振弦式內埋應變計,主要應用于:橋梁在線監測、公路鐵路地鐵在線監測、隧道在線監測、大壩監測、基樁等混凝土結構內部的應變測量。埋設在混凝土結構內,或捆扎于鋼筋上,用于結構物的應變測量以及鋼筋的應變、應力測量。內置數字式溫度傳感器可同步測量布設點的溫度用于內埋應變計的溫度修正,加裝配套組件可組成多向應變計組和無應力計。內埋式應變計采用四芯電線。工作原理:振弦式應變計主要由左右端安裝支座、鋼弦和線圈組成。當被測結構物發生應變時,振弦式應變計左右端安裝支座產生相對位移并傳遞給鋼弦,使鋼弦受力發生變化,從而改變鋼弦的固有頻率,測量儀表輸出脈沖信號通過線圈激振鋼弦并檢測出線圈所感應信號的頻率,振動頻率的平方正比于應變計的應變,經換算得到被測結構物的應變量。應變計(有時稱為應變片)是電阻隨作用力變化的傳感器。昆明光纖光柵應變計傳感器

電阻應變計粘貼技術,應變計的粘貼質量直接影響應變測量精度。應變計的粘貼工序主要包括:應變計的檢查與篩選,試件表面處理,應變計的粘貼、固化,導線的焊接與固定,防潮處理和質量檢查等。其中每道工序均需嚴格操作,才能保證質量。1.應變計的選擇根據應力測試和傳感器糙度要求對照應變計系列表選擇相應的應變計。2.應變粘接膠選擇,根據所選應變計系列選擇相應的粘貼膠。3.試件表面處理,一般采用細砂紙(布)對構件或彈性體粘貼面進行交叉打磨,使試件表面呈細密,均勻粗糙毛面,其面積要大于應變計的面積。如有條件可采用噴砂處理。蘇州鋼筋應變計型號埋入式振弦應變計高分辨率和高精度。

埋入式振弦應變計除非另有說明,出廠時應變計的張力調整在中間量程。一半量程用來測量拉伸應變,另一半量程用來測量壓縮應變。應變計被埋入到細骨料混凝土中,用來測量應力變化引起的應變。如果已知被測材料的彈性模量,則可以計算應力的大小(除了加載引起的應力)。就混凝土而言,必須知道溫度、蠕變和自生反應的影響。主要特點:1、長期可靠性。2、高分辨率和高精度。3、外殼堅固,耐沖擊和耐腐蝕。4、易于安裝和使用。5、無需維護。6、輸出的頻率信號易于處理,并適合長距離傳輸。7、集成有溫度傳感器。8、標準耐水壓至1500kPa。9、在持續和阻尼模式下測量頻率。應用:1、大壩。2、核電站。3、橋梁和高架橋。4、大型建筑。5、隧道襯砌。
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。安裝用于長期觀測的表面應變計,應先將配好對的夾具安裝試棒,安裝時兩夾具的底面應在同一平面上。

按敏感柵的材料,電阻應變計分為金屬電阻應變計和半導體應變計兩類,按工藝可分為粘貼式(又稱應變片,出現較早,應用較廣)、非粘貼式(又稱張絲式或繞絲式)、焊接式、噴涂式等。金屬電阻應變計,金屬電阻應變計的種類、所使用的材料和安裝方法分述如下:絲式應變計敏感柵常用的有絲繞式和短接線式兩種。絲繞式的敏感柵是用直徑0.015~0.05毫米的金屬絲連續繞制而成,端部呈半圓形。如果安裝應變計的構件表面存在兩個方向的應變,此圓弧端除了感受縱向應變外,還能感受橫向應變,后者稱為橫向效應。若對測量精度的要求較高,應考慮橫向效應的影響并進行修正。短接線式的敏感柵采用較粗的橫絲,將平行排列的一組直徑為0.015~0.05毫米的金屬縱絲交錯連接而成,端部是平直的。它的橫向效應很小,但耐疲勞性能不如絲繞式的。振弦式應變計防水性能優異使用標準水工電纜,系統更加可靠。蘇州鋼筋應變計型號
應變計主要用于應變測量。昆明光纖光柵應變計傳感器
我們都知道應變計,給大家重點介紹一下應變計的類型,一旦確定測量的應變類型(軸向或彎曲)后,還要考慮敏感度、成本和其他操作條件。對于同一個應變計,改變電橋配置可以提高對應變的敏感度。例如,全橋類型I配置的敏感度是1/4橋類型I的四倍。但是,全橋類型I要求比1/4橋類型I多3個應變計,而且需要訪問應變計結構的兩端。此外,全橋應變計比半橋和1/4橋應變計的價格也高很多。下面我們一起來了解一下不同類型的應變計,如不受安裝場所限制,可使用較寬的柵格改善散熱并提高應變計穩定性。但如果測試樣本包含垂直于應變主坐標軸的高應變梯度,可考慮使用較窄的格網,將剪應變和泊松應變作用帶來的誤差降至較低。昆明光纖光柵應變計傳感器