SDY2107A超动态应变仪_使用说明书

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动态应变仪的使用及应变式测力

动态应变仪的使用及应变式测力
和灵敏度微调(SENS.),使输出幅度满足测量仪器的要求,然后将测量校准开关(CAL-MEASURING)置测量(MEA),在试件加载之前,按自动平 衡按钮,(BAL-AUTO),通道选择 (CHANNEL SELECTOR)波段开关选 择相应通道,显示表近似为零。
五、实验步骤及内容
精调: 予热 30分钟后进行下列调节: a)调节校准调零(CAL ZERO) 使正校/负校(CAL+ CAL-)输出相
准值开关置 1000με(100), 灵敏度选择(SENS.SELECTOR)置2, 灵敏度微调(SENS.)置大约 5/6 位置, 高频上限(UPPER Hz)置10 KHz, 电源前面板AC/DC开关置DC , 2V/20V开关置2V, 开启电源,表示1με对应 1mV。 c.将校准值拨到预计的测量值,调节灵敏度选择开关(SENS. SELECTOR)
e、在实际测量中,为了提高被测信号的精度,同时 实现温度补偿,常将应变片组合成半桥、全桥使用, 这时测量值要进行修正,注意应变式传感器不用修正。
5.4 结果的修正:
(1) A1和D1两只应变片组成半桥用于应变测量, 测量结果要被 2 除。
5.4 结果的修正:
(2) 四只应变片同时用做测量片时组成全桥,测量结 果要被 4 除。
实验二 动态应变仪的使用及应变式测力
指导老师 康献民高级实验师
一、目的和要求
掌握动态应变仪的工作原理和使用方法。 掌握电阻应变片在电桥中的接法。 掌握在静载荷下使用应变仪的单点应变测量方法。 学会在动载荷下使用数据采集卡及labVIEW软件
的应变测量分析方法。
二、实验内容
以标准重量进行进行测量。测试应变片传感 器在不同静载重量下应变,分析加载力大小 与应变的关系,要在不同配重下作多次测试 和分析。

动态应变仪的使用方法

动态应变仪的使用方法

动态应变放大器的操作方法软件使用说明前面讲述了YD-21和 YF-3型的调节方法,下面以YF-3型应变放大器为例详细讲述信号采集软件Vib'SYS的操作步骤。

7.1 数据采集仪的连接WS-P系列采集仪模拟输入采用标准的BNC接口可连接输出范围在5 V或10 V的模拟电压信号采集仪的所有输入通道的接地端是连接在一起的单端共地选择电压输出端,设定桥压为5V,连接通道一,7.2 启动程序:打开电脑:点击桌面上的图标,进入控制选项界面7.3 高速数据采集信号采集-----输入文件-----设定采集频率----开始通道----放大增益-----采集时间1 直接(手动)数据采集这种采集需要选择采集文件输入采集频率(Hz)采集时间(Sec)采集开始通道采集结束通道和程控增益参数当试验就绪以后按开始采集按钮开始采集采集过程将持续若干秒(采集时间参数) 选择高速数据采集按钮:进入高速采集控制界面:点击出现输入文件名对话框:输入文件名,此时文件扩展名为.AD,例如此时输入名称为YF3-800.点击保存,此时采集数据将会存放到你指定的地址(本例中存放在桌面)。

然后输入采样频率:800HZ,开始通道和结束通道均为1通道,采集放大增益为2。

注意:采样频率的设定一般是在测试之前实现估计被测的频率,在不知道的情况下建议取消值,如果取值过大则容易烧坏AD板,此处实验取800HZ。

增益放大倍数,使显示图形幅值在窗口三分之二以上的区域为最佳,增益取值也不可过大,否则容易溢出,或扩大本底噪音信号使采集失真。

采集时间:单位为秒,采集数据是跟采集频率和采集时间有关的,采集数据数量=采集频率×采集时间。

此处采集时间取100秒,那么采集数据=800×100=80000个数据。

建议采集时间设定不易太小一般在20秒以上否则采集图形不容易显示。

2 峰值触发采集采集的另一种方式就是触发采集,这种采集需要选择采集文件输入采集频率(Hz)每次触发的采集时间(Sec)采集开始通道采集结束通道程控增益触发峰值(电压伏)触发峰值控制通道和是否选择多次触发参数当试验就绪以后按开始触发采集按钮开始等待采集当模拟输入信号的幅值达到或超过触发峰值时开始次采集如果已选择多次触发采集方式那么采集继续等待下次触发采集,选择多次触发采集可应用于连续激励试验数据采集这样可只采集触发后的信号去掉多余的信号采集触发采集还采用了不丢头技术既触发峰值达到或超过触发峰值以后开始采集但同时也保存了触发点以前的一段信号使采集的信号是连续信号是在被测件发出某一指定信号时开始采集,一般是指当采集到的信号峰值达到某一值时开始采集。

数字式动静态应变仪安全操作及保养规程

数字式动静态应变仪安全操作及保养规程

数字式动静态应变仪安全操作及保养规程1. 引言本文档旨在指导用户正确使用数字式动静态应变仪,并提供相应的安全操作和保养规程。

数字式动静态应变仪广泛用于结构力学、材料力学等领域的力学性能测试与分析。

正确、安全地操作仪器不仅能够确保测量数据的准确性,还能延长仪器的使用寿命。

2. 安全操作规程2.1 仪器检查在使用数字式动静态应变仪之前,请仔细检查仪器是否完好无损。

主要包括以下几个方面:•确保仪器外观无任何裂纹或破损。

•检查所有电缆连接是否牢固,并排除松动现象。

•确认电源线连接稳固,并确保电源线的接地可靠。

•确保传感器与测量装置之间的连接正确,并紧固好螺母。

2.2 电源要求数字式动静态应变仪的使用需要稳定可靠的电源供应。

请务必遵守以下要求:•仪器的电源输入电压范围为220V±10%,请确保电源电压稳定,并避免突变。

•请使用地线插头,并确保电源线的接地可靠。

2.3 避免超载在使用数字式动静态应变仪时,应注意避免超载操作。

超载可能导致传感器损坏或测量结果不准确。

•在进行应力或应变测量时,选择适当的传感器,并确保其承受范围能满足测试要求。

•在测试过程中,不要施加过大的载荷,避免超过仪器的额定承载能力。

2.4 防止环境干扰数字式动静态应变仪对环境的干扰比较敏感,因此在操作过程中需注意以下事项:•避免在强电磁场、强热场或强电磁辐射环境下使用仪器。

•避免在潮湿或受到化学腐蚀的环境中使用仪器。

3. 仪器保养规程3.1 清洁仪器定期清洁仪器是保持其正常运行和延长使用寿命的重要措施。

以下是清洁仪器的步骤:1.使用柔软的干净布擦拭仪器表面,清除灰尘和污垢。

2.如果有污渍无法去除,可以用少量中性清洁剂湿润布后轻轻擦拭。

3.避免使用含有酸性或碱性成分的清洁剂,以免损坏仪器外壳。

3.2 保持仪器干燥数字式动静态应变仪对潮湿环境非常敏感,因此需要保持仪器干燥:•存放仪器时,应选择干燥通风的地方,避免阳光直射。

•在使用过程中,避免将液体溅到仪器上,并及时清除。

超动态应变仪LK2107A

超动态应变仪LK2107A

LK2107A型超动态应变仪使用说明书秦皇岛龙科测控技术有限公司目录概述性能特点----------------------------------3主要技术指标--- ------------------------3前面板说明-------------------------------4后面板示意-------------------------------4组成及结构LK2107A测试示意图------------------5使用及维护使用方法----------------------------------5使用注意事项----------------------------7维护----------------------------------------9保修事项保修----------------------------------------9附录附件清单----------------------------------9联系地址----------------------------------9概述LK2107A系列超动态电阻应变仪是秦皇岛龙科测控技术有限公司生产的,可广泛应用于土木工程、桥梁、机械结构的实验应力分析,结构及材料任意点变形的应力分析。

配接压力、拉力、扭矩、位移和温度传感器,对上述物理量进行测试。

因此该系列仪器在材料研究、机械制造、水利工程、铁路运输、土木建筑及船舶制造等行业得到了广泛应用。

LK2107A系列超动态电阻应变仪(WWW#LKCKJS#COM)采用专有电路进行精心设计,自动桥路平衡,因而平衡精度高,零点稳定性好,深受用户喜爱。

采用MCU控制桥路自动平衡,调零精度高,重复性好,可实现零点长时间保存;同时因配四档可调桥压,测量范围宽、频响高。

因此LK2107A型超动态应变仪可广泛应用于各类超动态应变测试。

性能特点1、数字化智能设计,操作简单,使用方便2、测量通道可选4、6、8路,多通道组合式结构3、按键自动平衡,精确调零,掉电后自动保持平衡值4、内置高精度放大器、A/D转换器等优选电路,工作稳定可靠主要技术指标1、通道数:标准配置8路(可选2-6路)2、适用桥路电阻:120Ω~1KΩ3、供桥电压:2V、4V、6V、10V(电流30mA)4、应变系数:K=2.005、电桥平衡范围:±1%×R(R——使用桥路电阻) 微调范围:±100με6、平衡方式:自动平衡,平衡值自动保持7、输入阻抗:大于100MΩ8、灵敏度:1v/1000με(2V桥压)9、非线性:小于0.1%10、增益:20、40、100、200、400、1000;误差±0.5%11、稳定性:零点漂移<1μV/℃\0.5%F.S/4小时;灵敏度变化<±0.1%/4小时12、共模抑制比:大于100dB13、频响:DC~2.5MHz(-3dB±1dB)14、低通滤波(Hz)(-3dB±1dB):6档50k、100k、300k、500k、1M 、F15、信噪比:大于50dB16、校准值:1kμε、2kμε、5kμε、10kμε、20kμε(±0.5%)17、输出:±10V0-P (电流10mA)18、电源:A C220V(±10%)50H z(±1H z)19、工作环境:温度0~40℃;湿度30%~90%(不结露)20、外形尺寸(mm): 420×375×175(宽×深×高)(8通道)21、功耗:约35W22、重量:~11Kg后面板示意(单通道)组成及结构LK2107A型超动态阻应变仪可以配接各种类型的应变片及应变式传感器,后续记录分析仪器可以是输出电压型或功率型,其典型测试方框图如下所示。

SDY系列应变计使用说明书

SDY系列应变计使用说明书

S D Y系列应变计使用说明书1 简述 .................................................................... -2 -2 特性 .................................................................... - 2 -3 技术指标................................................................. - 2 -4 验收与保管............................................................... - 2 -5 检验及安装埋设........................................................... - 2 -6 测读方法................................................................. - 5 -7 结果计算................................................................. - 5 -SDY系列应变计使用说明书1 简述SDY系列应变计由应变体(振弦),由高强度钢丝制成、基座和保护罩由不锈钢制成、磁芯为我公司的专利技术。

2 特性高精度及高分辨率,量程达3000微应变,拉、压范围可调;频率稳定,不受电缆电阻等因素的影响,能进行长距离传输和自动化监测;结构简单、紧凑合理、抗震性能好、安装快捷、可长期在恶劣的环境下工作;温度测量可直接测读温度值;广泛应用于水利水电、矿山、铁路公路、地下洞室等工程中的内部监测。

3 技术指标我公司生产多种SDY系列应变计的规格技术参数见表1表1 SDY系列应变计技术参数表4 验收与保管承诺:我公司生产的仪器及配件,如用户在验收过程中发现质量问题(用户人为因素或使用不当损坏除外),我公司负责免费维修或更换。

应变仪安全操作规程范本

应变仪安全操作规程范本

应变仪安全操作规程范本一、安全操作规程概述1. 目的:为了保障应变仪的安全使用,减少人身伤害和设备损坏风险,制定本安全操作规程。

2. 适用范围:本规程适用于所有操作和使用应变仪的人员。

3. 安全责任:所有使用和操作应变仪的人员,都有责任严格遵守本规程,确保操作环境安全。

二、操作前的准备工作1. 设备检查:在开始操作之前,应先仔细检查应变仪的外观有无明显损坏、松动等问题,并保证仪器在正常工作状态下。

2. 工作环境:操作者必须确保操作环境安全,没有明火、易燃物品等危险因素存在。

3. 工作人员:操作应变仪的人员必须经过相关培训,具备操作技能和安全意识。

三、操作时的注意事项1. 动作规范:操作人员在进行操作时,应按照标准动作和规范操作,不允许随意变动或修改仪器的配置。

2. 保持干燥:应变仪严禁与水或其他液体直接接触,防止发生电流泄露和故障。

3. 电源操作:在关闭应变仪前,必须先切断电源。

操作人员必须注意电源插头的连接是否牢固,以防止触电事故发生。

4. 温度控制:应变仪在工作环境中应避免过高或过低的温度,以免影响其正常工作。

5. 数据处理:在进行数据处理时,操作人员应根据使用手册的指导进行,避免误操作导致数据丢失或损坏。

四、紧急情况处理1. 急停操作:发生紧急情况时,操作人员应立即按下急停按钮,切断电源,并采取相应的紧急措施。

2. 报警处理:如应变仪出现异常报警,请立即停止操作,记录相关信息,并报告相关人员进行处理。

3. 火灾事故:发生火灾时,必须迅速撤离现场,并呼叫消防部门进行处理。

不允许操作人员使用灭火器自行处理。

五、应变仪的保养与维护1. 定期检查:应变仪的定期检查由专业人员进行,确保仪器的正常运行和准确性。

2. 清洁保养:应变仪的清洁由操作人员负责,要定期擦拭、清除尘埃和杂物,以防影响仪器的使用寿命和稳定性。

3. 零部件更换:如发现应变仪有损坏或故障,操作人员应立即停止使用,并报告相关人员进行维修或更换。

应变仪使用流程

应变仪使用流程

应变仪使用流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!应变仪是一种常用于工程和科学领域的测量仪器,通过测量物体表面的形变,可以分析物体在受力状态下的力学性能。

高应变动测操作手册

高应变动测操作手册

高应变检测操作手册
1、仪器:高应变检测仪。

2、检测所需仪器与工具:主机、内装IC压电加速度传感器(两个)、应变测
量力传感器(两个)、膨胀螺管与螺丝、铁锤、电
锤、錾子。

3、现场测试前的工作:a 确认桩号(自己查看图纸与询问现场施工人员相结合);
b 检测桩长;c钻孔是否打好;d传感器安装是否平衡;
4、参数设置:工程名称、检测单位、检测人员、桩号、总桩长、桩身密度、
桩身波速、测点截面积、测点桩长、测点密度、测点波速、
桩身截面积、桩长、锤重、落距、桩低截面积、Sounding(水深)、
桩径、锤型、承载力、安全系数、锤击数、备注、计算方法、
凯斯系数、力低通滤波、速度低通滤波
5、数据采集:参数设置好后,先“监视”传感器是否安装平衡,查看FZV曲
线或原始曲线,点击“采样”进入文件保存对话框,输入桩号,
点击“确定”后,进行采样,这是屏幕出现“等待落锤”,告诉
施工人员落锤,继续观察FZV曲线或原始数据,确保正确性,
将桩达到标高,打桩结束后,点击“暂停”,结束采集,点击“下
一桩”,退出后就可完成数据采集了。

6、试验结束后的工作:1拆除传感器;2整理好传感器;3将电锤收好放进工具
箱;4将整理好的传感器装进工具箱;5将仪器关机放
入箱内,装好传感器。

6电线插板收好。

7、数据处理:1将仪器中的数据用U盘导出来;2将U盘的数据导入电脑;
3用高应变数据处理软件打开今天测量数据,进行处理;4将每锤
采集到的数据进行滤波;5滤波后进行凯斯分析,选中峰值和反
射点,得到承载力和波速;6进行数据存储。

应变仪使用说明书

应变仪使用说明书

应变仪使用说明书概述:应变仪是一种用来测量物体应变的仪器。

它可以通过测量物体受力后产生的微小形变来计算物体的应变值。

应变仪广泛应用于工程实验室、制造业、材料研究等领域。

1. 仪器介绍1.1 外观描述应变仪外观小巧,便于携带和操作。

主要由外壳、测量仪器和显示屏组成。

外壳采用高强度材料制成,具有良好的抗干扰性和耐用性。

测量仪器包括传感器和数据采集系统,用来接收和处理应变信号。

显示屏用于显示测量结果和相关操作信息。

1.2 技术参数- 测量范围:0-1000μm- 分辨率:0.01μm- 精确度:±0.05%- 供电方式:直流电源或锂电池- 工作温度:-10°C至50°C- 存储温度:-20°C至70°C2. 使用方法2.1 供电和开机连接应变仪的电源,并按下开机按钮,等待仪器启动。

启动成功后,显示屏将显示当前的工作状态和测量范围。

2.2 仪器校准使用前,应将应变仪进行校准。

校准过程包括零点校准和量程校准。

具体操作指南请参考附带的校准说明书。

2.3 应变测量(1)选择合适的测量位置,在物体表面粘贴传感器。

注意,传感器应与物体表面保持紧密接触,避免空气和杂散光干扰测量结果。

(2)通过操作按钮选择要测量的应变模式。

根据实际需求,可选择线性应变、剪切应变等不同模式。

(3)按下测量按钮开始测量。

应变仪将自动采集和处理应变信号,并在显示屏上显示结果。

2.4 数据存储与导出应变仪可存储多组测量数据,并支持数据导出功能。

按下导出按钮,将数据导出到USB存储设备或连接到电脑,以便后续分析和处理。

2.5 关机当使用结束时,按下关机按钮将应变仪关闭。

请注意,不要突然断开电源,以免影响数据的保存和设备的正常运行。

3. 注意事项- 请勿将应变仪接触到其他物体,以防损坏或影响测量精度。

- 在使用过程中,应小心避免强烈的振动和冲击,以免影响仪器的稳定性。

- 不要将仪器置于高温、潮湿或腐蚀性环境中,以免损坏仪器。

动态力学分析仪使用方法说明书

动态力学分析仪使用方法说明书

动态力学分析仪使用方法说明书一、前言动态力学分析仪是一种用于测试物体在受力作用下的动态响应的仪器。

本使用方法说明书旨在介绍动态力学分析仪的正确使用方法,以帮助用户有效地进行实验和分析。

二、仪器概述动态力学分析仪由以下几个主要部分组成:1. 控制系统:负责对实验参数进行设置、数据采集和信号处理。

2. 传感器系统:用于采集被测物体在受力作用下的位移、速度和加速度数据。

3. 信号处理单元:用于对传感器采集到的数据进行滤波、运算和分析。

4. 显示和输出系统:将分析后的结果以图表或文字的形式进行显示和输出。

三、准备工作在使用动态力学分析仪之前,需要完成以下准备工作:1. 确保动态力学分析仪已经正确连接至电源,并处于工作状态。

2. 确保传感器已经正确连接至被测物体,并调整到合适的位置。

3. 在控制系统中设置实验参数,包括采样频率、采样点数等。

四、实验步骤1. 启动动态力学分析仪控制系统,并进入实验界面。

2. 设置实验参数,如采样频率、采样时长等。

根据需要,可以选择不同的采样参数进行多组实验。

3. 在控制系统中选择相应的实验模式,如冲击响应、连续振动等。

4. 点击“开始实验”按钮,仪器将开始采集数据。

5. 在实验过程中,观察被测物体的动态响应情况,并确保传感器采集到的数据稳定和准确。

6. 实验结束后,停止数据采集,并保存实验数据。

7. 利用信号处理单元对采集到的数据进行滤波、运算和分析,获取相应的动态力学参数。

8. 根据实验结果进行分析和讨论,得出相应的结论。

五、注意事项1. 在使用动态力学分析仪进行实验时,应严格按照操作步骤进行,确保实验的准确性和可靠性。

2. 在连接传感器时,需保证传感器与被测物体之间的连接牢固可靠,并避免产生额外的振动干扰。

3. 在进行实验过程中,应注意实验环境的稳定性,避免外界干扰对实验结果产生影响。

4. 实验结束后,应及时清理和维护动态力学分析仪,确保其正常工作和延长使用寿命。

六、故障排除在使用过程中,可能会遇到一些故障或问题,以下为常见问题及解决方法:1. 无法启动:检查电源连接是否正常,是否有电流输出,确保控制系统处于正常工作状态。

气相爆轰实验系统设计

气相爆轰实验系统设计
(1)从爆轰管过渡段开始位置按 0 .5 m 间距布 置火焰传感器 ,用来观察火焰的变化 ,并结合数据采 集系统根据 v = s /t 计算速度 。
图 1 爆轰管示意
(2)压力传感器主要布置于实验段 ,间距 1 m 。 (3)应变片应贴在管道测点处 ,与超动态应变记 录仪连接 。 具体测点布置如图 2 所示 。
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + Q
Q = 890 .3 kJ/mol 理想气体状态方程 :PV = nRT ,根据文献 [7]可 知 ,管道内混合气体爆轰后能够达到的最高温度可
* 基金项目 :国家自然科学基金 (51204026) ,“十二五”国家科技支撑计划(2011BAK03B08) 。
光电二极管是最常使用的光电传感器 ,而光电 三极管除了具有光电二级管的功能外 ,还可以放大 电信号 ,又具有很高的灵敏度 ,并且使用方便 ,成本 低 。 综合考虑 ,本实验采用光电三极管作为火焰传 感器 。 2 .4 数据采集系统
1 .2 技术要求 1 .2 .1 容器压力
气体 、粉尘的爆炸压力一般在 2 MPa 左右 ,最大 不超过 3 MPa ,安全系数取 2 .0 ,因此管道设计压力 为 6 MPa 。 根据目前压力容器规范的要求并参考同 行单位相似设备的设计数据 ,选择 6 MPa 。 为保证 安全 ,在管道上安装安全阀自动泄压 。 1 .2 .2 管道尺寸及选材
度为
σt =
Pc (Di + 2 δe
δe )


×
(139 + 3 2 × 3 .5
.5)

122
.2
MPa
≤ [σ]t φ = 137 MPa(其中有效厚度 δe = δn - C)

切缝管轴向不耦合装药爆破实验

切缝管轴向不耦合装药爆破实验

切缝管轴向不耦合装药爆破实验杨国梁;程帅杰;王平;李学海;闫玉岗【摘要】采用动态应变测试和高速摄影系统,对切缝管空气间隔装药定向断裂爆破机理进行研究.共采用4种装药结构,研究发现:当轴向不耦合系数为1.5时,炮孔两侧测点的应变比最大为2.1,压力持续作用时间达到9μs,定向断裂效果显著.通过高速摄影测试发现裂纹的扩展速度并不是一个常量,扩展速度呈现震荡变化,并对其形成机理进行分析.在模型实验的基础上,分别采用不耦合装药系数1.5和1.66,进行地下隧道和露天边坡工程爆破现场实验,取得了良好的效果.【期刊名称】《爆炸与冲击》【年(卷),期】2017(037)001【总页数】6页(P134-139)【关键词】爆炸力学;轴向不耦合系数;应变比;定向断裂爆破;切缝管【作者】杨国梁;程帅杰;王平;李学海;闫玉岗【作者单位】中国矿业大学(北京)深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,北京100083;中国矿业大学(北京)深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,北京100083;中国矿业大学(北京)深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,北京100083;中国矿业大学(北京)深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,北京100083;中国矿业大学(北京)深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,北京100083【正文语种】中文【中图分类】O383.2;TD235切缝药包爆破的实质是在具有一定密度和强度的炸药外壳上开有不同角度,不同形状和数量的切缝,利用切缝控制爆炸应力场的分布和爆生气体对(孔壁)介质的准静态作用和尖劈作用,达到控制所爆介质的开裂方向的目的[1]。

轴向间隔装药爆破,其爆破作用机理与耦合装药时不同。

采用空气间隔装药爆破时,虽然作用于炮孔侧壁的平均压力要显著低于耦合装药爆破,但是在空气层间隔界面形成的系列加载波作用下,炮孔内压力作用时间显著增长。

相关学者对切缝药包爆破和空气间隔装药爆破机理分别进行了探索性研究。

杨仁树等[2-4]等采用动焦散实验系统,研究了切缝药包定向断裂爆破的裂纹扩展规律,得到了裂纹尖端的动态强度因子。

应变仪安全操作规程模版(3篇)

应变仪安全操作规程模版(3篇)

应变仪安全操作规程模版一、前言本安全操作规程针对应变仪的安全使用和操作进行规范,旨在保障人员的安全和设备的正常运行。

遵守本规程可以预防事故的发生,保障生产生活的安全。

请所有操作人员在使用应变仪前仔细阅读并遵守本规程。

二、一般要求1. 所有操作人员应当通过专业培训并掌握应变仪的操作要领,严禁无经验和无合格证书的人员进行操作。

2. 工作人员在使用应变仪时必须着防护服、防护鞋和防护帽等个人防护装备,并确保装备完好。

3. 应变仪必须在通风良好的区域内使用,确保环境的安全和操作的顺利进行。

4. 在操作之前,必须确保应变仪连接的电源已经关闭,并断开所有的电源线。

三、仪器操作1. 在进行任何操作之前,请确保应变仪的电源已被完全关闭,并断开了所有的电源线。

2. 在操作之前,请确保应变仪的连接线路无损坏和短路现象。

3. 在连接应变仪的线路时,请确保连接线路插头正确无误地插入了相应的接口,并严格按照正确的顺序进行连接。

4. 应变仪的调节和设置应当由经过培训的专业人员进行,不得随意修改参数和设置。

5. 使用应变仪时,请务必了解仪器的工作原理和技术规格,并按照说明书的要求进行操作。

6. 当应变仪出现故障或异常状况时,请立即停止使用并通知维修人员进行检修和维护。

7. 在使用过程中,严禁私自拆卸、调试或修理应变仪,如需维修请联系专业的技术人员。

8. 应变仪的存放和保管应当在干燥、阴凉、通风的地方,远离热源和有腐蚀性的物质。

9. 应变仪定期需定期进行清洁和保养,以确保其正常的工作状态,具体操作步骤和周期请查阅说明书。

10. 在使用应变仪的过程中,如需要长时间离开,请确保将设备的电源关闭,以免造成安全隐患。

四、安全事故应急处理1. 如果在操作过程中出现人员受伤,请立即停止操作,并及时拨打急救电话,同时报告相关负责人及安全科。

2. 在应变仪发生故障和异常的情况下,首先应立即停止使用,并通知维修人员进行检修和维护。

3. 如果应变仪发生短路、漏电等危险情况,请立即切断电源,并确保周围人员的安全。

动态电子应变仪及动态数据采集分析系统的使用

动态电子应变仪及动态数据采集分析系统的使用

动态应变采集实验(DH5923)学院:土木工程班级:小组成员:指导老师:实验报告(二)动态应变采集实验(DH5923)一、试验目的1.掌握动态电阻应变仪的使用方法;2.学习动态数据采集分析系统的使用方法.因为此实验能让我们了解桥梁结构在试验荷载作用下的实际工作状态,从而判断桥梁结构的安全承载能力及评价桥梁的营运质量,有助于发现桥梁结构隐蔽病害,检验桥梁结构的设计与施工质量,可确定桥结构的实际承载能力,为制定桥梁加固或改建技术方案提供依据。

二、试验仪器设备及解析1.动态电阻应变仪DH-5923;2.数据采集分析系统(电子计算机);3.位移计;4.贴好应变片的等强度梁.动态电阻应变仪应用于测量随时间变化的动态应变,其工作频率一般在5千赫以下.它由测量电桥,放大器和滤波器等组成.为了同时测量多个动态应变的信号,应变仪一般有多个通道,每个通道测量一个动态应变信号. 动态应变是随时间而变化的,须将应变的动态过程记录下来,因此动态应变仪要与记录器配套使用,记录结果可直接反映被测应变信号的大小和变化.采集分析系统的使用位移传感器(电测百分表):⑴构造组成:百分表里装有一个悬臂梁,悬臂梁端部通过弹簧挂在百分表限位螺栓上,根部用螺丝固定在表座上.悬臂梁正反面均贴有应变片,组成惠斯登电桥.从而将百分表的位移参量转化成电参量.⑵优点:运用灵活,可直接读数;将将位移参量转化成电参量,有利于利用电子计算机.三、基本原理根据应变片可以将试件的应变转换为应变片的电阻变化的工作原理,利用电桥输出模拟应变片微小电阻变化的电信号――输出电压,从而确定试件的在一定载荷下的应变。

本实验根据此基本原理测定等强度梁在周期载荷作用下的动应变。

四、 本实验软件的使用说明1. 打开动态信号测试分析系统软件。

界面如图1-1:图1图22.首先对数据采集参数进行设置。

点击菜单项“查看/系统参数栏”,则打开系统参数设置窗口,一般位于主窗口的最左边。

如上图2-1:3.运行参数的设置。

应变片的粘贴和动态应变仪的使用

应变片的粘贴和动态应变仪的使用

手动平衡
测量上限 器耦合方式开关置于“直流”模式。“
自动平衡
频率Hz 输出放大倍数”旋钮置于位置“1”,
放大器耦合 模式
“上限频率” 旋钮置于位置“1kHz”
动态应变仪面板图
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实验二—应变片的粘贴和动态应变仪的使用
(3)动态应变仪的调节使用
打开YE3815A的电源开关, 四位LED显示器灯亮,预热
R4
IN+ R2 V-
R3
Uo
IN-
实验二—应变片的粘贴和动态应变仪的使用
三、实验原理与结构
其中U为桥压,K为应变片的灵敏系数。若经电阻应变仪 作为信号转换后送到记录仪器,就能得到反映被测物理量 变化规律的电压量。
R1 U V+
IN+ R2 V-
R4
R3
Uo
IN-
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实验二—应变片的粘贴和动态应变仪的使用
剥去导线两端塑料皮,涂上焊锡
• 用胶布将导线固定在梁上,用电烙铁把应变片引出线和 测量线焊牢,并用万用表检查线路是否通畅。
• 参照电桥盒的连线图,1/4桥,1/2桥见下图1。如果全 桥测量,断开短路片,连线方式见下图2。
R1
R2
R1
R2
R3
V+
IN+
V-
IN-
V+ IN+
V-
IN-
R4
120Ω 120Ω
半桥邻臂实 验记录
实验二—应变片的粘贴和动态应变仪的使用
五、实验记录及数据处理
单臂测量实验记录
半桥对臂测量实验记录
半桥邻臂实验记录
全桥实验记录
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动态变形模量测试仪使用说明

动态变形模量测试仪使用说明
2.1 软件界面介绍.............................................................................................................................................. 13 2.2 主窗口.......................................................................................................................................................... 14 2.3 菜单介绍...................................................................................................................................................... 16 3 应用实例................................................................................................................................................................ 20 3.1 数据传输...................................................................................................................................................... 20 3.2 数据查看...................................................................................................................................................... 21 3.3 更改测试点名称.......................................................................................................................................... 21 3.4 保存工程文件.............................................................................................................................................. 21 3.5 打印报告...................................................................................................................................................... 22

钢化玻璃的动态力学性能研究

钢化玻璃的动态力学性能研究

钢化玻璃的动态力学性能研究李磊,安二峰,杨军(北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室北京100081)摘要:钢化玻璃是由浮法玻璃经物理钢化而成,但二者在动态力学性能上有本质的区别。

本文采用改进的SHPB实验方法对钢化玻璃的动态力学性能进行了研究,得到了材料在不同应变率的动态应力应变曲线。

结果表明:材料动态应力应变呈非线性关系,其变形表现为完全不同于脆性和延性材料的“伪塑性屈服”;在较高的应变率范围内,材料的动态应力应变关系是应变率相关的;材料的初始弹性模量、破坏应力、破坏应变随应变率的增大而增大。

运用AN SYS/LS-DYNA模拟了材料的应力时间曲线,结果显示:Johnson.Cook模型可以很好的表现钢化玻璃的本构关系。

关键词:钢化玻璃;动态力学性能;分离式H opki nson压杆(SH PB):数值模拟玻璃因其优良的力学性能如优异的光学特性、高强度等而备受关注。

钢化玻璃(这里主要指物理钢化,因为化学钢化玻璃破碎形态与普通玻璃相差不大】与普通玻璃相比,具有力学强度高、抗冲击能力强的特点。

被击碎时,其碎片不会伤人,并兼具有防盗、防火和一定的装饰功能,而被广为应用。

近年来随着国际反恐的发展,国内外对玻璃的冲击力学性能研究越来越多,但主要集中在控制暴动或处理爆炸品的防护头盔和军用透明装甲系统等。

如1977年Kni ght等人用高速摄影机研究了耐热玻璃和soda.1ime玻璃表面的小钢球冲击破裂过程【1】。

Kwang.Hee等研究了冲击载荷作用下玻璃的穿透断裂特征,对比了浮法玻璃在静态载荷下的实验结果和理论解,分析了在高速冲击下产生断裂的临界值,但对中高应变率的冲击载荷没有涉及【2J。

Xin.Sun用ContinuumDamage Mecha nics(CDM)模型研究浮法玻璃的抗石块冲击试验13J。

2007年X.Nie等用改进的SHPB和高速摄像机研究了硼硅酸盐玻璃在压剪载荷作用下的动态失效14]。

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SDY2107A 型超动态应变仪目录一、概述二、使用说明三、技术指标四、注意事项五、故障及解决方案六、仪器附件一、概述SDY2107A型超动态应变仪是一种具有自动平衡功能的动态电阻应变仪,主要用于实验应力分析及动力强度研究中,对结构及材料的任意变形进行动态应变测量。

通道数量可以2、4、6、8自由组合。

体积小重量轻,便于携带和搬运。

采用直流供桥,电桥采用六线制,有长导线补偿功能。

仪器频带宽、校准方便,配接不同类型的应变片及应变式传感器,可以实现应力、拉压力、速度、加速度、位移、扭矩等多种物理量的测量。

SDY2107A型超动态应变仪具有如下特点:1、可以2、4、6、8通道组合,体积小。

2、桥路自动平衡,平衡时间约2秒平衡范围大于士15000卩£3、采用拨盘开关校准,准确方便。

4、供桥电压采用六线制,自动修正长导线测量时引入的误差。

5、频带宽:频响范围DC —2500kHz (- 3dB)。

6、测量精度高,噪声低,稳定性好,抗干扰能力强。

7、器件集成度高,性能稳定可靠。

二、使用说明1、测试方框图SDY 2107A型超动态应变仪可以配接各种类型的应变片及应变式传感器。

其典型测试方框图如图1所示:图1232、 面板说明通道前面板输入插座(7芯航空插座): 1桥压+, 2桥压―,号+, 7屏敝线。

3、 操作前准备 ① 仪器通电之前,先将桥盒接成全桥,把桥盒的航空插头插入通道的航空插座内,旋紧通道后面板3信号―,4反馈+, 5反馈―,6信SDY21O7A1M 300 爆痣 工作 O 珊迥O 宅堺*星琲 谨客 过箱 O ortU电理开 OK'^XIMLLF : 10 ?0於(kHz )②使用220V 50Hz 市电供电,电源线一端插入仪器电源插座,另一端接入市电,然后将电源后面板的电源开关置“开”位置,电源即接通。

这时将要使用的通道电源置于“开”(向上扳),随即该通道的前面板的工作指示灯亮了,进入工作状态。

③各通道的电源开关为省电而设置,把不使用的通道的电源开关置于“关”的位置。

4、操作说明(1)电源部分①电源前面板设有3 位半液晶显示数字电压表,供仪器各通道调零指示和校准值指示之用,电压表的量程选择开关,设有满量程2V 和20V两档。

平时应放在20V档为好,在小于2V的小信号精确测量时才使用2V档,电压表是直流电压表,在动态测试中也采集到忽大忽小的交流信号,于是数字乱跳,且无指示意义,这时量程开关置“ 0”位,即输入接地,显示为000。

②输出检测设置在后面板上,通过通道选择开关与各通道输出相连,当通道选择开关选择1—8各通道时,输出检测即输出相应1—8通道的输出信号值,这样巡检时省去改换输出线的麻烦。

(2)放大通道部分① 电桥平衡各通道通电前已接入组成全桥的桥盒,开启后面板上电源开关,该通道进入工作状态,绿色工作指示灯亮,将功能转换开关置于“测量”位置,增益开关放在欲选择的档位,按动“自动平衡”电桥平衡按钮,这时20V档面板表上变成只有几十毫伏零点,电桥已被平衡,等预热15分钟后,再按动4“自动平衡”电桥平衡按钮,可多按几次,取最小的,3位半电压表量程放在2V 档,然后用小螺丝刀微调电桥“平衡微调” 电位器,使零点值最小,这时放大器达到了理想的平衡状态。

电桥“平衡微调”电位器在使用过程中,有可能调到两边极点还未平衡,这时应回调一段(零点会增大),再重新按动“自动平衡”按钮,用小螺丝刀微调电桥“平衡微调”电位器,使放大器达到理想的平衡状态。

② 增益选择放大通道的增益设置30、50、100、300、500、1000六档。

为使测量更准确,预测被测输出电压值或应变量是必要的。

每个通道放大器放大倍数最大为1000倍,若桥压为2V ,单只应变片产生1 □时,输出1mV峰值电压,100 □输出0.1V峰值电压,用户可以根据预计的应变产生值来选择增益开关位置。

增益开关置“ 300”时,增益为300倍,“ 100”时为100倍,依此类推。

桥压增加,相当于系统增益加大,即若桥压为2V 时,对被测信号增益为300倍,则桥压为5V时,系统实际增益变为750倍。

③校准值给定“校准”开关相当于在每个通道内设置了一个简易标准应变模拟仪,用以方便的校准出被测信号应变值大小。

例如:校准置+ 1000 □出寸,输出1.000V,置“测量”档仪器输出信号峰值也为1.000V(用记录设备或峰值表测出),则说明测量信号的应变值为+ 1000卩£。

为使校准更准确,校准前先将校准开关置“ 0”位,校准调零后再置不同的应变值进行正负校准。

校准通常在测量开始前进行,校准值应放置到预期的应变值附近,仪器给出正校或负校,都应使系统连结起来进行一段记录,仪器允5许在连续测量过程中“随时校准”,不会造成被测量信号与校准信号的叠加,这对于长时间被测应变片或传感器总处于负荷情况下校准尤为方便。

校准完成后功能选择开关放在“测量”位置,进行正常信号测量,测量过程中各旋钮位置不应再变动。

④低通滤波器档位的选择仪器带有二阶Butterworth型有源低通滤波器,截止频率(kHz)分别为50、100、500、1000、F(2500 )。

为了滤除测量信号中不必要的频率分量,应将滤波器开关置于高于被测信号5—10倍的截止频率处,这样既滤除不必要的频率分量又保证信号无衰减。

⑤桥压选择通道后面板设置了桥压选择2V、4V、8V,通常出厂时桥压置于“ 2V”档,建议根据桥路电阻值大小,按下表选择相应桥压。

提高桥压增大仪器灵敏度,为小信号测量提供方便。

图4桥盒结构及引线说明④输入信号负端;①供桥电压负端;②输入信号正端;③供桥电压正端;⑧屏蔽线连接端A1、A2是测量电桥相对的两个臂D1、D2是测量电桥相对的两个臂R1、R2、R3是桥盒内部的120Q标准电阻。

⑥桥路的连接桥盒是应变测量元件与应变仪连接的桥梁,熟悉桥盒的结构及连接方法是十分必要的。

图4示出了桥盒引线结构,图中R1 , R2 , R3是放在桥盒内的120 Q温度系数好的精密模压电阻,作为辅助桥用,图5给出了1/4桥到全桥的连接方法,在(a)、(b)、(d)的连接方式中,必须使用120Q的应变片,才能保证电桥平衡。

在实际测量时,应变片的连线,桥盒接线柱之间的短路线都要尽可能用烙铁焊接。

为防止外部电磁干扰,特别是50Hz的干扰,桥盒与应变片之间用屏蔽线。

遇到干扰严重,譬如集流环转接时,桥路干扰可能很大,可采用图5中三线式接法予以降低。

7在测量点远离仪器条件下,为了保证校准值的准确度,可采用六线制接法,即在桥盒插头和仪器桥路输入插座之间引入需要长度的七芯(或六芯)电缆,两端配接相应的七芯转接插头,即1~ 1, 2~2…..6~6,第7~7脚接屏蔽线,多余芯线可剪去。

A13 6图5(a) 一只应变片的连接方法A1 D1 _——T—1=图5(c)二只应变片的连接方法8A1 A2⑦ 应变片灵敏度系数的修正 仪器设计使用的应变片灵敏度系数 系数为Kp的应变片,实际的应变值为: _ 2.00£ P K p c9K=2.00,若使用的灵敏度图5(d) 二只应变片的连接方法式中:9 P为实际的应变值9 C为测得的应变值Kp 电阻应变片的灵敏度系数⑧仪器各通道设有过荷指示,当信号峰值大于5V 时,红色过荷指示灯闪亮,说明信号已经过荷,应适当降低增益,保证仪器在信号不过荷的情况下工作⑨预热仪器在接通电源后即进入工作状态,为了保证稳定运行及测试的准确性,仪器应预热10 -15分钟,对于小信号或长时间测量,则需要预热30 -60分钟。

预热完毕,即可进行测量。

三、技术指标1 、通道数:2,4,6,8 等多通道组合。

2、适用电桥电阻:60Q~ 5k Q。

3、供桥电压:2V, 4V, 8V (电流不小于33mA。

4、应变系数:K = 2.00。

5、平衡范围:使用电桥电阻的士3% (约士15000卩96、平衡方式及时间:自动平衡,平衡时间约2秒,平衡保持时间48小时。

7、输入阻抗:大于100M Q。

&灵敏度:0.1V/100卩£(桥压2V)。

9、非线性度:小于士0.1% F • S。

10、应变校准值:0, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 卩。

校准误差:不大于校准值的士0.5%(最小士1卩)。

11 、增益:30、50、100、300、500、1000。

12、频响:DC~ 2500kHz (-3dB 士1dB)。

1013、低通滤波:截止频率(kHz):50、100、500、1000、F(2500)(-3dB±1dB)14、输出电压:峰值± 5V 。

15、信噪比:大于40dB 。

16、共模拟制比:100dB 。

17、稳定性:零点漂移小于士0.5 % F • S士1卩(4小时);灵敏度变化小于士0.2% F • S (4小时)。

18、供电:交流220V(士10%),50Hz,约40W。

19、工作环境:温度0C〜+40C 相对湿度小于80%。

20、外型尺寸:单通道35 X 251 x 130mm3四、注意事项1 、用户在使用本仪器之前,请仔细阅读使用说明书,避免连线或操作错误。

2、仪器尽可能在规定的环境下使用,尽量不要让仪器在阳光下曝晒。

3、避免在高温下使用,这样会降低桥路或放大器的对地绝缘电阻,会造成较大的零漂而使系统不稳定,个别情况下使测量无法进行。

4、不允许在有强烈腐蚀性气体或大量尘埃的环境中使用或保存仪器。

5、电源接通后,必须在测试过程中始终保证电源电压按说明书给定的范围内变化。

6、测量过程中不允许按动自动平衡按钮。

7、测量时的温度补偿应变片要贴在测量片相同的材料上,且测量片与补偿片要同一材料同一阻值同一环境温度,避免阳光曝晒,对地绝缘在500M Q以上。

118 尽量缩短应变片与桥盒之间的测试连线,使用同轴电缆做测量导线时,屏蔽层不能做为一条测量导线,而只能做屏蔽保护连到桥盒的接地端,对金属试件,要与应变仪桥盒地线端连接良好以减小工频干扰。

测量导线应远离干扰源,如变压器,电机,大型用电设备及动力线等。

测量导线在连接时要尽可能采用对称结构安装,这样既有利于电桥平衡,又有利于抗干扰,尤其是在长导线测量时更为必要.9、在实际测量中,为了提高被测信号的精度,同时实现温度补偿,常将应变片组合使用,这时测量值要进行修正,注意应变式传感器不用修正。

(1) Al和DI两只应变片用于应变测量如图6,测量结果要被2除,即:_ 1£p二2乂二只应变片的测量I7 W12(2)四只应变片同时用做测量片,如图7测量结果除以4,即14五、故障及解决方案1、 噪声干扰,应考虑以下情况:感应干扰:在应变仪附近有大的漏磁设备(如大型电机、 变压器、磁饱和稳压器等),感应噪声可能引入测量电路中, 可采用下列方法:将应变仪及桥路连接线远离上述设备;被测 物完好接地并将应变仪连到相同的地上。

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