埋入式應變計是堅固耐用的不銹鋼結構,不受電磁干擾(EMI)/射頻干擾(RFI)和雷擊的影響,EFO應變計是為埋入混凝土而設計的。埋入式應變計有兩種不同的方式安裝在混凝土結構中:把它直接埋入到新拌混凝土拌合物中,或者先把它封裝在混凝土成型試塊中然后再把試塊澆筑到新拌混凝土拌合物中。用灌漿的方法把EFO或埋有EFO的試塊澆筑到一個預鉆的孔中,這樣就可以把EFO固定在硬化混凝土中。埋入式應變計可用于不同類型的混凝土,包括普通混凝土和高性能及粉末活性混凝土。加溫固化后,對應變計的粘貼質量要作認真檢查。東莞振弦式土壓力應變計工作溫度

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)。振弦式土壓力應變計監測原理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。

裂紋擴展應變計,裂紋擴展應變計的敏感柵是由平行柵條組成。用于斷裂力學實驗時,檢測構件在載荷作用下裂紋擴展的過程及擴展的速率。實驗時粘貼在構件裂紋處,隨著裂紋的擴展,柵條依次被拉斷,應變計的電阻逐級增加。根據事先作出的斷裂順序與電阻變化曲線,可推斷裂紋的擴展情況。若同時記錄各柵條斷裂時間,即可算出裂紋的擴展速率。疲勞壽命計,疲勞壽命計的敏感柵是由經過退火處理的康銅箔制成,夾在兩層浸過環氧樹脂的玻璃纖維布中間形成。當應變計粘貼在承受交變載荷的構件上時,應變計絲柵在交變載荷作用下發生冷作硬化,而使電阻發生變化,電阻變化值與交變應力的大小、循環次數成比例,通常可用實驗方法來建立經驗公式。使用時可由電阻變化來推算交變應變的大小及循環次數,從而預測構件的疲勞壽命。
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。埋入式應變計澆鑄在混凝土結構中,也可作為“噴漿混凝土”模型,帶有可調的張緊環。

應變計粘貼,應變計粘貼是整個貼片過程中較關鍵的步驟,對測試精度有影響。粘貼前,對所需的工具、量具(如鑷子、刀片、玻璃板)清洗干凈,戴上潔凈的細紗手套,用化妝筆在試件表面貼片部位和應變計基底上分別涂刷粘結劑,稍稍晾干,待膠液略有發粘時,將應變計的中心線對準試件的定位線準確的貼上,蓋上一層聚四氟乙烯膜,沿應變計軸線方向用手指滾壓3-4次,排凈氣泡并擠出多余膠液,按所用粘結劑的要求自然干燥適當時間后揭掉聚四氟乙烯薄膜。注意,帶有引線的應變計要從無引線的一端開始揭起,用力方向盡量與粘貼表面平行,以防將應變計帶起。應變計又稱為負荷囊,在1856年發現,由金屬材料加壓變形后,金屬阻抗產生變化所做成的。鄭州應變計報價
應變計性能測試:加載性能測和溫度性能測試。東莞振弦式土壓力應變計工作溫度
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。東莞振弦式土壓力應變計工作溫度