應變計粘貼步驟1.應變計準備,貼片前,將待用的應變計進行外觀檢查和阻值測量。外觀檢查可憑肉眼或借助放大鏡進行,目的在于觀察敏感柵有無銹斑,缺陷,是否排列整齊,基底和覆蓋層有無損壞,引線是否完好。阻值測量JM3840四分之一橋測量電阻。目的在于檢查敏感柵是否有斷路、短路,并進行阻值分選,對于共用溫度補償的一組應變計,阻值相差不得超過±0.5。同一次測量的應變計,靈敏系數必須相同。2.構件表面處理,對于鋼鐵等金屬構件,首先是清理表面油漆、氧化層和污垢;然后磨平或銼平,并用細砂布磨光。通常稱此工藝為“打磨”。打磨光潔度應達▽5左右。對非常光滑的構件,則需用細砂布沿45°方向交叉磨出一些紋路,以增強粘結力。打磨面積約為應變計面積的5倍左右。打磨完畢后,用劃針輕輕劃出貼片的準確方位。表面處理的綜一道工序是清洗。即用潔凈棉紗或脫脂棉球蘸其它揮發性溶劑對貼片部位進行反復擦洗,直至棉球上見不到污垢為止。絲式應變計,這種應變計的敏感柵較常用的有絲繞式和短接線式兩種。石家莊非粘貼式應變計好不好

振弦式應變計長期測量的穩定性應較差動電阻式應變計要好,因它的測量鋼絲是等標距的,而差動電阻式應變計的測量鋼絲共分為拉﹑壓兩組,每一組鋼絲又分別繞成7道和9道。如都安標距70mm來計算,電阻式應變計測量鋼絲的長度是振弦式應變計的16倍(或16根),首先如它們鋼絲直徑一樣亦損斷的機率是16倍(何況它們的直徑又相差4.6倍),由于結構所限它們的溫度線漲系數也相差16倍,對環境震動及干擾的影響兩者的感受度應也相差16倍,所以兩者相比長期測量的穩定性都是顯而易見的。目前在水電及巖土工程界大量使用的振弦式應變計具有良好的長期穩定性和高的現場安裝成活率,同時振弦式傳感器的制作水平也表示了當今國際巖土行業的水平。振弦式鋼筋應變計原理埋入式振弦應變計易于安裝和使用。

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)。
貼片后存在虛空現象,造成應變計零點漂移。檢查時,就會發現應變計基底背面有異物感、發花,同時用軟的物體對應變計施加力時,應變計電阻值就會發生變化,而去掉時,阻值很快就會恢復。而由于虛空,造成應變計加電時局部熱量增加產生熱漂移所致。貼片時膠層太厚或貼片后產生膠棱、鼓包等,造成應變計零點漂移。這一現象主要表現為應變計背部有層次感、周圍膠液殘留較多、固化后留有膠棱、鼓包。造成這一現象的主要原因是構件表面清洗不干凈有顆?;蚰z液涂刷不均勻或膠液過多。一般情況下,應變計貼片后其阻值會有微小變化或不變。

光纖光柵混凝土表面標準型應變計主要用于混凝土表面的應力應變監測,也用于對各種金屬或其他固體結構表面進行靜態和動態應力應變監測。產品采用特有的彈性梁結構,具有較高的測量分辨率和測量。現場安裝時先在混凝土表面打四個鉆孔,然后采用緊固螺釘將底座固定在混凝土表面,通過螺母將傳感器方便地固定在底座上,亦可通過焊接或粘貼方式將傳感器固定在結構表面。產品符合國家建筑工業行業標準JG/T422-2013。產品特點,安裝方便,既可進行監測,又可在短期監測,能重復使用;適用于環境溫度變化小的工程,占用波長帶寬資源少,批量實用性高,節省項目整體成本;尾纖采用PU披覆鎧裝光纜,具有優異的耐溫性能和耐腐蝕、耐老化性能,適應野外存活環境;穩定性好、可靠性高。振弦式內埋應變計,主要應用于:橋梁在線監測、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。長沙混凝土應變計報價
埋入式振弦應變計安裝有電磁激振線圈和接收線圈。石家莊非粘貼式應變計好不好
一、應變計粘貼和防護的工藝流程:(1)應變計選擇→(2)膠粘劑選擇→(3)構件打磨→(4)表面清洗→(5)畫線定位→(6)應變計清洗→(7)涂敷底膠→(8)應變計粘貼→(9)加熱固化→(10)貼片質量檢查→(11)引線連接→(12)質量檢查→(13)常溫及溫度性能補償→(14)質量檢查→(15)性能測試→(16)防護處理。二、應變計粘貼工藝方法,使用不同粘結劑粘貼應變計的工藝是有差異的,這里我們只對其中的一些共同性的內容加以介紹。應變計的準備,應變計的準備是指應變計的選擇、應變計檢查和應變計表面處理。石家莊非粘貼式應變計好不好