應變計使用中容易出現(xiàn)的問題和對策:零點漂移,我們知道在應變計應用中較容易出現(xiàn),也是較難控制的就是零點漂移,零點漂移受各種因素的影響,以下我們就詳細進行分析。絕緣電阻的影響,絕緣電阻是應變計的重要電性能指標,它的大小表現(xiàn)較直接的就是應變計的零點漂移。所謂絕緣電阻就是應變計敏感柵與被測構件或彈性體之間的電阻,如果絕緣強度降低或較低時,敏感柵和構件之間或彈性體之間就會有漏電流產(chǎn)生,進而影響到應變計的零點穩(wěn)定性,即為漂移。那么產(chǎn)生這一問題的因素有哪些,如何解決,是我們所關心的。應變計焊接后,助焊劑未清洗或清洗不干凈,引起絕緣強度下降。焊劑一般是活性好、浸潤性好的材料,利于焊錫和焊端結合,但它也往往是一種離子物體,如果沒有進行清洗或清洗不徹底,陽離子就會進行遷移,引起絕緣強度不能滿足要求。應變計主要用于應變測量。北京高精度應變計監(jiān)測系統(tǒng)

應變計,當被測結構物內部的應力發(fā)生變化時,應變計同步感受變形,變形通過前、后端座傳遞給振弦轉變成振弦應力的變化,從而改變振弦的振動頻率。電磁線圈激振振弦并測量其振動頻率,頻率信號經(jīng)電纜傳輸至讀數(shù)裝置,即可測出被測結構物內部的應變量。同時可同步測出埋設點的溫度值。應變計(砼)適用于長期埋設在混凝土結構的梁、柱、樁基、支撐、擋土墻、水工建筑物、襯砌、墩與底腳、橋梁、隧道襯砌及其基巖中監(jiān)測其應力與應變,加裝配套附件可測量表面應變量。并可同步測量埋設點的溫度,可選擇數(shù)字式溫度計作為測溫元件。南京振弦式土壓力應變計監(jiān)測系統(tǒng)振弦式應變計主要由左右端安裝支座、鋼弦和線圈組成。

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(xiàn)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(xù)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。
應變計敏感柵長度的選擇:應變計在加載狀態(tài)下的輸出應變是敏感柵區(qū)域的平均應變。為了獲得真實的測量值,通常應變計的柵長應不大于測量區(qū)域半徑的1/5~1/10。柵長較長的應變計具有易于粘貼和接線、散熱性好等優(yōu)點,對應變計的性能有一定的改善作用,但應根據(jù)實際測量需要進行選擇,對于應變場變化不大和一般傳感器用途,我們推薦用戶選用柵長3~6mm的應變計。如果對非均勻材料(如混凝土、鑄鐵、鑄鋼等)進行應變測量,應選擇柵長不小于材料的不均勻顆粒尺寸的應變計,以便比較真實地反映結構內的平均應變。對于應變梯度大的應變測量,應盡量選用敏感柵長度較小的應變計。應變計的固化,目前國內外常用的粘結劑大多數(shù)都需要加熱固化。

將電阻應變計安裝在構件表面,在應變計軸線方向的單向應力作用下,敏感柵的電阻變化率和引起此電阻變化的構件表面在應變計軸線方向的應變之比,稱為電阻應變計的靈敏系數(shù)K,它表示電阻應變計輸出信號與輸入信號在數(shù)量上的關系,是電阻應變計的主要工作特性之一。敏感柵的柵長一般為0.2~100毫米,電阻為60~1000歐(較常用的為120歐和350歐),測量范圍為幾微應變至數(shù)萬微應變(1微應變=10-6毫米/毫米)??戳松衔牡慕榻B后希望能幫助到你。應變計是電氣測量技術中較重要的傳感器之一。長沙振弦式表面應變計現(xiàn)貨供應
應變計粘貼位置的準確,可用無油圓珠筆芯或劃針在貼片部位輕輕劃出定位線。北京高精度應變計監(jiān)測系統(tǒng)
短接式應變計,短接式應變計也有紙基和膠基等種類。短接式應變計由于在橫向用粗銅導線短接,因而橫向效應系數(shù)很小(<0.1%),這是短接式應變計的較優(yōu)點。另外,在制造過程中敏感柵的形狀較易保證,故測量精度高。但由于它的焊點多,焊點處截面變化劇烈,因而這種應變計疲勞壽命短。金屬箔式應變計,箔式應變計的敏感柵是用厚度為0.002~0.005毫米的銅鎳合金或鎳鉻合金的金屬箔,采用刻圖、制版、光刻及腐蝕等工藝過程而制成?;资窃诓牧硪幻嫱可蠘渲z,經(jīng)過加溫聚合而成,基底的厚度一般為0.03~0.05mm。北京高精度應變計監(jiān)測系統(tǒng)