我们都知道应变计,给大家重点介绍一下应变计的类型,一旦确定测量的应变类型(轴向或弯曲)后,还要考虑敏感度、成本和其他操作条件。对于同一个应变计,改变电桥配置可以提高对应变的敏感度。例如,全桥类型I配置的敏感度是1/4桥类型I的四倍。但是,全桥类型I要求比1/4桥类型I多3个应变计,而且需要访问应变计结构的两端。此外,全桥应变计比半桥和1/4桥应变计的价格也高很多。下面我们一起来了解一下不同类型的应变计,如不受安装场所限制,可使用较宽的栅格改善散热并提高应变计稳定性。但如果测试样本包含垂直于应变主坐标轴的高应变梯度,可考虑使用较窄的格网,将剪应变和泊松应变作用带来的误差降至较低。应变计又称为负荷囊,在1856年发现,由金属材料加压变形后,金属阻抗产生变化所做成的。重庆振弦式表面应变计线性度
多向应变计是用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物内,测量结构物内部各个方向上的应变量,并可同步测量埋设点的温度的振弦式传感器。振弦式应变计有智能识别功能。工作原理:当被测结构物内部的应力发生变化时,应变计同步感受变形,变形通过前、后端座传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物内部各个方向上的应变量。同时可同步测出埋设点的温度值。福州非粘贴式应变计直销振弦式表面应变计,可焊接在钢结构表面或螺栓固定在各种结构的表面进行长期自动化监测和定期检测。
振弦式应变计长期测量的稳定性应较差动电阻式应变计要好,因它的测量钢丝是等标距的,而差动电阻式应变计的测量钢丝共分为拉﹑压两组,每一组钢丝又分别绕成7道和9道。如都安标距70mm来计算,电阻式应变计测量钢丝的长度是振弦式应变计的16倍(或16根),首先如它们钢丝直径一样亦损断的机率是16倍(何况它们的直径又相差4.6倍),由于结构所限它们的温度线涨系数也相差16倍,对环境震动及干扰的影响两者的感受度应也相差16倍,所以两者相比长期测量的稳定性都是显而易见的。目前在水电及岩土工程界大量使用的振弦式应变计具有良好的长期稳定性和高的现场安装成活率,同时振弦式传感器的制作水平也表示了当今国际岩土行业的水平。
电阻应变片的温度特性,应变片中的电阻丝,不仅因应变产生电阻变化,由于温度变化也会引起电阻的变化,电桥产生与温度成比例的输出。这个现象叫热输出或称温度引起的零点漂移。所以在测量应变时必须考虑温度补偿。镍铬丝应变片如试验中工作片与补偿片之间温度相差1℃,就要200με。但康铜丝应变片的温度影响较小。还有由于试件和应变片的线膨胀系数不同,电桥亦会产生热输出。目前,温度补偿一般是采用在电桥内接温度补偿片的方法。温度补偿片贴在与试件相同材料但不受力的试件上。另外一种方法是采用温度自补偿片。在国内,这种温度自补偿片正在逐步推广使用。对没有盖层的应变计,要顺着敏感栅的方向轻轻擦洗,洗净后用红外线灯或其它烘干装置烘干备用。
表面应变计采用振弦式测量原理,当被测结构物内部的应力发生变化时,应变计同步感受变形,变形通过前、后端座传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物内部的应变量。并可同步测量布设点的温度。振弦式表面应变计应用于桥梁、建筑、铁路、交通、水电、大坝等工程领域的各种钢结构或混凝土结构表面应变测量,充分了解被测构件的受力状态。看了上文的介绍后希望能帮助到你。电阻应变计一般由敏感栅、引线、粘结剂、基底和盖层组成。长春振弦式表面应变计供应商
振弦式应变计内置温度传感器,便于进行温度补偿,提高监测数据的准确性和可靠性。重庆振弦式表面应变计线性度
振弦式小型应变计用于测量应变的变化,当材料的弹性模量已知时,可以进行应力评估。小型振弦式应变计包括一根在两个端块之间张紧的钢弦,钢弦放在一根连接管中,被保护起来。施加在这两个端块上的外力会改变钢弦中的张力,从而改变其共振频率,并被内置的电磁线圈读取。小型振弦式应变计有两种型号不同之处在于它们的安装方法的不同。被点焊在结构表面上,然后用一个包含电磁线圈的保护罩盖住。可以安装在狭小的受限空间中,其电磁线圈围绕在连接管上。重庆振弦式表面应变计线性度