應(yīng)變電測(cè)基本原理:機(jī)械滯后:應(yīng)變片安裝在被測(cè)構(gòu)件上之后,在溫度恒定時(shí),應(yīng)變片的指示應(yīng)變與構(gòu)件表面的機(jī)械應(yīng)變之間為一確定關(guān)系,不論加載或卸載過(guò)程都應(yīng)當(dāng)如此。然而試驗(yàn)表明,對(duì)于同一機(jī)械應(yīng)變量,應(yīng)變片的指示應(yīng)變有一個(gè)差值,此差值即為機(jī)械滯后。機(jī)械滯后的產(chǎn)生,主要是敏感柵、基底和粘接劑在承受機(jī)械應(yīng)變之后留下的殘余應(yīng)變所致。制造或安裝應(yīng)變片時(shí),如果敏感柵受到不適當(dāng)?shù)淖冃?,或粘接劑固化不充分,都?huì)使機(jī)械滯后增加。應(yīng)變?cè)谳^高的溫度下工作時(shí),機(jī)械滯后也會(huì)明顯增大。電測(cè)法的基本原理是用電阻應(yīng)變片測(cè)定構(gòu)件表面的線應(yīng)變,再根據(jù)應(yīng)變—應(yīng)力關(guān)系確定構(gòu)件表面應(yīng)力狀態(tài)的一種實(shí)驗(yàn)應(yīng)力分析方法。指針式萬(wàn)用表是用來(lái)測(cè)量電流、電壓、電阻等多是程儀表。西安汽車(chē)應(yīng)變電測(cè)設(shè)備生產(chǎn)商
電測(cè)儀表的用法:鉗形表:即卡表,主要用于測(cè)量導(dǎo)線的電流。它是由磁鐵、活動(dòng)線圈以及測(cè)量電阻組成。當(dāng)測(cè)量導(dǎo)線電流時(shí),應(yīng)將兩個(gè)夾子頭閉合好,把被測(cè)導(dǎo)線卡在中間,不要偏向任一邊或靠著卡表.否則會(huì)使指示值不準(zhǔn)。鉗型表里的測(cè)量電阻和磁鐵因受導(dǎo)線電流以及導(dǎo)線電流周?chē)艌?chǎng)的作用,時(shí)間長(zhǎng)了,電流檔指示值會(huì)出現(xiàn)超差,因此,應(yīng)按時(shí)進(jìn)行周檢。一種多用鉗表由鉗形電流互感器和萬(wàn)用表組合而成,當(dāng)兩部分組合起來(lái)時(shí),就是一個(gè)鉗形電流表;將鉗形互感器撥出,便可單獨(dú)作為萬(wàn)用表使用,應(yīng)注意這時(shí)該表電流檔安培數(shù)已有極大縮小。北京機(jī)械應(yīng)變電測(cè)儀器廠家直銷(xiāo)應(yīng)變計(jì)是由敏感柵等構(gòu)成用于測(cè)量應(yīng)變的元件。
電測(cè)儀表的用法:指針式萬(wàn)用表是用來(lái)測(cè)量電流、電壓、電阻等多是程儀表。在使用中,當(dāng)測(cè)量交流電壓時(shí),不要錯(cuò)換檔位。如果換錯(cuò)檔位,容易把其它檔位的電阻燒壞,甚至表頭線圈燒斷。測(cè)量電流時(shí),在不知道多大電流的情況下,較好把轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)定在較大的電流位置上,這樣從大到小逐漸換至所需要的量程,否則通入大電流會(huì)把小電流量程電阻燒壞;在測(cè)電流和電壓時(shí),應(yīng)使指針的偏轉(zhuǎn)在滿偏轉(zhuǎn)的二分之一以上;在測(cè)量電阻時(shí),應(yīng)使被測(cè)電阻盡量接近標(biāo)尺的中心。
應(yīng)變片式傳感器是通過(guò)在力→電量的轉(zhuǎn)換部使用應(yīng)變片,可將各種物理量(扭矩傳感器、載荷,力,壓力,加速度,振動(dòng),位移,扭矩等)轉(zhuǎn)換為電量輸出的傳感器。根據(jù)該電量輸出的測(cè)量目的,能夠與各種測(cè)量?jī)x器相連接,并可進(jìn)行各種物理量的顯示,記錄,控制。由于在轉(zhuǎn)換元素處使用了應(yīng)變片使傳感器更為小型輕便化,在抑制機(jī)械性位移的同時(shí),以簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)更為很好的直線性。并且,作為從實(shí)驗(yàn),研究到工業(yè)用的測(cè)量?jī)x器,越來(lái)越多地被應(yīng)用到生產(chǎn)線的監(jiān)控系統(tǒng)之中。靜態(tài)應(yīng)變儀使用方法:運(yùn)用儀器上和接線箱的調(diào)零電位器對(duì)測(cè)點(diǎn)逐點(diǎn)進(jìn)行初始調(diào)零。
傳統(tǒng)應(yīng)變測(cè)試方法:光纖傳感技術(shù):光纖傳感技術(shù)的發(fā)展起源于20世紀(jì)70年代中期。1989年美國(guó)布朗大學(xué)的Mendez教授率先提出了將光纖傳感技術(shù)應(yīng)用于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的檢測(cè)中,并闡述了這一研究領(lǐng)域在實(shí)際應(yīng)用中的一些基本構(gòu)想。在此之后,英國(guó)、法國(guó)、加拿大、德國(guó)、日本等國(guó)家也紛紛將光纖傳感技術(shù)應(yīng)用于各種橋梁結(jié)構(gòu)試驗(yàn)檢測(cè)中。我國(guó)對(duì)光纖傳感技術(shù)的研究起源于20世紀(jì)90年代,同濟(jì)大學(xué)、東南大學(xué)、重慶大學(xué)等多所高校先后將光纖傳感技術(shù)應(yīng)用于橋梁檢測(cè)中,并且取得了良好的成效。應(yīng)變測(cè)量技術(shù)作為一種測(cè)試方法在各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用普遍,但在特殊環(huán)境下進(jìn)行測(cè)量時(shí)面臨一定問(wèn)題。沈陽(yáng)機(jī)械應(yīng)變式傳感器廠家推薦
扭矩測(cè)試比較成熟的檢測(cè)手段為應(yīng)變電測(cè)技術(shù)。西安汽車(chē)應(yīng)變電測(cè)設(shè)備生產(chǎn)商
傳統(tǒng)應(yīng)變測(cè)試方法:振弦式應(yīng)變測(cè)量方法:振弦式應(yīng)變測(cè)量傳感器的研究起源于20世紀(jì)30年代,其工作原理如下:鋼弦在一定的張力作用下具有固定的自振頻率,當(dāng)張力發(fā)生變化時(shí)其自振頻率也會(huì)隨之發(fā)生改變。當(dāng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生應(yīng)變時(shí),安裝在其上的振弦式傳感器內(nèi)的鋼弦張力發(fā)生變化,導(dǎo)致其自振頻率發(fā)生變化。通過(guò)測(cè)試鋼弦振動(dòng)頻率的變化值,能夠計(jì)算得出測(cè)點(diǎn)的應(yīng)力變化值。振弦式應(yīng)變測(cè)量傳感器的優(yōu)點(diǎn)是具有較強(qiáng)的抗干擾能力,在進(jìn)行遠(yuǎn)距離輸送時(shí)信號(hào)失真非常小,測(cè)量值不受導(dǎo)線電阻變化以及溫度變化的影響,傳感器結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單、制作與安裝過(guò)程比較方便。西安汽車(chē)應(yīng)變電測(cè)設(shè)備生產(chǎn)商
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