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上海内埋式应变计精度

来源: 发布时间:2025-04-22

应变计作为一种能够将物体的应变转换为可测量电信号的传感器,其工作基于特定的物理效应。以常见的电阻应变计为例,它主要由敏感栅、基底、粘结剂和引线等部分组成。敏感栅通常采用具有高电阻温度系数的金属或半导体材料制成。当应变计粘贴在被测物体表面,物体因受力发生形变时,敏感栅也随之变形。根据电阻定律,导体电阻与长度成正比,与横截面积成反比。敏感栅变形导致其长度和横截面积改变,进而使电阻值发生变化。这种电阻变化与物体的应变成线性关系,通过精确测量电阻变化量,便能依据事先校准的公式推算出物体表面的应变大小,为后续的应力分析、结构健康监测等提供基础数据 。应变计粘贴工艺方法,使用不同粘结剂粘贴应变计的工艺是有差异的。上海内埋式应变计精度

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振弦式应变计可测量钢或混凝土结构的应变,测量值用于计算结构荷载或应力。应变计可通过电弧焊接端块固定在钢结构上,在混凝土表面,则可以通过安装块(包括钢筋螺栓)安装。埋入式应变计浇铸在混凝土结构中,也可作为“喷浆混凝土”模型,带有可调的张紧环。对于混凝土的高压力,例如在深桩中,建议使用埋入式应变计进行深部应用。工作原理,张紧的钢弦在拉动时会以其共振频率振动,这个频率的平方与钢弦的应变成正比。为了利用这一原理,振弦式应变计被设计为在固定结构上的两个端块之间保持钢弦的张力,一个电磁线圈组件被用来激励钢弦,然后将频率信号返回给读数单元。结构的变形会改变两个端块之间的距离,从而改变钢弦的张力及其共振频率。返回的信号转换为微应变单位。而应变计可在距其位置1000米的范围内进行数据读取。应变计具有内置的热敏电阻,可在必要时提供温度数据以检测热效应。广州表贴式应变计精度应变计的轴线与结构物轴线或中心线或设计方位的不重合误差不超过2°。

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为确保应变计测量数据的准确性,校准是必不可少的环节。校准过程通常在标准应变源上进行,将应变计粘贴在已知应变值的标准试件上,施加不同等级的标准应变,记录应变计的输出信号,建立应变计的校准曲线,确定其灵敏系数和线性度等参数。在校准过程中,要严格控制环境温度、湿度等因素,减少外界干扰对校准结果的影响。应变计在实际使用中会产生各种误差,除了温度变化引起的热零点漂移和热灵敏度漂移外,还有应变计自身的非线性误差、横向效应误差以及安装误差等。通过误差分析,采取相应的补偿和修正措施,如温度补偿电路、横向效应修正算法等,可有效提高应变计的测量精度,使其更好地满足实际应用需求 。

一套完整的应变计测量系统通常由应变计、测量电路、数据采集与处理设备等部分组成。应变计将物体应变转换为电阻变化,测量电路一般采用惠斯通电桥,通过电桥将电阻变化转换为电压或电流信号输出。电桥的四个桥臂中,至少有一个为应变计,当应变计电阻变化时,电桥失去平衡,产生与应变成正比的输出信号。数据采集设备负责采集测量电路输出的信号,并将其转换为数字信号传输给数据处理设备。数据处理设备对接收到的数据进行滤波、放大、校准等处理,去除噪声干扰,根据事先设定的算法计算出应变值,并以直观的方式显示或存储,便于后续分析和应用。例如,在工业自动化生产线上,应变计测量系统实时监测机械部件的应变,数据处理设备将分析结果反馈给控制系统,实现对生产过程的精确控制 。埋入式应变计浇铸在混凝土结构中,也可作为“喷浆混凝土”模型,带有可调的张紧环。

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混凝土埋入式应变计埋设方法,根据设计要求确定应变计的埋设位置以及方向。一般要求应变计的轴线与结构物轴线或中心线或设计方位的不重合误差不超过2°,位置误差不超过2cm。回填应变计周围的混凝土时,要谨慎施工,剔除混凝土中粒径70mm以上的骨料,人工分层振捣密实。回填料较终应填筑超过应变计表面1.5m以上。振捣器与仪器的较距离应大于振动半径并不小于1m。埋设时要经常检查应变计的位置和方位,及时发现并纠正,应变计损坏应及时更换。埋设后,应做好标记,专人守护,以防人为损坏。单向应变计:可在混凝土振捣后及时在埋设部位造孔(槽)埋设。电阻应变计按敏感栅的材料,电阻应变计分为金属电阻应变计和半导体应变计两类。海口光纤应变计现货供应

中温应变计60~350oC。上海内埋式应变计精度

隧道工程施工和运营过程中,结构安全监测意义重大,埋入式振弦应变计为此提供了有力支持。在隧道开挖阶段,将应变计埋设在隧道衬砌、围岩与衬砌接触部位等关键位置。随着隧道的掘进,实时监测应变计数据,分析衬砌结构和围岩的受力变形情况,判断隧道支护系统的有效性。这有助于及时调整支护参数,防止隧道坍塌等事故发生。在隧道运营期间,持续监测应变变化,可评估隧道结构在长期交通荷载、地质条件变化等因素影响下的稳定性。例如,当发现衬砌应变异常增大时,能及时采取加固措施,确保隧道安全畅通,保障过往车辆和人员的生命财产安全 。上海内埋式应变计精度

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