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文檔簡介
電阻應變測量及方法概述電阻應變計應變片測量電路應變片在構件上的布置和組橋如何進行應變測量§1概述電阻應變測量技術是用電阻應變片測量構件的表面應變,再根據應力一應變關系確定構件表面應力狀態的一種實驗應力分析方法。1、用電阻應變片測量應變的過程△R△aM△u顯示記錄被測構件應變片量電略放大線路儀器2、電阻應變測試技術分類(1)靜態測量:對永遠恒定的載荷或短時間穩定的載荷的測量。(2)動態測量:對載荷在2~1200HZ范圍內變化的測量。3、應變測量工作溫度可分為五個區段(1)常溫應變測量工作溫度-30~60°C(2)中溫應變測量工作溫度60~300°C(3)高溫應變測量:工作溫度在300°C以上(4)低溫應變測量工作溫度100~-30G(5)超低溫應變測量:工作溫度-100°C以下。4、電阻應變測量方法的優點(1)測量靈敏度和精度高。其最小應變讀數為1AE(微應變,1A=1×10°8)在常溫測量時精度可達1~2%。(2)測量范圍廣。可測1E~20001(3)頻率響應好。可以測量從靜態到數十萬赫的動態應變。(4)應變片尺寸小,重量輕。最小的應變片柵長可短到0.178毫米,安裝方便,不會影響構件的應力狀態(5)測量過程中輸出電信號,可制成各種傳感器。(6)可在各種復雜環境下測量。如高、低溫、高速旋轉、強磁場等環境測量5、電阻應變測量方法的缺點(1)只能測量構件的表面應變,而不能測構件的內部應變。(2)一個應變片只能測構件表面一個點沿某個方向的應變,而不能進行全域性測量§2電阻應變片、電阻應變片的工作原理由物理學可知:金屬導線的電阻率為R=PA其中導線材料電阻率L導線長度A導線橫截面積當金屬導線沿其軸線方向受力變形時(伸長或縮短)電阻值會隨之發生變化(增大或減小),這種現象就稱為電阻應變效應。將上式取對數并微分,得:drdpdLdAA式中為金屬導線長度的相對變化dA為導線橫截面積的相對變化。A若導線直徑為D,則dadD2(-4x)=-21EA式中:為導線材料泊松比。drd+(1+21)ER電阻應變片的構造電阻應變片由敏感柵、引線、基底、蓋層、粘結劑組成。其構造如圖所示敏感柵:用合金絲或合金箔制成的柵作用:將E→△R/R柵長L:指兩端圓弧內側或兩端橫柵內側之間的距離,一般為0.2~100mm。柵寬B:敏感柵外側之間的距離。應變片軸線:敏感柵縱柵的中心線。引線:用來由敏感柵引出電信號的金屬導線。用鍍錫銅線(通常)制成基底:用來保持敏感柵的幾何形狀和相對位置。蓋層:
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