在水電行業及巖土工程大量使用的兩種應變計只作比較說明如下:振弦式應變計與差動電阻式應變計都是以鋼絲作為其測量的敏感元件,所以鋼絲設置是否牢固可靠直接影響到儀器的成活率和測量的穩定性。振弦式應變計的測量鋼絲直徑是差動電阻式應變計的4.6倍,而差動電阻式應變計的測量鋼絲比振弦式應變計長了16倍多,這就是振弦式應變計的敏感元件同比差動電阻式應變計可靠的基礎。再有兩者的外護管,振弦式應變計的外護管是1.5mm厚的不銹鋼管,差動電阻式應變計是0.18mm厚的銅質波紋管,兩者相差.8.3倍,相比較振弦式應變計應具有更好的抗沖擊性和抗震搗性,以至其在實際工程中也做到了成活率高。什么是電阻應變計粘貼式應變計?它主要由4部分組成。西安光纖應變計報價

下面介紹幾種常用的電阻應變計,金屬絲式應變計的敏感柵一般是用直徑0.01~0.05毫米的銅鎳合金或鎳鉻合金的金屬絲制成。可分為絲繞式和短接式兩種。絲繞式應變計是用一根金屬絲繞制而成(見圖2-3),短接式應變計是用數根金屬絲按一定間距平行拉緊,然后按柵長大小在橫向焊以較粗的鍍銀銅線,再將銅導線相間地切割開來而成。絲繞式應變計的疲勞壽命和應變極限較高,可作為動態測試用傳感器的應變轉換元件。絲繞式應變計多用紙基底和紙蓋層,其造價低,容易安裝。但由于這種應變計敏感柵的橫向部分是圓弧形,其橫向效應較大,測量精度較差,而且其端部圓弧部分制造困難,形狀不易保證相同,使應變計性能分散,故在常溫應變測量中正逐步被其它片種代替。電阻應變計安裝方案應變計將力、壓力、張力、重量等物理量轉化為電阻的變化,從而測量這些物理量。

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,因而橫向效應系數很小(<0.1%),這是短接式應變計的較優點。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。基底是在箔的另一面涂上樹脂膠,經過加溫聚合而成,基底的厚度一般為0.03~0.05mm。
金屬電阻應變計還可以按敏感柵的結構形狀分為下述幾類:(1)單軸應變計:單軸應變計一般是指具有一個敏感柵的應變計。這種應變計可用來測量單向應變。(2)單軸多柵應變計:把幾個單軸敏感柵粘貼在同一個基底上,可構成平行軸多柵和同軸多柵,這種應變計可方便地測量構件表面的應變梯度。(3)應變花(多軸應變計):具有兩個或兩個以上軸線相交成一定角度的敏感柵制成的應變計稱為多軸應變計,也稱為應變花。其敏感柵可由金屬絲或金屬箔制成。采用應變花可方便地測定平面應變狀態下構件上某一點處的應變。應變計既可測量膨脹,也可測量收縮。

壓電應變計的工作原理就是晶體的壓電效應——應變產生電荷的現象。壓電應變計的基本結構就是在兩個電極之間夾一塊壓電晶體。當有壓力作用時,即產生應變,并同時在兩個電極上出現電荷和電壓(正壓電效應);相反,當在兩個電極上施加電壓時,即將引起應變和機械運動(逆壓電效應)。一般的壓電應變計即是應用正壓電效應;而機械波發生器等即是利用逆壓電效應。常用的壓電晶體材料有石英、氧化鋅、電氣石和某些陶瓷(如鈦酸鋇、鋯鈦酸鉛)。壓電應變計的優點:這種傳感器是能夠自動產生電荷,但是這些電荷會逐漸泄漏,所以它是一種動態工作的元件。因此,壓電應變計能很好地應用于動態系統(如加速度計、清洗器等)和感測沖擊、振動和碰撞,也可用作為叉指式換能器。應變計(有時稱為應變片)是電阻隨作用力變化的傳感器。混凝土應變計生產廠家
應變計的固化,目前國內外常用的粘結劑大多數都需要加熱固化。西安光纖應變計報價
大應變量應變計,用于量測5~應變或超彈性范圍應變用的。為避免絲柵與粗引線間的應力集中,中間采用細引線過渡。箔式應變計的引線應彎成弧形,然后再焊接,敏感柵是由經過獲得大變形及退火處理的康銅制成,基底可用浸過增塑劑的紙(應變5~12%)或聚蹴亞胺(應變20%),粘結劑可用環氧樹脂,聚氨脂填加增塑劑制成。這種應變計受壓時敏感柵會發生軸向屈曲,故承受的拉應變遠大于壓應變。因此,當用于交變應變量測時,量測范圍不應超過容許的壓應變界限。西安光纖應變計報價