土木工程结构试验设备使用与介绍.

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工程施工实验设备

工程施工实验设备

工程施工实验设备一、工程施工实验设备的定义和分类工程施工实验设备是指用于工程施工过程中进行试验和测试的各种仪器设备,根据其用途和性能可以分为多种不同的类型,如建筑试验设备、土木工程试验设备、桥梁试验设备、地基和基础试验设备等。

这些设备通常包括传感器、记录仪、计算机系统、模拟器、试验台等。

二、工程施工实验设备的作用1. 测量和监测:工程施工实验设备可以用于测量和监测各种施工参数,如温度、压力、湿度、位移等,以保证施工过程中的安全和质量。

2. 试验和分析:工程施工实验设备可以进行各种试验和分析,如材料试验、结构试验、土壤试验等,以评估工程设计的合理性和施工的可行性。

3. 预警和预测:工程施工实验设备可以通过监测施工过程中的各种参数,来提前预警施工中可能出现的问题,以达到预防和预测的目的。

4. 支持决策:工程施工实验设备可以为工程管理者和施工人员提供实时数据和信息,帮助他们做出正确的决策和调整。

三、工程施工实验设备的常用设备1. 材料试验设备:包括混凝土试验设备、钢材试验设备、沥青试验设备等,用于对工程材料的性能进行测试和分析。

2. 结构试验设备:包括钢结构试验设备、混凝土结构试验设备等,用于对工程结构的安全和稳定性进行评估。

3. 土壤试验设备:包括土壤力学试验设备、岩土工程试验设备等,用于对地基和基础的承载能力和变形特性进行测试和分析。

4. 静力试验设备:包括静载试验机、动载试验机等,用于对桥梁、隧道、地基等工程结构的承载性能进行测试。

5. 其他:还包括压力计、温度计、测距仪、测量仪器等各种小型设备,用于施工现场的各种测量和监测。

四、选择和使用工程施工实验设备的注意事项1. 根据实际需要选择合适的设备:在选择工程施工实验设备时,要根据工程施工的具体要求和需要,选择合适的设备,以确保其能够满足施工的需要。

2. 确保设备的准确性和可靠性:在使用工程施工实验设备时,要确保设备的准确性和可靠性,以保证测试结果的准确性和可信度。

建筑结构试验实验指导书 土木工程(完整)

建筑结构试验实验指导书 土木工程(完整)

建筑结构试验09级实验指导书说明一、试验报告必须用墨水笔工整书写,原始记录不得涂改,每个学生必须按时独立完成试验报告,(包括预习思考题及试验作业题)。

二、严格遵守实验室规则:1.做好试验课前的预习。

2不得动用与本次实验无关的仪器设备。

3试验完毕,清理整理所用仪器设备及环境卫生,填好实验使用登记本,并交给任课老师后方可离开实验室。

4如有仪器设备损坏,按学校有关规定处理。

三、实验指导书所列试验方法均以现行国标和规范为依据。

编者:陈高2012年5月目录实验一等强度梁实验 (1)一、实验目的: (1)二、实验原理 (1)三、实验步骤 (2)四、实验记录 (3)实验二纯弯梁实验 (4)一、实验目的 (4)二、实验原理 (4)三、实验步骤 (5)四、实验结果 (6)五、实验记录表格 (7)实验三同心拉杆实验 (8)一、实验目的 (8)二、实验原理 (8)三、实验步骤 (9)四、实验记录表格 (9)实验四:偏心拉杆实验 (10)一、实验目的 (10)二、实验原理 (10)三、实验步骤 (12)四、实验结果处理 (12)实验五典型桁架结构静载实验 (14)一、实验目的 (14)二、实验原理 (14)三、实验操作步骤简介 (15)四、实验记录 (16)实验六混凝土无损检测实验 (18)一、实验目的 (18)二、实验仪器 (18)三、试验方法及步骤 (18)四、实验报告 (18)五、思考题 (18)实验一 等强度梁实验一、实验目的:1、学习应用应变片组桥,检测应力的方法2、验证变截面等强度实验3、掌握用等强度梁标定灵敏度的方法4、学习静态电阻应变仪的使用方法 二、实验原理1、电阻应变测量原理电阻应变测试方法是用电阻应变片测定构件的表面应变,再根据应变—应力关系(即电阻-应变效应)确定构件表面应力状态的一种实验应力分析方法。

这种方法是以粘贴在被测构件表面上的电阻应变片作为传感元件,当构件变形时,电阻应变片的电阻值将发生相应的变化,利用电阻应变仪将此电阻值的变化测定出来,并换算成应变值或输出与此应变值成正比的电压(或电流)信号,由记录仪记录下来,就可得到所测定的应变或应力。

土建工程中常见的施工设备及使用方法

土建工程中常见的施工设备及使用方法

土建工程中常见的施工设备及使用方法土建工程是建筑领域中一项重要且复杂的工作,它需要使用各种施工设备来完成不同的任务。

本文将介绍几种常见的土建工程施工设备及它们的使用方法。

一、挖掘机挖掘机是土建工程中最常用的设备之一。

它可以用来挖掘土壤、破碎岩石、搬运材料等。

在挖掘机使用时,操作员应该预先检查设备的机械状况,确保其正常运行。

在施工过程中,操作员应该注意挖掘机的稳定性,避免超载,遵守安全操作规程,并且定期清理机械残留物。

二、起重机起重机在土建工程中用来吊装和移动重型材料。

起重机的操作需要经过专门培训的人员,他们应当具备起重机操作资格证书。

在使用起重机时,操作员应该根据工作环境和负载要求选择合适的起重机型号,并且确保起重机的吊装绳、吊具等设备完好无损。

三、混凝土搅拌机混凝土搅拌机是用来制备混凝土的重要设备。

在使用混凝土搅拌机前,操作员应该清洁设备,确保搅拌容器无杂质。

同时,操作员还应按照标准比例将水、水泥、骨料等原材料加入搅拌机中,并设置合适的搅拌时间和速度,确保混凝土的质量。

四、钢筋切割机钢筋切割机用于切割钢筋材料,常用于土建工程的钢筋加工环节。

在使用钢筋切割机时,操作员应佩戴防护手套和护目镜,以免受伤。

同时,操作员还需要根据切割要求选择合适的刀片,并注意设备的稳定性,确保安全操作。

五、压力机压力机可以用于压缩和加工各种材料,常用于土建工程中的钢结构加工环节。

在使用压力机时,操作员应根据材料的性质和要求选择合适的压力和时间,并且定期检查机械设备的运行状况,确保操作的安全性。

六、钻孔设备钻孔设备主要用于土建工程中的地基处理、排水井建设等任务。

在使用钻孔设备前,操作员应先了解施工地的地质情况,然后选择合适的钻头和钻孔方法。

在钻孔过程中,操作员应密切关注设备的运行状态,及时清理钻孔孔口,以保证施工的质量和效率。

七、泵车泵车主要用于混凝土的输送和泵送任务。

在使用泵车时,操作员应根据施工现场的具体情况选择合适的泵送方式,并保持泵车的稳定性。

《土木工程结构试验》课程教学大纲

《土木工程结构试验》课程教学大纲

《土木工程结构试验》课程教学大纲二、课程目标土木工程结构试验课程是土木工程专业的专业课,在该专业中占有重要地位。

课程主要介绍现代的工程结构试验技术、手段与仪器设备,实验数据的采集与处理方法。

设置本课程的目的使学生了解土木工程结构试验理论、技术的发展和趋势,使学生掌握建筑结构的试验思路和试验方法。

从而在面对土木工程的复杂问题时可以采用工程试验方法进行研究,创新性地利用工程试验理论提出解决方案,并能够合理地开发、选择与使用恰当的试验设备与技术手段解决土木工程中的复杂工程问题,通过课内实验培养学生分工协作共同解决复杂问题的团队合作能力。

三、本课程与其它课程的关系本课程的先修课程是高等数学、线性代数、理论力学、材料力学、结构力学、混凝土结构基本原理、钢结构基本原理等。

其中高等数学、线性代数课为试验数据分析提供计算工具;理论力学、材料力学、结构力学为试验方案设计提供力学理论依据;混凝土结构基本原理、钢结构基本原理为本课程中学习不同结构形式试验对象的试验方法、数据分析与结构判定提供了专业基础知识。

四、本课程所支撑的毕业要求五、教学内容、重点、教学进度、学时分配(一)绪论(2学时)1、主要内容(1)工程结构理论与工程结构试验的关系(2)工程结构试验与电算的关系(3)工程结构结构试验的任务(4)工程结构结构试验分类(5)工程结构试验的一般过程(6)土木工程结构试验的最新进展(7)工程结构结构试验课程的特点2、重点(1)工程结构结构试验的任务(2)工程结构结构试验分类3、教学要求要求学生了解工程结构理论与工程结构试验的关系,工程结构试验与电算的关系,工程结构试验的一般过程,土木工程结构试验的最新进展,工程结构结构试验课程的特点;理解工程结构结构试验的任务,工程结构结构试验分类。

(二)工程结构试验设计(2学时)1、主要内容(1)结构试件设计(2)结构试验荷载设计(3)结构试验观测设计(4)试验大纲与试验报告2、重点(1)结构试验荷载设计(2)试验大纲与试验报告试件设计、试件的形状、尺寸,数量(2)正位、卧位、反位试验,荷载图式。

土木工程结构试验方案

土木工程结构试验方案

土木工程结构试验方案一、背景土木工程结构试验是对建筑物和其他工程结构在静态或动态载荷下进行实验性能测试的一种方法,通过试验得到结构在不同条件下的力学性能参数,以评估结构的安全性能和耐久性,为设计和施工提供可靠的依据。

本试验方案旨在针对某一具体建筑结构进行试验,对其静态和动态性能进行全面的评测。

二、试验对象本试验对象为一栋四层钢筋混凝土建筑的主体结构,包括梁、柱和板等各个组成部分。

建筑结构已经完成施工并通过验收,但为了进一步评估其安全性能和耐久性,需要进行全面的力学性能试验。

三、试验目的1. 评估结构的受力性能,包括承载能力、变形性能和破坏模式;2. 测定结构的振动性能,包括自由振动频率和振动模态;3. 确定结构在特定荷载条件下的破坏载荷,以验证设计的合理性;4. 分析结构在地震等动力荷载下的响应情况,为结构抗震设计提供依据。

四、试验内容1. 静态试验1.1 施加逐渐增大的集中荷载,测定结构的承载力;1.2 施加逐渐增大的均布荷载,测定结构的变形情况;1.3 施加逐渐增大的侧向荷载,测定结构的位移和倾斜情况。

2. 动态试验2.1 振动台试验:利用振动台对结构进行自由振动实验,测定结构的固有频率和振型;2.2 冲击试验:利用冲击负荷,模拟结构在地震等动力荷载下的响应情况。

3. 破坏试验3.1 施加集中荷载,直至结构发生破坏,测定破坏载荷和破坏模式;3.2 分析破坏之前结构的受力性能,验证试验结果与设计参数的符合度。

1. 静态试验1.1 采用静态加载试验机,施加逐渐增大的集中荷载,测定结构的承载力,并记录荷载-位移曲线和荷载-应变曲线;1.2 采用测量仪器,测量结构在均布荷载作用下的变形情况,记录荷载-变形曲线;1.3 利用测量仪器和位移传感器,测定结构在侧向荷载作用下的变形、倾斜和位移情况。

2. 动态试验2.1 利用振动台设备,施加不同频率和幅值的激励,测定结构的自由振动频率和振型;2.2 利用冲击试验装置,对结构进行冲击试验,测定结构在地震等动力荷载下的响应情况。

土木工程实验室介绍

土木工程实验室介绍

土木工程实验室介绍
土木工程实验室是一种专门用于进行土木工程实验和研究的实验室。

该实验室配备了专业的实验设备和工具,提供了一个安全、逼真的实验环境,用于模拟和研究土木工程中的各种情况和问题。

土木工程实验室通常包括以下几个方面的实验内容:
1. 材料测试:土木工程中使用的材料,如混凝土、钢筋等,经常需要进行物理和力学性质的测试。

实验室配备了各种测试设备,如万能材料试验机、冲击试验机、硬度计等,用于测量和评估材料的性能。

2. 结构力学:土木工程实验室还进行各种结构力学实验,包括静力学和动力学。

例如,可以对桥梁、楼房等结构进行荷载测试,以了解其承载能力和变形情况;也可以进行抗震实验,以研究结构在地震作用下的响应特性。

3. 地基工程:地基是土木工程中非常重要的一部分,土木工程实验室可以开展各种地基工程实验。

例如,可以进行土壤力学性质测试,如压缩特性和剪切特性;也可以进行地基承载力试验,以评估某一地基的强度和稳定性。

4. 水利工程:土木工程实验室还可以进行水利工程实验,如水流模型试验和水力学性能测试。

通过模拟水流情况和调整水流参数,可以研究水流对水工结构的影响,以及优化水工结构的设计。

土木工程实验室不仅为土木工程学生提供了实践和研究的机会,还为工程师、研究人员和相关行业提供了技术支持和咨询服务。

通过实验室的研究成果,可以改进土木工程的设计和施工方法,提高工程的质量和安全性。

土木工程实验室介绍

土木工程实验室介绍

土木工程实验室介绍土木工程实验室是一种专门用于进行土木工程相关实验的实验室。

它是土木工程领域中不可或缺的一个重要部分,通过在实验室中进行各种实验研究,可以帮助工程师们更好地理解和应用土木工程的理论知识,提高工程项目的设计、施工和质量控制能力。

本文将从实验室的建设和设备、实验项目和研究方向、实验室管理和使用等方面对土木工程实验室进行介绍。

一、实验室的建设和设备土木工程实验室的建设需要考虑到实验室规模、功能和实验项目的需求。

一般来说,土木工程实验室需要具备以下几个方面的功能:1.材料试验:包括混凝土、沥青、土壤等材料的物理力学性质测试,如强度、抗压、抗拉、抗剪等。

2.结构试验:包括建筑结构、桥梁结构、隧道结构等的负荷试验、振动试验、破坏试验等。

3.地下工程试验:包括岩土工程、地基工程、地下水工程等的试验和监测。

4.水利工程试验:包括水文水资源工程、水利水电工程等的水动力学和水力学试验。

土木工程实验室的设备种类繁多,需要按照实验项目的需求为实验室配置相应的设备。

常见的土木工程实验设备包括:1.混凝土试验设备:包括混凝土压力机、混凝土抗压试验机、混凝土抗拉试验机等。

2.土壤试验设备:包括土壤抗剪试验机、土壤压缩试验机等。

3.结构试验设备:包括模拟地震台、荷载试验台、结构振动台等。

4.水理试验设备:包括水流模型、流速计、水位计等。

此外,实验室还需要配备必要的安全设施,如紧急出口、防火设施等,以确保实验安全。

二、实验项目和研究方向土木工程实验室的实验项目和研究方向多种多样,根据实验目的和项目需求可划分为:1.土木材料与结构实验:包括混凝土、砖石、钢材等材料的强度、变形、破坏特性的试验与研究,以及各类结构的负荷试验和破坏模式的研究等。

2.土力学与地基工程实验:包括土壤力学参数的试验与测定、土体变形与沉降的模型试验以及各类基坑、边坡、地基处理等工程的实验研究。

3.水利水电工程实验:包括水文数据的采集与分析、水流与水位变化的模拟实验、溃坝、泄洪等相关工程的模型试验与研究等。

结构检验实验指导书

结构检验实验指导书

结构检验实验指导书土木工程专业用河海大学土木工程系试验一机械式仪表的安装与应用一、试验目的:结合钢筋砼梁试验了解百分表、千分表、磁性表座、手持应变仪的构造原理、安装调式方法及使用场合。

二、内容:1.百分表测挠度的安装与调试;2.千分表测梁断面应变的安装与调试;3.手持应变仪测梁断面应变的安装测读;4.对照实物了解百分表的率定方法使用方法。

三、要求:实验全过程注意爱护仪器,先了解后再动手。

认真思考,独立操作,认真做好实验报告(包括:仪器构造,使用特点,操作要领,操作中遇到的问题,实验后的收获与体会等。

)不拘格式,贵在三个能力的培养与体现。

四、思考题:测试试验大厅吊车梁挠度?试验二电阻应变片的粘贴及防潮技术一、试验目的:掌握应变片的粘贴技术二、试验仪表与器材1.直流电桥2.兆欧表3.万用表4.粘接剂5.常温用电阻变应片:(每人一片)6.钢桁架7.电烙铁等小工具8.丙酮三、试验方法1.电阻应变片的选择在应变片灵敏系数K相同的一批应变片中,用直流电桥测量应变片的电阻值R,将电阻差值变化在±0.5Ω范围内的应变片选出待用。

直流电桥的使用:选好倍率精度(指示表上方),调好指示表为0,将被测应变片接入接线端R X,然后,同时接下开关B和C,旋转4个旋钮(从大到小),使指示表指针指0。

此时,4个旋钮指示数值和再乘以倍率,即是被测应变片的电阻值。

该片的阻值和灵敏系数K(应变片厂家标定)应作记录。

2.桁架试件表面的处理用砂纸、锉刀等工具将试件贴片位置的油污、漆层、锈迹除去,再用细砂纸打成450交叉纹,并用棉球蘸丙酮将贴片位置擦洗干净,到棉球洁白为止。

然后,在试件上用画针画出贴片的准确位置。

3.粘贴用左手掐住应变片引线,右手在应变片沾贴面上薄薄的涂上一层粘接剂(注意应变片的正、反面),同时,在试件贴片位置上涂上一层粘接剂,并迅速将应变片准确地放在粘贴位置上,将一小片塑料薄膜盖在应变片上面,用手指顺着应变片依次压多余的胶水,按住应变片1-2分钟后把塑料薄膜轻轻揭开,检查有无气泡、尧曲、脱胶等现象,如影响测量时,应重贴。

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土木工程结构试验设备使用与介绍
时间是检验真理的唯一标准,理论的预言也必须通过时间来证实,而实验是最有效的实践。

试验技术能够向人们揭示新的事实,提出新的问题,导致新的假设和新的学说的出现。

可以这样说:“科学的发展,往往都是以技术(包括试验技术)的突破为转机的。

”工程结构理论的发展和结构试验也是密不可分的,近代工程结构理论的发展在很大程度上得益于结构试验技术的发展。

建筑结构试验是研究和发展土木工程结构新材料,新体系,新施工工艺以及探索结构计算分析与设计理论的重要手段,在土木工程结构科学研究和技术创新等方面起着重要的作用。

他的任务是通过对结构受作用后的性能进行观测,对测量参数(如位移,应力,振幅,频率等)进行分析,从而对结构的工作性能作出评价,对结构的承载能力作出正确估计,并为验证和发展结构的计算理论提供可靠地依据。

由此可见,工程结构试验最终归结到试验对象设计技术,加载技术,测试技术和数据处理和分析技术等几大关键技术,工程结构实验就是综合运用各种技术,灵活进行学科交叉,以试验方式得到能反映结构或构件工作性能,承载能力和安全性能的数据,以此为结构的安全使用和设计理论的发展提供重要依据。

介于土木工程结构试验课程的重要性,所以我们要充分掌握实验设备的原理以及使用方法,下面就挑几个重要的设备作适当的介绍:
液压千斤顶:
液压千斤顶又称油压千斤顶,是一种采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶。

简单起重设备一般只备有起升机构,用以起升重物。

构造简单、重量轻、便于携带,移动方便。

通用液压千斤顶适用于起重高度不大的各种起重作业。

它由油室1、油泵2、储油腔3、活塞4、摇把5、油阀6等主要部分组成。

工作时,只要往复扳动摇把,使手动油泵不断向油缸内压油,
由于油缸内油压的不断增高,就迫使活塞及活塞上面的重物一起向上运动。

打开回油阀,油缸内的高压油便流回储油腔,于是重物与活塞也就一起下落。

专用液压千斤顶使专用的张拉机具,在制作预应力混凝土构件时,对预应力钢筋施加张力。

专用液压千斤顶多为双作用式。

常用的有穿心式和锥锚式两种。

穿心式千斤顶适用于张拉钢筋束或钢丝束,它主要由张拉缸、顶压缸、顶压活塞及弹簧等部分组成。

它的特点是:沿拉伸机轴心有一穿心孔道,钢筋(或钢丝)穿入后由尾部的工具锚锚固。

液压千斤顶原理:
小千斤顶有
外壳、大活塞、小
活塞、扳手、油箱
等部件组成。

工作
原理是扳手往上
走带动小活塞向
上,油箱里的油通
过油管和单向阀
门被吸进小活塞
下部,扳手往下压
时带动小活塞向
下,油箱与小活塞
下部油路被单向
阀门堵上,小活塞
下部的油通过内
部油路和单向阀
门被压进大活塞
下部,因杠杆作用
小活塞下部压力
增大数十倍,大活
塞面积又是小活
塞面积的数十倍,
有手动产生的油
压被挤进大活塞,
有帕斯卡原理知
大小活塞面积比
与压力比相反。


样一来,手上的力通过扳手到小活塞上增大了十多倍(暂按15倍),小活塞到大活塞力有增大十多倍(暂按15倍),到大活塞(顶车时伸出的活动部分)力量=15X15=225倍的力量了,假若手上用每20公斤力,就可以产生20X225=4500公斤(4.5吨)的力量。

工作原理就是如此。

当用完后,
有一个平时关闭的阀门手动打开,油就靠汽车重量将油挤回油箱。

电阻应变仪:
电阻应变仪分为静态电阻应变仪和动态电阻应变仪两种。

1.静态电阻应变仪主要用于实验应力分析及静态强度研究中测量结构及材料任意点的应变。

将应变仪与平衡箱二者合为一体,携带方便,是大中专院校实验室进行应力测试的必备仪器。

配上相应的传感器,可以测力、压力、扭矩、位移、温度等物理量,是在研究设计中作非破坏性试验的静态应变及上述各种物理量的测量分析的一种重要工具。

操作步骤:
被测对象打磨、清洁、贴片、连线、布线、连接桥路、调节平衡、加载测试。

2.动态电阻应变仪是指
交流电桥,电桥平衡状态数字显示,内设低通滤波器工作条件:环境温度0~40℃,相对湿度30%~85%
压力传感器:
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。

我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。

某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。

科学家就是根据这个效应研制出了压力传感器。

压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。

其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。

由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。

而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。

磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。

在现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。

压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。

实际的
情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。

压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。

压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。

它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。

压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。

压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。

也可以用于军事工业,例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。

它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。

压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广。

除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变式传感器等,这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够发挥它们独特的用途。

应变片:
应变片是由敏感栅等构成用于测量应变的元件,使用时将其牢固地粘贴在构件的测点上,构件受力后由于测点发生应变,敏感栅也随之变形而使其电阻发生变化,再由专用仪器测得其电阻变化大小,并转换为测点的应变值。

箔式电阻应变片是一种基于应变——电阻效应制成的,用金属箔作为敏感栅的,能把被测试件的应变量转换成电阻变化量的敏感元件。

应变片的分类:
按材料分:金属式体型——丝式、箔式、薄膜型;半导体式体型——薄膜型、扩散型、外延型、PN结型按结构分:单片、双片、特殊形状按使用环境:高温、低温、高压、磁场、水下;
应变片原理:
将应变片贴在被测定物上,使其随着被测定物的应变一起伸缩,这样里面的金属箔材就随着应变伸长或缩短。

很多金属在机械性地伸长或缩短时其电阻会随之变化。

应变片就是应用这个原理,通过测量电阻的变化而对应变进行测定。

一般应变片的敏感栅使用的是铜铬合
金,其电阻变化率为常数,与应变成正比例关系。

即:
其中,R:应变片原电阻值Ω(欧姆)ΔR:伸长或压缩所引起的电阻变化Ω(欧姆)K:比例常数(应变片常数) ε:应变不同的金属材料有不同的比例常数K。

铜铬合金的K值约为2。

这样,应变的测量就通过应变片转换为对电阻变化的测量。

但是由于应变是相当微小的变化,所以产生的电阻变化也是极其微小的。

要精确地测量这么微小的电阻变化是非常困难的,一般的电阻计无法达到要求。

为了对这种微小电阻变化进行测量,我们使用带有惠斯通电桥的专用应变测量仪。

应变片构造图:
三向位移计:
三向位移计TRIVEC 是一种高精度便携式仪器,用来测量沿着垂直测线分布的三方向位移量(在土层、岩石层和混凝土钻中)。

测量原理–线法位移测量
沿测线以线法测量位移量,可提供岩石和土壤中被测区域或结构的性状,以及结构和基础之间的相互作用信息。

使用三向位移计、滑动测微计和滑动变形仪,可以在土壤或岩石、地基、地下连续墙及其它岩土结构中以米为间距精确测量位移和断面变形。

便携式的和模块化的测量系统由探头、电缆、导杆、读出单元、数据处理单元和校准装置组成。

模块化的系统结构使得所有组成部件能进行优化组合。

探头采用球锥定位原理来测量测管上的标记,而且传感器精度很高,在每次测量前后进行定期校准,可达到非常高的测量精度和长期稳定性。

球锥定位原理:探头的球状顶端和环形锥状的测量标记,确保测量时探头的长度精确为1米。

三向位移计测量沿垂直测线的位移矢量的三个正交分量Δx,Δy和Δz。

Δx和Δy的测量精度为±0.04mm/m,Δz的测量精度为±0.002mm/m。

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