選用疲勞壽命高的應變計,如箔式應變計。無錫振弦式貼片式應變計工作溫度埋入式振弦應變計由一根鋼弦保護管連接的兩個法蘭盤端塊組成。
振弦式表面應變計,可焊接在鋼結構表面或螺栓固定在各種結構的表面進行長期自動化監測和定期檢測。內置數字式溫度傳感器可同步測量布設點的溫度用于表面應變計的溫度修正。表面式應變計采用四芯電纜。工作原理:振弦式應變計主要由左右端安裝支座、鋼弦和線圈組成。當被測結構物發生應變時,振弦式應變計左右端安裝支座產生相對位移并傳遞給鋼弦,使鋼弦受力發生變化,從而改變鋼弦的固有頻率,測量儀表輸出脈沖信號通過線圈激振鋼弦并檢測出線圈所感應信號的頻率,振動頻率的平方正比于應變計的應變,經換算得到被測結構物的應變量。
與絲繞式應變計相比,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.敏感柵的橫向端部為較寬的柵條,故橫向效應較小;3.箔式片能保證尺寸準確,線條均勻,故靈敏系數分散性小;4.箔式應變計的蠕變小、疲勞壽命長;5.制造工藝自動化,可成批生產,生產效率高。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。應變計將力、壓力、張力、重量等物理量轉化為電阻的變化,從而測量這些物理量。
振弦式鋼板應變計儀器結構及原理,應變計由前后端座、不銹鋼護管、激勵與信號拾取裝置、密封接座、振弦、電纜與其密封頭組成。當結構物受力或因溫度變化發生線性伸縮變形時,與結構物剛性固連的應變計產生同步變形,通過前、后端座傳遞給振弦使其產生應力變化,從而改變振弦的固有振動頻率。激勵與信號拾取裝置激勵振弦使其發生諧振,同時拾取其振動頻率信號,此信號經電纜傳輸至讀數裝置,即可測出被測結構物的線性改變量,此改變量與儀器標稱長度的比值即為應變量。應變計附設溫度計可同步測出埋設點的溫度值。應變計的尺寸,應變計尺寸的選擇,是根據試件的材料和應力狀態,以及允許粘貼應變計的面積而定。杭州電阻應變計工作溫度
應變計安裝和使用過程中,謹慎、細心地操作。深圳光纖應變計工作溫度
薄膜應變計,薄膜應變計的“薄膜”不是指用機械壓延法所得到的薄膜,而是用諸如真空蒸發、濺射、等離子化學氣相淀積等薄膜技術得到的薄膜。它是通過物理方法或化學/電化學反應,以原子,分子或離子顆粒形式受控地凝結于一個固態支撐物(即基底)上所形成的薄膜固體材料。其厚度約在數十埃至數微米之間。薄膜若按其厚度可分為非連續金屬膜、半連續膜和連續膜。薄膜應變計的制造主要是成膜工藝,如濺射、蒸發、光刻、腐蝕等。其工藝環節少,工藝周期較短,成品率高,因而獲得普遍的應用。深圳光纖應變計工作溫度