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。①絲繞式的敏感柵是用直徑0.015~0.05毫米的金屬絲連續繞制而成,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。②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。箔式應變計,這種應變計的敏感柵用厚度0.002~0.005毫米的金屬箔刻蝕成形。用此法易于制成各種形狀的應變計。箔柵有如下優點,①橫向部分可以做成比較寬的柵條,使橫向效應較小;②箔柵很薄,能較好地反映構件表面的變形,因而測量精度較高;③便于大量生產;④能制成柵長很短的應變計。因此,箔式應變計得到普遍應用。安裝用于臨時測量的表面應變計,一般是將夾具用膠粘貼在被測結構物上。南寧高分辨率應變計線性度
如何選擇應變計?一是根據測量目的、安裝部位及介質選擇埋入或表面的應變計。二是選擇帶測溫和溫度補償的應變計,因為被測物材料(混凝土、鋼結構等)的應變受溫度影響特別大,一定要修正因為溫度變化產生的應變。三是選擇合適的測量原理的應變計,目前國內外大中型工程中應用較廣的是振弦式應變計,相對于其它種類應變計,振弦式應變計具有高性能、高精度、高穩定性、抗干擾能力強、受電參數影響小、零點飄移小、受溫度影響小、自帶溫度補償、性能穩定可靠、耐震動和壽命長等特點。福州光纖光柵應變計哪家好金屬粘貼式電阻應變計的封裝結構。
應變計又稱為負荷囊(loadcell),在1856年由LoadKelvin所發現,由金屬材料加壓變形后,金屬阻抗產生變化所做成的。當金屬材料受到拉力或張力時,金屬材料變細,電氣阻抗增加。反之,受到壓縮時,則金屬阻抗變小。應用這種方法做成的被稱為應變計。此類感測裝置可以將物理現象中的壓力變換成電氣信號輸出,因此常被用在荷重、張力、壓力轉換的場合之中。應變計的種類有很多種。就材質而言,有金屬和半導體,就構造而言則有箔狀、線狀、堆棧、擴散等多項。是一種用得較多的金屬應變計,以金屬箔制作而成。此應變計是把金屬箔黏貼在厚約3~10μm的聚合絕緣基板上,依電阻值大小以光蝕刻成所要的形狀、圖案,再覆蓋上一層保護層。
混凝土埋入式應變計埋設方法,根據設計要求確定應變計的埋設位置以及方向。一般要求應變計的軸線與結構物軸線或中心線或設計方位的不重合誤差不超過2°,位置誤差不超過2cm。回填應變計周圍的混凝土時,要謹慎施工,剔除混凝土中粒徑70mm以上的骨料,人工分層振搗密實。回填料較終應填筑超過應變計表面1.5m以上。振搗器與儀器的較距離應大于振動半徑并不小于1m。埋設時要經常檢查應變計的位置和方位,及時發現并糾正,應變計損壞應及時更換。埋設后,應做好標記,專人守護,以防人為損壞。單向應變計:可在混凝土振搗后及時在埋設部位造孔(槽)埋設。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。
金屬絲式應變計,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,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,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。應變計主要用于應變測量。蘇州鋼筋應變計行情
振弦式應變計適用于長期埋設在水工結構物或其它混凝土結構物內。南寧高分辨率應變計線性度
應變計按測量原理可分為振弦式應變計、差阻式應變計、光纖光柵應變計和各類電阻式應變片。按安裝位置可分為埋入式應變計、表面式應變計。按安裝結構物材料可分為混凝土應變計和鋼板計。按加裝的附件類型可分為單向、三向、多向應變計組和無應力計。另外還有適用于高倉位混凝土連續澆筑的大彈膜應變計。表貼式應變計為振弦式彈性梁結構,適用于焊接到各種鋼結構的場合,如:鋼管、坑道的支撐、樁和橋梁等。也可用螺絲安裝固定在各種結構的表面,長期監測其表面應力和應變。并可同步測定埋設點的溫度。南寧高分辨率應變計線性度