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杭州振弦式土壓力應變計監測系統

來源: 發布時間:2025-09-16

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。例如,對于混凝土、鑄鐵、木材等表面粗糙、不勻的材料,選用柵長較大的應變計。對于表面光滑、均勻的材料,選用柵長較小的應變計。對于試件表面應力分布均勻或變化不大,且允許粘貼面較大的情況下,選用柵長較大的應變計。若在試件的應力集中區域,或允許粘貼面積很小的情況下,選用柵長≤1mm的應變計。對于塑料等導熱性差的材料,一般選用柵長大的應變計。應變計的尺寸越小,則對粘貼質量的要求越高。因此,在確保測量精度和有足夠安裝面積的前提下,選用柵長較大的應變計為宜。如果應變計用于動態應變測量,則選擇應變計的柵長時,還應考慮應變計對頻率的響應等要求。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。杭州振弦式土壓力應變計監測系統

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垂向土應變計,應變計包括上支撐座、下支撐座、承重桿和應變計組;承重桿兩端與上支撐座和下支撐座固定連接,承重桿外面的同軸心套有減震裝備;應變計組外側套有隔溫裝置,應變計組包括垂向電阻應變計和彎矩電阻應變計,垂向電阻應變計設于下支撐座頂端,位于承重桿正下方;彎矩電阻應變計設于承重桿側壁上。上下支撐座上均設有貫穿孔可使泥土進入貫穿孔可以加固應變計在地下土層中的橫向方向。承重桿上設有減震裝備首先可以抵消橫向的剪切力,其次當垂向力遠大于承重桿所能承受力的時候抵消垂向壓力。設有彎矩電阻應變計可以清晰的檢測該應變計承重桿的狀態,及時發現承重桿勞損及時更換。損及時更換。損及時更換。成都振弦式貼片式應變計參數應變計電阻值的選擇,一般根據測試儀器對應變電阻值和測量應變靈敏度的要求。

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電阻應變片的靈敏系數,貼在構件上的電阻應變片,由于構件產生應變。應變片產生了微小的電阻變化。電阻變化率(△R/R)與應變(ε=△L/L)之比稱為應變片的靈敏系數(K)。根據推導,電阻絲單絲的靈敏系數KS主要與電阻絲材料的波桑比有關,因而為一常數。通常所用的柵狀電阻絲應變片,由于電阻應變片兩端的阻絲有圓弧彎轉部分,所以不僅沿電阻絲方向的應變能使應變片產生電阻變化,而垂直于電阻絲方向的應變亦使應變片產生部分電阻變化。這種現象稱為應變片的橫向效應。因此應變片的靈敏系數與電阻絲單絲的靈敏系數有所不同,但仍接近于常數。

電阻應變計應用材料和安裝方法,制造敏感柵的常用材枓有銅鎳合金(康銅)、線鉻系含金、鐵鉻鋁含金,鎳鉻鐵合金、鉑和鉑合金等。前幾種較常用。這些合金的靈敏系數為2~6。所用的粘結劑分為有機粘結劑和無機粘結劑兩類。在一般情況下,前者用在溫度低于400℃時,后者則用于高溫條件下。有機粘結劑包括硝化纖維、氧基丙烯酸酯、環氧樹脂、酚醛樹脂、有機硅樹脂、聚酰亞胺等。除前兩種之外,使用時一般都要加溫加壓使其固化。常用的無機粘結劑有磷酸鹽和噴涂用的金屬氧化物。前者在使用時須加溫固化。用作基底的材料有紙、膠膜、玻璃纖維布,金屬薄片(或金屬網)等。什么是電阻應變計粘貼式應變計?它主要由4部分組成。

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應變計的組橋或焊接,如果在應變計表面焊接,焊接前,應用水砂紙或含砂橡皮輕輕擦除焊端表面殘留膠液和氧化物,并清洗干凈,方便焊接,避免破壞焊端;焊接溫度不能太高(常溫應變計不能超過250℃),焊接時間不能太長,應迅速焊接,避免高溫對應變計焊端產生損傷,降低絕緣強度等。焊接引線應采用柔軟,材質不能太硬的線材,以免長時間受力時,線材損壞或脫落;盡量在應變計焊端和接線端子之間的連接線上留出應力釋放環,避免試件或彈性體長期受力或溫度發生較大范圍變化時,在連接線上形成內應力集中,造成引線拉斷,使橋路或電路斷路。應變計性能測試:加載性能測和溫度性能測試。廣州振弦式鋼筋應變計精度

沒有應變時,應變計應用引起的電阻容差和應變會生成一定量的初始偏置電壓。杭州振弦式土壓力應變計監測系統

電阻應變計半導體應變計,將半導體應變計安裝在被測構件上,在構件承受載荷而產生應變時,其電阻率將發生變化。半導體應變計就是以這種壓阻效應作為理論基礎的,其敏感柵由鍺或硅等半導體材料制成。這種應變計可分為體型和擴散型兩種。前者的敏感柵由單晶硅或鍺等半導體經切片和腐蝕等方法制成,后者的敏感柵則是將雜質擴散在半導體材料中制成的。半導體應變計的優點是靈敏系數大,機械滯后和蠕變小,頻率響應高;缺點是電阻溫度系數大,靈敏系數隨溫度而明顯變化,應變和電阻之間的線性關系范圍小。正確選擇半導體材料和改進生產工藝,這些缺點可望得到克服。半導體應變計多用于測量小的應變(10-1微應變到數百微應變),已普遍用于應變測量和制造各種類型的傳感器(見電阻應變計式傳感器)。杭州振弦式土壓力應變計監測系統

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