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,靈敏系數隨溫度而有名變化,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)。電阻應變計按敏感柵的材料,電阻應變計分為金屬電阻應變計和半導體應變計兩類。廣州光纖光柵應變計現貨供應
應變計(有時稱為應變片)是電阻隨作用力變化的傳感器;它將力、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。當外力作用于固定物體時,就會產生應力和應變。物體內部產生的(對外力的)反作用力即為應力,產生的位移和形變即為應變。應變計是電氣測量技術中較重要的傳感器之一,用于力學量的測量。正如其名,應變計主要用于應變測量。作為專業術語,“應變”包括拉伸應變和壓縮應變,以正負符號區分。因此,應變計既可測量膨脹,也可測量收縮。昆明振弦式應變計監測系統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。
應變計焊接時由于烙鐵漏電或溫度過高、時間過長,引起應變計基底擊穿,造成絕緣強度下降。針對這一問題,在使用烙鐵時必須對其進行檢測,保證其焊接端的絕緣強度,以避免產生擊穿現象或對人身造成傷害。焊接時保證溫度不能超過230℃,短時多次焊接,避免基底產生異化擊穿。應變計受潮造成絕緣強度下降。這一現象主要由于應變計應用時防護不好或應用過程中環境溫度過大造成,這種漂移與a較為類似,所以在應用過程中,必須要將環境溫度控制在60%以內。在應用時必須對應變計進行防護,避免水汽侵入,影響應變計穩定。應變計被刺穿,造成絕緣強度下降。這一問題主要是在貼片或組橋過程中形成,如有堅硬物體夾持應變計或構件、彈性體表面毛刺、劃痕等刺穿應變計或焊接時烙鐵頭過于尖利刺穿應變計等。
振弦式表面應變計,可焊接在鋼結構表面或螺栓固定在各種結構的表面進行長期自動化監測和定期檢測。內置數字式溫度傳感器可同步測量布設點的溫度用于表面應變計的溫度修正。表面式應變計采用四芯電纜。工作原理:振弦式應變計主要由左右端安裝支座、鋼弦和線圈組成。當被測結構物發生應變時,振弦式應變計左右端安裝支座產生相對位移并傳遞給鋼弦,使鋼弦受力發生變化,從而改變鋼弦的固有頻率,測量儀表輸出脈沖信號通過線圈激振鋼弦并檢測出線圈所感應信號的頻率,振動頻率的平方正比于應變計的應變,經換算得到被測結構物的應變量。短接式應變計是用數根金屬絲按一定間距平行拉緊。
應變計選擇考量因素,應變計長度。應變計模式中的應變計數量。應變計模式中的應變計排列。柵極電阻。應變靈敏合金。載體材料。應變計寬度。焊片類型。焊片配置。可用性。振弦式應變計工作原理,當結構物受力或因溫度變化發生伸縮變形時,與結構物剛性固連的應變計產生同步變形,通過前、后端座傳遞給振弦使其產生應力變化,從而改變振弦的固有振動頻率。激勵與信號拾取裝置激勵振弦使其發生諧振,同時拾取其振動頻率信號,此信號經電纜傳輸至讀數裝置,即可測出被測結構物的伸縮改變量,此改變量與儀器標稱長度的比值即為應變量。應變計安裝和使用過程中,謹慎、細心地操作。南京振弦式土壓力應變計現貨供應
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。廣州光纖光柵應變計現貨供應
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。廣州光纖光柵應變計現貨供應