实际上,任何材料的体积都会随温度变化而发生轻微改变,绝大多数是热胀冷缩,且不同材料的伸缩率各不相同,体现这一特性的物理名词叫做线膨胀系数,即材料单位温度变化下的应变量,单位是10-6/℃。假设被测物内部应力应变没有发生变化,但是温度升高了,热胀冷缩造成被测物L长度内产生了ΔL的伸长,因此产生了应变,实际计算时,应把这部分因为温度变化产生的应变给去除。同理,应变计自身也会因为温度变化生产额外的应变,实际测量时应把被测物和应变计因为温度变化产生的叠加应变修正掉。振弦式小型应变计用于测量应变的变化。沈阳光纤光栅应变计现货供应
应变计使用中容易出现的问题和对策:零点漂移,我们知道在应变计应用中较容易出现,也是较难控制的就是零点漂移,零点漂移受各种因素的影响,以下我们就详细进行分析。绝缘电阻的影响,绝缘电阻是应变计的重要电性能指标,它的大小表现较直接的就是应变计的零点漂移。所谓绝缘电阻就是应变计敏感栅与被测构件或弹性体之间的电阻,如果绝缘强度降低或较低时,敏感栅和构件之间或弹性体之间就会有漏电流产生,进而影响到应变计的零点稳定性,即为漂移。那么产生这一问题的因素有哪些,如何解决,是我们所关心的。应变计焊接后,助焊剂未清洗或清洗不干净,引起绝缘强度下降。焊剂一般是活性好、浸润性好的材料,利于焊锡和焊端结合,但它也往往是一种离子物体,如果没有进行清洗或清洗不彻底,阳离子就会进行迁移,引起绝缘强度不能满足要求。东莞振弦式贴片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°。
埋入式振弦应变计安装有电磁激振线圈和接收线圈,具有精度高、坚固耐用、耐腐蚀的特点。埋入式振弦应变计由一个薄壁钢管组成,其中安装有钢弦,其末端有两个用低变形模量钎料焊接的钢头。这两个钢头的法兰之间的距离决定了应变计的标距长度。应变计中部有一个长方形小盒子,里面装有电磁激振线圈和接收线圈。通过测量其中一个电磁线圈的电阻能获得应变计的温度数据,在这种情况下,这款应变计配有一根五芯电缆。当不需要测量温度时,使用一根四芯电缆。
金属丝式应变计,金属丝式应变计的敏感栅一般是用直径0.01~0.05毫米的铜镍合金或镍铬合金的金属丝制成。可分为丝绕式和短接式两种。丝绕式应变计是用一根金属丝绕制而成,短接式应变计是用数根金属丝按一定间距平行拉紧,然后按栅长大小在横向焊以较粗的镀银铜线,再将铜导线相间地切割开来而成。丝绕式应变计,丝绕式应变计的疲劳寿命和应变极限较高,可作为动态测试用传感器的应变转换元件。丝绕式应变计多用纸基底和纸盖层,其造价低,容易安装。但由于这种应变计敏感栅的横向部分是圆弧形,其横向效应较大,测量精度较差,而且其端部圆弧部分制造困难,形状不易保证相同,使应变计性能分散,故在常温应变测量中正逐步被其它片种代替。压电应变计即是应用正压电效应。
本实用新型的提供一种垂向土应变计,应变计包括上支撑座、下支撑座、承重杆和应变计组;所述承重杆两端与所述上支撑座和下支撑座固定连接,所述承重杆外面的同轴心套有减震装备;所述应变计组外侧套有隔温装置,所述应变计组包括垂向电阻应变计和弯矩电阻应变计,所述垂向电阻应变计设于所述下支撑座顶端,位于所述承重杆正下方;所述弯矩电阻应变计设于所述承重杆侧壁上。进一步地,所述上支撑座和下支撑座均为圆台型。进一步地,所述上支撑座和下支撑座外面的均圆周分布有多个贯穿孔。进一步地,所述减震装备为中空的螺旋结构体,用于抵消地下土壤横向剪切力。进一步地,所述减震装备为矩形截面的螺旋弹簧或普通丝绕螺旋弹簧。进一步地,所述减震装备长度小于所述承重杆。进一步地,所述弯矩电阻应变计设置在所述承重杆较易于发生弯曲的平面上。进一步地,所述隔温装置与所述下支撑座和承重杆固定连接,套于所述垂向电阻应变计和弯矩电阻应变计外侧。进一步地,所述隔温装置包括保护壳,所述包括壳内设有隔温层。振弦式应变计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物内。合肥光纤光栅应变计直销
一般情况下,应变计贴片后其阻值会有微小变化或不变。沈阳光纤光栅应变计现货供应
裂纹扩展应变计,裂纹扩展应变计的敏感栅是由平行栅条组成。用于断裂力学实验时,检测构件在载荷作用下裂纹扩展的过程及扩展的速率。实验时粘贴在构件裂纹处,随着裂纹的扩展,栅条依次被拉断,应变计的电阻逐级增加。根据事先作出的断裂顺序与电阻变化曲线,可推断裂纹的扩展情况。若同时记录各栅条断裂时间,即可算出裂纹的扩展速率。疲劳寿命计,疲劳寿命计的敏感栅是由经过退火处理的康铜箔制成,夹在两层浸过环氧树脂的玻璃纤维布中间形成。当应变计粘贴在承受交变载荷的构件上时,应变计丝栅在交变载荷作用下发生冷作硬化,而使电阻发生变化,电阻变化值与交变应力的大小、循环次数成比例,通常可用实验方法来建立经验公式。使用时可由电阻变化来推算交变应变的大小及循环次数,从而预测构件的疲劳寿命。沈阳光纤光栅应变计现货供应