振弦式钢板应变计仪器结构及原理,应变计由前后端座、不锈钢护管、激励与信号拾取装置、密封接座、振弦、电缆与其密封头组成。当结构物受力或因温度变化发生线性伸缩变形时,与结构物刚性固连的应变计产生同步变形,通过前、后端座传递给振弦使其产生应力变化,从而改变振弦的固有振动频率。激励与信号拾取装置激励振弦使其发生谐振,同时拾取其振动频率信号,此信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的线性改变量,此改变量与仪器标称长度的比值即为应变量。应变计附设温度计可同步测出埋设点的温度值。电阻应变计是能将工程构件上的应变,即尺寸变化转换成为电阻变化的变换器,简称为应变计。上海高可靠性应变计监测系统
实际上,任何材料的体积都会随温度变化而发生轻微改变,绝大多数是热胀冷缩,且不同材料的伸缩率各不相同,体现这一特性的物理名词叫做线膨胀系数,即材料单位温度变化下的应变量,单位是10-6/℃。假设被测物内部应力应变没有发生变化,但是温度升高了,热胀冷缩造成被测物L长度内产生了ΔL的伸长,因此产生了应变,实际计算时,应把这部分因为温度变化产生的应变给去除。同理,应变计自身也会因为温度变化生产额外的应变,实际测量时应把被测物和应变计因为温度变化产生的叠加应变修正掉。石家庄高分辨率应变计应变计按安装位置可分为埋入式应变计、表面式应变计。
应变计电阻,应变计电阻是应变计处于非应变状态时的电阻。通过传感器厂商或相关文档可获取应变计的额定应变计电阻。商用应变计较常见的额定电阻值为120Ω、350Ω和1,000Ω。使用较高的额定电阻可减少激励电压产生的热量。较高的额定电阻还可减少温度波动引起电阻中导线变化而导致的信号变化。温度补偿,理想情况下,应变计电阻应只随应变而变化。但是,应变计的电阻率和敏感度也随温度变化而变化,从而引起测量误差。应变计制造商通过处理应变计材料,对应变计所用样本材料的热膨胀进行补偿,从而达到较小化电阻率的目的。这些温度补偿电桥配置更能不受温度影响。同时也可以考虑使用有助于补偿温度波动影响的配置类型。
我们都知道应变计,给大家重点介绍一下应变计的类型,一旦确定测量的应变类型(轴向或弯曲)后,还要考虑敏感度、成本和其他操作条件。对于同一个应变计,改变电桥配置可以提高对应变的敏感度。例如,全桥类型I配置的敏感度是1/4桥类型I的四倍。但是,全桥类型I要求比1/4桥类型I多3个应变计,而且需要访问应变计结构的两端。此外,全桥应变计比半桥和1/4桥应变计的价格也高很多。下面我们一起来了解一下不同类型的应变计,如不受安装场所限制,可使用较宽的栅格改善散热并提高应变计稳定性。但如果测试样本包含垂直于应变主坐标轴的高应变梯度,可考虑使用较窄的格网,将剪应变和泊松应变作用带来的误差降至较低。振弦式应变计防水性能优异使用标准水工电缆,系统更加可靠。
安装用于临时测量的表面应变计,一般是将夹具用胶粘贴在被测结构物上。首先将被测结构物需要安装夹具的部位整平打毛,将装有试棒的夹具底部的中间(在同一平面上)涂上AB胶(快干环氧树脂胶),沿夹具四周涂上502快干胶,随即粘贴在被测结构物整平打毛部位上,压紧2分钟左右即可松手,10分钟左右即可粘贴牢固。夹具固定后,轻轻拆下安装试棒,将表面应变计从夹具的一端放入,直到表面应变计各端面与夹具外边沿平齐为止。希望以上的一些相关介绍能够帮助到你。高温应变计350ºC以上。上海高可靠性应变计监测系统
应变计在加载状态下的输出应变是敏感栅区域的平均应变。上海高可靠性应变计监测系统
沥青混凝土应变计安全监测设计,1.界面位移变形,界面位移变形是指混凝土基座与坝基之间的接触缝变形,采用测缝计进行监测。大坝内部变形监测仪器中,测斜管和电磁式沉降环结合布置,水管式沉降仪和引张线式水平位移计结合布置。2.渗流渗压监测设计,分别沿流线方向和垂直流线方向设置横、纵向两个监测断面。横向监测断面仪器布置情况为,在大坝基础沿水流向间隔布置,在混凝土基座部位适当加密,采用渗压计进行监测;纵向渗压监测沿灌浆廊道布置,在廊道弯折段或坡度较陡部位,采用测压管和渗压计结合进行监测。在坝基廊道1#集水井处排水沟内设1座量水堰,对廊道内的渗流量进行监测;利用坝脚的老拱坝,在坝体下游设置1座量水堰对坝体渗流量进行监测。上海高可靠性应变计监测系统