金属箔式应变片

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金属箔式应变片实验报告

金属箔式应变片实验报告

一、实验目的1. 了解金属箔式应变片的工作原理和结构特点。

2. 掌握金属箔式应变片的安装方法及注意事项。

3. 通过实验验证金属箔式应变片的性能,包括灵敏度、非线性误差、温度系数等。

二、实验原理金属箔式应变片是一种将应变转换为电信号的传感器。

当应变片受到拉伸或压缩时,其电阻值发生变化,从而产生电压信号。

实验中,利用金属箔式应变片组成的电桥电路,通过测量电桥输出电压的变化,来反映应变片受到的应变。

三、实验仪器与材料1. 金属箔式应变片2. 电桥电路3. 稳压电源4. 电压表5. 数字多用表6. 加载装置7. 温度计8. 实验台四、实验步骤1. 将金属箔式应变片安装在实验台上,确保其固定牢固。

2. 将应变片接入电桥电路,连接稳压电源和电压表。

3. 在加载装置上施加一定的力,观察电压表读数的变化。

4. 记录不同加载力下的电压值。

5. 改变加载方向,重复步骤3和4,观察电压值的变化。

6. 测量应变片的温度,记录不同温度下的电压值。

7. 利用数字多用表测量应变片的电阻值。

五、实验结果与分析1. 灵敏度测试根据实验数据,绘制应变片电压值与加载力的关系曲线。

根据曲线斜率,计算应变片的灵敏度。

2. 非线性误差测试根据实验数据,绘制应变片电压值与加载力的关系曲线。

通过曲线拟合,得到线性拟合曲线,计算非线性误差。

3. 温度系数测试根据实验数据,绘制应变片电压值与温度的关系曲线。

通过曲线拟合,得到线性拟合曲线,计算温度系数。

六、实验结论1. 通过实验验证了金属箔式应变片的工作原理和结构特点。

2. 实验结果表明,金属箔式应变片具有较高的灵敏度和较好的线性度。

3. 温度对金属箔式应变片的影响较小,温度系数较小。

七、实验总结本次实验对金属箔式应变片进行了性能测试,了解了其工作原理和结构特点。

通过实验,掌握了金属箔式应变片的安装方法及注意事项。

实验结果表明,金属箔式应变片具有较高的灵敏度和较好的线性度,适用于各种应变测量场合。

金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验

金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验

金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验一、实验目的:了解金属箔式应变片的应变效应工作原理和性能, 比较单臂、半桥、全桥输出时的灵敏度和非线性度,得出相应的结论。

二、基本原理:电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为:ΔR/R=Kε式中:ΔR/R 为电阻丝电阻相对变化,K 为应变灵敏系数,ε=ΔL/L 为电阻丝长度相对变化。

金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它转换被测部位受力状态变化。

电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压反映了相应的受力状态。

对单臂电桥输出电压Uo= EKε/4。

半桥测量电路中,不同受力方向的两只应变片接入电桥作为邻边,电桥输出灵敏度提高,非线性得到改善。

当应变片阻值和应变量相同时,其桥路输出电压U o=EKε/2。

全桥测量电路中,将受力方向相同的两应变片接入电桥对边,相反的应变片接入电桥邻边。

当应变片初始阻值:R1=R2=R3=R4,其变化值ΔR1=ΔR2=ΔR3=ΔR4时,其输出灵敏度比半桥又提高了一倍,非线性误差和温度误差均得到改善。

其桥路输出电压U o=KE ε。

三、需用器件与单元:主机箱(±4V、±15V、电压表)、应变式传感器实验模板、托盘砝码。

四、实验步骤:应变传感器实验模板简介:实验模板中的R1、R2、R3、R4 为应变片,没有文字标记的5 个电阻符号下面是空的,其中4 个组成电桥模型是为实验者组成电桥方便而设,图中的粗黑曲线表示连接线。

应变式传感器(电子秤传感器)已装于应变传感器模板上。

传感器中的4片应变片和加热电阻已连接在实验模板左上方的R1、R2、R3、R4 和加热器上。

传感器左下角应变片为R1;右下角为R2;右上角为R3;左上角为R4。

当传感器托盘支点受压时,R1、R3 阻值增加,R2、R4 阻值减小,可用四位半数显万用表2K 电阻档进行测量判别。

金属箔式应变片:单臂、半桥、全桥比较

金属箔式应变片:单臂、半桥、全桥比较

一、简介一、FB716-II 型物理设计性(传感器)实验装置1.传感器实验台部分:装有双平行振动梁(包括应变片上下各2片、梁自由端的磁钢)、双平行梁测微头及支架、振动盘(装有磁钢、用于固定霍尔传感器的二个半圆磁钢、差动变压器的可动芯子),安装时可参考第三部分结构图片及安装说明。

2.九孔实验板接口平台部分:九孔实验板作为开放式和设计性实验的一个桥梁(平台); 3.JK-20型频率振荡器部分:含音频振荡器和低频振荡器; 4.JK-19型直流恒压电源部分:提供实验时所必须的电源;5.处理电路模块部分:电桥模块(提供元件和参考电路,由学生自行搭建)、差动放大器、移相器等模块组成。

二、主要技术参数、性能及说明: 1.FB716-II 传感器实验台部分:双平行振动梁的自由端及振动盘装有磁钢,通过测微头或激振线圈接入低频振荡器0V 可做静态或动态测量。

应变梁:应变梁采用不锈钢片,双梁结构端部有较好的线性位移。

传感器:(1)差动变压器:量程:mm 5≥;直流电阻:ΩΩ10~5;由一个初级、二个次级线圈绕制而成的透明空心线圈,铁芯为软磁铁氧体。

(2)应变式传感器:金属箔式应变片阻值:350Ω;应变系数:2 。

2.信号处理及变换(有电源极性接反保护):(1)电桥模块:提供相关参数的器件,由学生根据实验需要自行搭建。

(2)差动放大器:通频带kHz 10~0可接成同相、反相、差动结构,增益为100~1倍的直流放大器。

3.振动梁、测微头:双平行式悬臂梁一副(装有应变片与振动盘相连),梁端装有永久磁钢、激振线圈和可拆卸式螺旋测微头,可进行压力位移与振动实验。

4.19JK −型直流恒压电源部分:直流V 15±,主要提供给各芯片电源:V 6 ,V 4 ,V 2±±±分三档输出,提供给实验时的直流激励源; V 12~0:A 1ax Im =作为电机电源或作其它电源。

三、附录附录部分主要包括实验时的结构安装图示和各模块的电气连接图示说明,以及实验中的相关参考信息。

金属箔式应变片实验

金属箔式应变片实验
五、实验数据处理
表1-1电桥输出电压与所加负载重量值 重 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 量 (g)
电压 19.6 39.0 58.9 78.8 98.6 118.3 137.8 157.2 176.7 196.5 (mV)
重 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 量 (g)
实验一 金属箔式应变片实验
1、 实验目的
了解金属箔式应变片的应பைடு நூலகம்效应,掌握直流全桥电桥的工作原理及
工作性能,理解电阻式传感器的工作原理与工作特性,加深实际测量系
统设计中桥式电路应用的认识。
二、实验仪器
应变式传感器实验单元、砝码、直流电压表、±15V电源、±4V电 源,传感器调理电路挂件。
三、实验原理
四、实验内容与步骤
1.应变片的安装位置如图1-1所示,应变式传感器已装在传感器实 验箱(一)上,传感器中各应变片已接入模板的左上方的R1、R2、R3、 R4,可用万用表测量R1=R2=R3=R4=350Ω。
图1-1 应变式传感器安装示意图
图1-2 应变式传感器全桥实验接线图 2.把直流稳压电源接入“传感器调理电路”实验挂箱,检查无误 后,开启实验台面板上的直流稳压电源开关,调节Rw3使之大致位于中 间位置(Rw3为10圈电位器),再进行差动放大器调零,方法为:将差 动放大器的正、负输入端与地短接,输出端Uo2接直流电压表,调节实 验模板上调零电位器Rw4,使直流电压表显示为零,关闭直流稳压电源 开关。(注意:当Rw4的位置一旦确定,就不能改变。)
金属的电阻表达式为: (1) 当金属电阻丝受到轴向拉力F作用时,将伸长,横截面积相应减 小,电阻率因晶格变化等因素的影响而改变,故引起电阻值变化。对式 (1)全微分,并用相对变化量来表示,则有: (2) 若径向应变为,电阻丝的纵向伸长和横向收缩的关系用泊松比表示为, 因为=2(),则(2)式可以写成: (3) 式(3)为“应变效应”的表达式。称金属电阻的灵敏系数,从式 (3)可见,受两个因素影响,一个是(1+),它是材料的几何尺寸变 化引起的,另一个是,是材料的电阻率随应变引起的。对于金属材料而 言,以前者为主,则,对半导体,值主要是由电阻率相对变化所决定。 实验也表明,在金属丝拉伸比例极限内,电阻相对变化与轴向应变成比 例。通常金属丝的灵敏系数=2左右。 用应变片测量受力时,将应变片粘贴于被测对象表面上。在外力作 用下,被测对象表面产生微小机械变形时,应变片敏感栅也随同变形, 其电阻值发生相应变化。通过转换电路转换为相应的电压或电流的变 化,根据(3)式,可以得到被测对象的应变值,而根据应力应变关 系: (4) 可以测得应力值σ。通过弹性敏感元件,将位移、力、力矩、加速度、 压力等物理量转换为应变,因此可以用应变片测量上述各量,从而做成 各种应变式传感器。

金属箔式应变片

金属箔式应变片

实验二 金属箔式应变片——单臂电桥性能实验一、 实验目的了解金属箔式应变片的应变效应,单臂电桥工作原理和性能。

二、 实验原理应变片的安装位置如图2-2所示,应变式传感器已装到应变传感器模块上。

传感器中各电阻应变片已接入到“THVZ-1 型传感器实验箱”上,从左到右依次为R1、R2、R3、R4。

可用万用表进行测量,R1=R2=R3=R4=350Ω。

图2-2 应变式传感器安装示意图金属丝在外力作用下发生机械形变时,其电阻值会发生变化,这就是金属的电阻应变效应。

金属的电阻表达式为:l R Sρ= (1) 当金属电阻丝受到轴向拉力F 作用时,将伸长l ∆,横截面积相应减小S ∆,电阻率因晶格变化等因素的影响而改变ρ∆,故引起电阻值变化R ∆。

对式(1)全微分,并用相对变化量来表示,则有:R l S R l S ρρ∆∆∆∆=-+ (2) 式中的l l ∆为电阻丝的轴向应变,用ε表示,常用单位με(1με=1×610mm mm -)。

若径向应变为r r ∆,电阻丝的纵向伸长和横向收缩的关系用泊松比μ表示为l r r lμ∆∆=-(),因为S S ∆=2(r r ∆),则(2)式可以写成: 01212R l l l k R l l l l lρρρμμρ∆∆∆∆∆∆=++=++=∆()() (3) 式(3)为“应变效应”的表达式。

0k 称金属电阻的灵敏系数,从式(3)可见,0k 受两个因素影响,一个是(1+μ2),它是材料的几何尺寸变化引起的,另一个是ρρε∆(),是材料的电阻率ρ随应变引起的(称“压阻效应”)。

对于金属材料而言,以前者为主,则μ210+≈k ,对半导体,0k 值主要是由电阻率相对变化所决定。

实验也表明,在金属丝拉伸比例极限内,电阻相对变化与轴向应变成比例。

通常金属丝的灵敏系数0k =2左右。

用应变片测量受力时,将应变片粘贴于被测对象表面上。

在外力作用下,被测对象表面产生微小机械变形时,应变片敏感栅也随同变形,其电阻值发生相应变化。

实验一 金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较

实验一  金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较

实验一金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较一、实验目的: 比较单臂、半桥、全桥输出时的灵敏度和非线性误差,得出相应的结论。

二、基本原理:电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为:ΔR/R=Kε式中ΔR/R为电阻丝的电阻相对变化值,K为应变灵敏系数,ε=Δl/l为电阻丝长度相对变化。

金属箔式应变片是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,用它来转换被测部位的受力大小及状态,通过电桥原理完成电阻到电压的比例变化,对单臂电桥而言,电桥输出电压,U01=EKε/4。

(E为供桥电压)。

三、需用器件与单元:应变式传感器实验模板、应变式传感器、砝码(每只约20g)、数显表、±15V电源、±4V电源、万用表(自备)。

四、实验步骤:1、根据图(1-1),应变式传感器已装于应变传感器模板上。

传感器中各应变片已接入模板左上方的R1、R2、R3、R4标志端。

加热丝也接于模板上,可用万用表进行测量判别,R1=R2=R3=R4=350Ω,加热丝阻值约为50Ω左右。

2、实验模板差动放大器调零,方法为:①接入模板电源±15V(从主控箱引入),检查无误后,合上主控箱电源开关,将实验模板增益调节电位器Rw3顺时针调节到大致中间位置,②将差放的正、负输入端与地短接,输出端与主控箱面板上数显电压表输入端Vi相连,调节实验模板上调零电位器RW4,使数显表显示为零(数显表的切换开关打到2V档),完毕关闭主控箱电源。

3、参考图(1-2)接入传感器,将应变式传感器的其中一个应变片R1(即模板左上方的R1)接入电桥作为一个桥臂,它与R5、R6、R7接成直流电桥(R5、R6、R7在模块内已连接好),接好电桥调零电位器Rw1,接上桥路电源±4V(从主控箱引入),检查接线无误后,合上主控箱电源开关,先粗调节Rw1,再细调RW4使数显表显示为零。

4、在传感器托盘上放置一只砝码,读取数显表数值,依次增加砝码并读取相应的数显表数值,记下实验结果填入表(1-1)。

金属箔式应变片

金属箔式应变片

实验一 传感器综合实验-金属箔式应变片一、实验目的1、了解金属箔式应变片,单臂单桥的工作原理和工作情况。

2、验证单臂、半桥、全桥的性能及相互之间关系。

二、所需模块及仪器设备:直流恒压源 DH-VC2、电桥模块(只提供器件)、差动放大器(含调零模块)、电桥模 块、测微头及连接件、应变片、万用表、九孔板接口平台和传感器实验台一。

旋钮初始位置:直流恒压源 DH-VC2±4V 档,万用表打到 2V 档,差动放大增益中间位置。

三.实验原理:传感器是实验测量获取信息的重要环节,通常传感器是指一个完整的测量系统或者装置,他能感受规定的被测量的信号并按一定的规律转化成输出信号。

传感器给出的是电信号。

传感器的组成传感器由图1-1所示的几部分组成。

其中,敏感元件是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的物理量;转换元件把敏感元件的输出作为它的输入,转换成电路参量;上述电路参数接入基本转换电路,便可转换成电量输出。

图1-1 传感器的组成由半导体材料制成的物性性传感器基本是敏感元件与转换元件二合一,直接能将被测量转换为电量输出,如压电传感器、光电池。

热敏电阻等。

传感器的静态特性传感器的静态特性是指当被测量的值处于稳定状态时的输入输出关系。

只考虑传感器的静态特性时,输入量与输出量之间的关系式中不含有时间变量。

衡量静态特性的重要指标是线性度、 灵敏度,迟滞和重复性等。

1.线性度传感器的线性度是指传感器的输出与输入之间数量关系的线性程度。

输出与输入关系可分为线性特性和非线性特性。

从传感器的性能看,希望具有线性关系,即具有理想的输出输入关系。

但实际遇到的传感器大多为非线性,如果不考虑迟滞和蠕变等因素,传感器的输出与输入关系可用一个多项式表示:01122n n y a a x a x ...a x =++++ (1-1)式中:a 0——输入量x 为零时的输出量;a 1,a 2,…,a n ——非线性项系数。

各项系数不同,决定了特性曲线的具体形状各不相同。

传感器金属箔式应变片全桥性能实验

传感器金属箔式应变片全桥性能实验

实验四金属箔式应变片——全桥性能实验
一、实验目的
掌握全桥测量电路的原理及优点。

二、实验原理
全桥测量电路中,将受力性质相同的两个应变片接入电桥对边,当应变片初始阻值:R1=R2=R3=R4,其变化值ΔR1=ΔR2=ΔR3=ΔR4时,其桥路输出电压U03=KE 。

其输出灵敏度比半桥又提高了一倍,非线性误差和温度误差均得到明显改善。

三、实验设备
THVZ-1型传感器实验箱中应变式传感器实验单元、砝码、万用表、信号调理挂箱、应变式传感器调理模块。

四、实验内容与步骤
根据4-1接线,实验方法与实验二相同。

将实验结果填入表;进行灵敏度和非线性误差计算。

图4-1 应变式传感器全桥实验接线图
五、实验注意事项
1.不要在砝码盘上放置超过1kg的物体,否则容易损坏传感器。

2.电桥的电压为±5V,绝不可错接成±15V。

金属丝应变片和箔式应变片

金属丝应变片和箔式应变片

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金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验

金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验

金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验一、实验目的:了解金属箔式应变片的应变效应工作原理和性能, 比较单臂、半桥、全桥输出时的灵敏度和非线性度,得出相应的结论。

二、基本原理:电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为:ΔR/R=Kε式中:ΔR/R 为电阻丝电阻相对变化,K 为应变灵敏系数,ε=ΔL/L 为电阻丝长度相对变化。

金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它转换被测部位受力状态变化。

电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压反映了相应的受力状态。

对单臂电桥输出电压Uo= EKε/4。

半桥测量电路中,不同受力方向的两只应变片接入电桥作为邻边,电桥输出灵敏度提高,非线性得到改善。

当应变片阻值和应变量相同时,其桥路输出电压U o=EKε/2。

全桥测量电路中,将受力方向相同的两应变片接入电桥对边,相反的应变片接入电桥邻边。

当应变片初始阻值:R1=R2=R3=R4,其变化值ΔR1=ΔR2=ΔR3=ΔR4时,其输出灵敏度比半桥又提高了一倍,非线性误差和温度误差均得到改善。

其桥路输出电压U o=KEε。

三、需用器件与单元:主机箱(±4V、±15V、电压表)、应变式传感器实验模板、托盘砝码。

四、实验步骤:应变传感器实验模板简介:实验模板中的R1、R2、R3、R4 为应变片,没有文字标记的5 个电阻符号下面是空的,其中4 个组成电桥模型是为实验者组成电桥方便而设,图中的粗黑曲线表示连接线。

应变式传感器(电子秤传感器)已装于应变传感器模板上。

传感器中的4片应变片和加热电阻已连接在实验模板左上方的R1、R2、R3、R4 和加热器上。

传感器左下角应变片为R1;右下角为R2;右上角为R3;左上角为R4。

当传感器托盘支点受压时,R1、R3 阻值增加,R2、R4 阻值减小,可用四位半数显万用表2K 电阻档进行测量判别。

实验1,2 金属箔式应变片性能

实验1,2 金属箔式应变片性能

实验1,2 金属箔式应变片性能实验1,2金属箔式应变片性能箔式单臂应变计1的性能测试实验目的:了解金属箔式应变片,单臂单桥的工作原理和工作情况。

实验原理:本实验说明箔式应变片及单臂直流电桥的电源的原理和工作情况。

应变计是最常用的力传感元件。

使用应变计进行试验时,应将应变计牢固粘贴在试验体表面。

当试件在应力作用下变形时,应变计的敏感网格随之变形,其电阻也随之变化。

通过测量电路将其转换为电信号输出显示。

电桥电路是最常用的非电量电测量电路中的一种,当电桥平衡时,桥路对臂电阻乘积相等,电桥输出为零,在桥臂四个电阻r1、r2、r3、r4中,电阻的相对变化率分别为△r1/r1、△r2/r2、△r3/r3、△r4/r4,当使用一个应变片时,σr=△r/r;当二个应变片组成差动状态工作.则有σr=2△r/r,用四个应变片组成二个差对工作,且r1=r2=r3=r4=r,σr=4△r/r。

其中r1、r2、r3、r4、r的电阻值均为350ω左右。

由此可知,单臂、半桥、全桥电路的灵敏度依次增大。

所需单元和组件:直流稳压电源、电桥、差动放大器、双平行梁测微头、应变计f/v表、主、副电源。

旋钮初始位置:将直流稳压电源调至±2V,将F/V表调至2V,差动放大增益最大。

实验步骤:(1)了解所需单元、部件在实验仪上的所在位置,观察梁上的应变片,应变片为棕色衬底箔有结构的小方形薄片。

上、下梁外表面分别粘贴两块应力应变片和一块补偿应变片。

测微计头位于双平行梁前面的支架上,可上下前后左右调整。

(2)将差动放大器调零:用连线将差动放大器的正(+)、负(-)、地短接。

将差动放大器差分放大器的输出端与F/V表的输入插座VI相连,差分放大器的接地与F/V表的接地相连;打开主电源和辅助电源;将差分放大器的增益调整到最大位置,然后调整差分放大器的调零旋钮,使F/V表显示为零,并关闭主电源和二次电源。

(3)根据图1接线r1、r2、r3为电桥单元的固定电阻。

实验一金属箔式应变片实验报告

实验一金属箔式应变片实验报告

实验一金属箔式应变片实验报告一、引言金属箔式应变片是一种常用的测量材料应变的传感器。

它由一层金属箔制成,可以通过测量箔片在外力作用下的形变来推算出材料的应力和应变。

本实验旨在通过使用金属箔式应变片,了解其原理并掌握测量材料应力和应变的方法。

二、实验目的1.了解金属箔式应变片的原理和使用方法;2.熟悉测量材料应变的实验步骤和操作技巧;3.通过实验,掌握金属箔式应变片的线性度和稳定性。

三、实验器材1.金属箔式应变片2.可调节力臂的托盘3.数字万用表4.检测电缆5.基板四、实验步骤1.准备工作(1)将金属箔式应变片粘贴在基板上,确保其与基板良好接触。

(2)将检测电缆与金属箔式应变片焊接连接,确保连接良好。

(3)将托盘放在平稳的台面上,并将托盘的力臂调整至合适位置。

2.实验测量(1)将标准质量放置在托盘的力臂上,记录下其质量数值。

(2)通过将标准质量增加或减小,使得金属箔式应变片在不同的载荷下产生不同的应变。

(3)使用数字万用表测量金属箔式应变片上的电压输出值,并记录。

3.实验数据处理(1)将实验得到的电压输出值与标准质量进行对应,得到应变值。

(2)通过计算应变的变化率,得到材料的应力和应变关系。

(3)绘制应力-应变曲线,并用最小二乘法拟合出线性程度。

五、实验结果与讨论在实验中我们得到了金属箔式应变片的电压输出值和标准质量的对应关系,并通过计算得出了应变的变化率。

将应力与应变关系绘制成图表,通过拟合得出了线性程度。

在实验中,我们还观察了金属箔式应变片的稳定性,并分析了其受到外界条件变化的影响。

六、实验结论通过实验,我们了解了金属箔式应变片的原理和使用方法,并掌握了测量材料应变的实验步骤和操作技巧。

通过对实验数据的处理和分析,我们得出了金属箔式应变片的线性程度和稳定性,并得出了应力与应变的关系。

实验结果表明,金属箔式应变片可以有效测量材料的应变,并具有较好的线性度和稳定性,适用于材料应变的测量。

实验一金属箔式应变片实验报告

实验一金属箔式应变片实验报告

实验一-金属箔式应变片实验报告金属箔式应变片实验报告一、实验目的1.学习和了解金属箔式应变片的基本原理和应用。

2.掌握应变片的粘贴和测试方法。

3.通过实验数据分析,理解应变、应力和弹性模量的关系。

二、实验原理金属箔式应变片是一种用于测量物体应变的传感器,其工作原理基于电阻的应变效应。

当金属导体受到拉伸或压缩时,其电阻值会发生变化。

这种现象称为“应变效应”。

利用这一原理,可以将应变片粘贴在待测物体上,通过测量电阻值的变化来推算物体的应变。

三、实验步骤1.准备材料:金属箔式应变片、放大镜、砂纸、酒精、丙酮、吹风机、应变计、电阻表、加载装置(如砝码或液压缸)。

2.选定待测物体并清理表面。

对待测物体表面进行打磨、清洁和干燥处理,确保表面无油污和杂质。

3.粘贴应变片:将金属箔式应变片粘贴在待测物体表面,确保应变片与物体表面完全贴合,无气泡和褶皱。

使用放大镜观察应变片的位置和贴合程度。

4.连接电阻表:将应变片的引脚连接到电阻表上,确保连接稳定可靠。

5.加载待测物体:采用适当的加载装置对待测物体进行加载,使物体产生应变。

记录加载过程中电阻表读数的变化。

6.数据记录:在加载过程中,每隔一定时间记录一次电阻表读数,并观察应变片应变的规律。

当应变达到最大值时,停止加载并记录最终的电阻值。

7.数据处理和分析:根据记录的电阻值和已知的应变系数,计算出物体的应变值。

分析应变、应力和弹性模量之间的关系。

四、实验结果与分析1.应变测量结果:通过电阻表测量得到应变片的电阻值变化量,根据应变系数计算得到物体的应变值。

2.应力和弹性模量之间的关系:根据弹性力学的基本原理,应力和弹性模量之间存在一定的关系。

本实验中,通过测量物体的应变和应力,可以进一步计算出物体的弹性模量。

3.应变片灵敏度的分析:通过比较不同应变片在同一物体上的测量结果,可以分析应变片的灵敏度和精度。

五、实验总结通过本次实验,我们学习和了解了金属箔式应变片的基本原理和应用,掌握了应变片的粘贴和测试方法,并通过实验数据分析,理解了应变、应力和弹性模量的关系。

金属箔式应变片――单臂电桥性能实验

金属箔式应变片――单臂电桥性能实验

实验1 金属箔式应变片――单臂电桥性能实验一、实验目的:1、了解金属箔式应变片的应变效应2、单臂电桥工作原理和性能。

二、基本原理:电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为:ΔR/R=Kε式中ΔR/R为电阻丝电阻相对变化,K为应变灵敏系数,ε=Δl/l为电阻丝长度相对变化,金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它转换被测部位受力状态变化、电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压反映了相应的受力状态。

,对单臂电桥输出电压U o1= EKε/4。

三、需用器件与单元:应变式传感器实验模板、应变式传感器-电子秤、砝码、数显表、±15V电源、±4V 电源、万用表(自备)。

四、实验步骤:1、根据图(1-1)应变式传感器(电子秤)已装于应变传感器模板上。

传感器中各应变片已接入模板的左上方的R1、R2、R3、R4。

加热丝也接于模板上,可用万用表进行测量判别,R 1=R2=R3=R4=350Ω,加热丝阻值为50Ω左右图1-1 应变式传感器安装示意图2、接入模板电源±15V(从主控台引入),检查无误后,合上主控台电源开关,将实验模板调节增益电位器R W3顺时针调节大致到中间位置,再进行差动放大器调零,方法为将差放的正负输入端与地短接,输出端与主控台面板上数显表输入端V i相连,调节实验模板上调零电位器R W4,使数显表显示为零(数显表的切换开关打到2V 档)。

关闭主控箱电源(注意:当R w3、R w4的位置一旦确定,就不能改变。

一直到做完实验为止)。

3、将应变式传感器的其中一个电阻应变片R1(即模板左上方的R1)接入电桥作为一个桥臂与R5、R6、R7接成直流电桥(R5、R6、R7模块内已接好),接好电桥调零电位器R W1,接上桥路电源±4V(从主控台引入)如图1-2所示。

检查接线无误后,合上主控台电源开关。

应变实验

应变实验

综合实验一金属箔式应变片实验(一)金属箔式应变片――高精度单臂电桥性能实验一、实验目的利用CSY2000型应变式传感器实验模板,了解由金属箔式应变片构成的高精度单臂电桥的应变效应,工作原理和性能。

二、基本原理电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为:ΔR/R=Kε式中:ΔR/R为电阻丝电阻相对变化,K为应变灵敏系数,ε=ΔL/L为电阻丝长度相对变化。

金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它转换被测部位受力状态变化。

电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压反映了相= EKε/4。

应的受力状态。

对单臂电桥输出电压 Uo1三、需用器件与单元主机箱(±4V、±15V、电压表)、应变式传感器实验模板、托盘、砝码、412位数显万用表(自备)。

图2-1 应变片单臂电桥性能实验安装、接线示意图四、实验步骤应变传感器实验模板说明:实验模板中的R1、R2、R3、R4为应变片,没有文字标记的5个电阻符号下面是空的,其中4个组成电桥模型是为实验者组成电桥方便而设,图中的粗黑曲线表示连接线。

1.根据图2-1安装接线。

应变式传感器(电子秤传感器)已装于应变传感器模板上。

传感器中4片应变片和加热电阻已连接在实验模板左上方的R1、R2、R3、R4和加热器上。

传感器左下角应变片为R1;右下角为R2;右上角为R3;左上角为R4。

当传感器托盘支点受压时,R1、R3阻值增加,R2、R4阻值减小,可用四位半数显万用表进行测量判别。

常态时应变片阻值为350Ω,加热丝电阻值为50Ω左右。

2.放大器输出调零:将图4-1实验模板上放大器的两输入端口引线暂时脱开,再用导线将两输入端短接(Vi =0);调节放大器的增益电位器RW3大约到中间位置(先逆时针旋到底,再顺时针旋转2圈);将主机箱电压表的量程切换开关打到2V挡,合上主机箱电源开关;调节实验模板放大器的调零电位器RW4,使电压表显示为零。

金属箔式应变片传感器特性及应用实验

金属箔式应变片传感器特性及应用实验

金属箔式应变片传感器特性及应用实验1.掌握金属箔式应变片的工作原理;2.掌握金属箔式应变片调理电路的工作原理;3.掌握电桥电路的工作特性。

1.分析测试电阻应变式称重传感器的电阻变化特性;2.连接传感器物理信号到电信号的转换电路;3.软件记录测传感器特性采样点,并绘制曲线;4.分析总结传感器的静态特性。

1.开放式传感器电路实验主板;2.双孔悬臂梁式称重传感器模块;3.差分放大器模块;4.砝码一套;5.跳线若干;6.万用表;7.一字螺丝刀。

金属箔式应变片是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感电阻丝。

它能转换被测部位受力状态的变化。

将应变片粘贴于被测物体表面上。

在外力作用时,被测物体表面发生微小的机械形变,应变片敏感栅也随同变形,其电阻值会产生相应变化。

在金属丝拉伸比例极限内,电阻相对变化与轴向应变成比例。

电阻丝在外力作用下发生机械形变时,其电阻值会发生变化,这就是电阻应变效应。

描述电阻应变效应的关系式为:⁄K∙ε=ΔR R⁄为电阻丝电阻相对变化。

式中,ΔR RK为应变灵敏系数,通常金属丝的K为2左右。

ε为电阻丝长度相对变化:ε=ΔL L⁄电桥的作用是完成电阻到电压的比例变化。

电桥电路的输出电压反映了应变片的受力状态。

在全桥测量电路中,将受力性质相同的两片应变片接入电桥对边,不同的接入邻边。

应变片初始阻值R1=R2=R3=R4,其变化值ΔR1=ΔR2=ΔR3=ΔR4时,其桥路输出电压U=EK。

实验套件提供了最大量程为600g,应变片电阻阻值1k,贴有4片金属箔式应变片的双孔悬臂梁传感器一只。

传感器共有8条彩色连线,如图1-1左图所示。

上侧贴有两片应变片,下侧贴有两片应变片。

若要连接全桥电路,只需按图1-1右图所示的颜色连线就可以构成。

若需构成半桥或1/4桥,可对应电路,找到相应的桥臂,用对应颜色的连线连接,并切换对应的桥臂电阻开关即可。

图1-1 双孔悬臂梁与连线示意图金属箔式应变片原理图如图1-2所示,利用该原理图可以灵活的组成用于测量应变片的全桥、半桥、1/4桥电路。

金属箔式应变片实验

金属箔式应变片实验

实验步骤
2、电桥输出凋零:将JP1~JP6依次短接为: “RA”、“R2”、“R3”、“R4”、“RW1” 、“R24”(JP6可根据实验情况调整),接通模 块电源,调节电桥单元中的RW1电位器,使电压 表显示为0。
实验步骤
3、在托盘中放入一只砝码(20g/只),读
取数显电压值,依次增加砝码和读取相对应
实验原理
05 实验步骤
实验步骤
1、差分放大器调零:实验模块电源单元 的±15V、±4V接主台体电源,差分放大 单元的输出接至台体电压表,选择2V档, 短接Vin1、Vin2至GND,接通模块电源, 将RW3调至中间位置,调节RW4使电压 表显示为0,断开模块电源,断开Vin1、 Vin2与GND的连接。
实验要求
完成实验报告,根据表1数据画出实验 曲线并计算灵敏度S=ΔV/ΔW 比较单臂、半桥、全桥输出时灵敏度的 关系并得出相应的结论
03 实验仪器
实验仪器
实验仪器
04 实验原理
实验原理
电阻丝在外力作用下发生机械形变时,其 电阻值发生变化,这就是电阻应变效应。
描述电阻应变效应的关系式为: ΔR/R=Kε
式中:ΔR/R 为电阻丝电阻相对变化, K 为应变灵敏系数, ε=ΔL/L为电阻丝长度相对变化
实验原理Biblioteka RA+△RA R3
目录 | CONTENT
1
实验目的
2
实验内容
3
实验仪器
4
实验原理
5
实验步骤
6
实验要求
01 实验目的
实验目的
了解金属箔式应变片的应变效应,单臂电桥工作 原理和性能 了解应变片半桥(双臂)、全桥工作特点及性能
比较单臂、半桥、全桥输出时灵敏度的关系并得 出相应的结论

金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验

金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验

金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验一、实验目的:了解金属箔式应变片的应变效应工作原理和性能, 比较单臂、半桥、全桥输出时的灵敏度和非线性度,得出相应的结论。

二、基本原理:电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为:ΔR/R=Kε式中:ΔR/R 为电阻丝电阻相对变化,K 为应变灵敏系数,ε=ΔL/L 为电阻丝长度相对变化。

金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它转换被测部位受力状态变化。

电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压反映了相应的受力状态。

对单臂电桥输出电压 Uo= EKε/4。

半桥测量电路中,不同受力方向的两只应变片接入电桥作为邻边,电桥输出灵敏度提高,非线性得到改善。

当应变片阻值和应变量相同时,其桥路输出电压U o=EKε/2。

全桥测量电路中,将受力方向相同的两应变片接入电桥对边,相反的应变片接入电桥邻边。

当应变片初始阻值:R1=R2=R3=R4,其变化值ΔR1=ΔR2=ΔR3=ΔR4时,其输出灵敏度比半桥又提高了一倍,非线性误差和温度误差均得到改善。

其桥路输出电压U o=KEε。

三、需用器件与单元:主机箱(±4V、±15V、电压表)、应变式传感器实验模板、托盘砝码。

四、实验步骤:应变传感器实验模板简介:实验模板中的R1、R2、R3、R4 为应变片,没有文字标记的5 个电阻符号下面是空的,其中4 个组成电桥模型是为实验者组成电桥方便而设,图中的粗黑曲线表示连接线。

应变式传感器(电子秤传感器)已装于应变传感器模板上。

传感器中的4片应变片和加热电阻已连接在实验模板左上方的R1、R2、R3、R4 和加热器上。

传感器左下角应变片为R1;右下角为R2;右上角为R3;左上角为R4。

当传感器托盘支点受压时,R1、R3 阻值增加,R2、R4 阻值减小,可用四位半数显万用表2K 电阻档进行测量判别。

金属箔式应变片三种桥路性能比较的实验原理和方法

金属箔式应变片三种桥路性能比较的实验原理和方法

金属箔式应变片三种桥路性能比较一、实验目的:1、了解金属箔片式应片及应变电桥的原理和性能;2、验证单臂、半桥、全桥的性能及相互间的关系;3、比较单臂、半桥、全桥输出时的灵敏度和非线性度,得出相应的结论。

二、基本原理:电阻应变式传感器是在弹性元件上通过特定工艺粘贴电阻应变片来组成。

一种利用电阻材料的应变效应,将工程结构件的内部变形转换为电阻变化的传感器,此类传感器主要是通过一定的机械装置将被测量转化成弹性元件的变形,然后由电阻应变片将变形转换成电阻的变化,再通过测量电路进一步将电阻的改变转换成电压或电流信号输出。

可用于能转化成变形的各种非电物理量的检测,如力、压力、加速度、力矩、重量等。

1、应变片的电阻应变效应所谓电阻应变效应是指具有规则外形的金属导体或半导体材料在外力作用下产生应变而其电阻值也会产生相应地改变,这一物理现象称为“电阻应变效应”。

以圆柱形导体为例:设其长为L 、半径为r 、材料的电阻率为ρ时,根据电阻的定义式得2r L A L R ⋅==πρρ(3-1)当导体因某种原因产生应变时,其长度L 、截面积A 和电阻率ρ的变化为dL 、dA 、dρ相应的电阻变化为dR 。

对式(3—1)全微分得电阻变化率dR /R 为:ρρd r dr L dL R dR +-=2(3-2)式中:dL /L 为导体的轴向应变量εL ;dr /r 为导体的横向应变量εr由材料力学得:εL =-μεr (3-3)式中:μ为材料的泊松比,大多数金属材料的泊松比为0.3~0.5左右;负号表示两者的变化方向相反。

将式(3—3)代入式(3—2)得:()ρρεμd R dR ++=21(3-4)式(3—4)说明电阻应变效应主要取决于它的几何应变(几何效应)和本身特有的导电性能(压阻效应)。

2、应变灵敏度它是指电阻应变片在单位应变作用下所产生的电阻的相对变化量。

(1)、金属导体的应变灵敏度K :主要取决于其几何效应,可取()l R dR εμ21+≈(3-5)其灵敏度系数为:()με21+==RdR K l 金属导体在受到应变作用时将产生电阻的变化,拉伸时电阻增大,压缩时电阻减小,且与其轴向应变成正比。

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金属箔式应变片
【实验目的】
1.了解金属箔式应变片,单臂单桥的工作原理和工作情况
2.验证单笔,半桥,全桥的性能及相互之间的关系
【实验原理】
1)传感器的组成
敏感元件、转换元件
2)静态特性
线性度、灵敏度、迟滞性、漂移等
3)动态特性
通常采用正弦和阶跃信号作为标准输入信号来分析传感器的动态特性:对于正弦输入信号,传感器的响应称为频率响应或称稳态响应,对于阶跃输入信号,则称为传感器的阶跃响应或称瞬态响应
2.应变片的类型和材料
1)金属丝式应变片
2)金属箔式应变片
3)金属薄膜应变片
3.应变片工作原理
当金属丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值将发生变化,这种现象称为金属的电阻应变效应,设有一根长度为L、截面积为S、电阻率为ρ的金属丝,在未受力时,原始电阻R=ρ*L/S
当金属电阻丝受到轴向拉力F作用时,将伸长ΔL,横截面积相应较小ΔS,电阻率因晶格变化等因素的影响而改变Δρ,固引起电阻值变化ΔR,对上式全微分,则有
ΔR/R=ΔL/L-ΔS/S=Δρ/ρ
也可以写成ΔR/R=K0ΔL/L
K0 称为金属电阻的灵敏度系数,由材料的几何尺寸变化和压阻效应引起,对金属材料而言
K0 ≈1+2μ
4.应变片的测量电路
电阻应变片接入电桥电路通常有以下接法:如果电桥一个臂接入应变片,其他三个臂采用固定电阻,成为单臂工作电桥,如果电桥两个臂接入应变片称为双臂工作电桥,又称半桥形式,如果四个臂都接入应变片称为全桥形式
1)直流电桥的电流输出
当电桥的输出信号较大,输入端有接入电阻值较小的负载如检流计或光线示波器进行测量时,电桥将以电流形式输出
2)直流电桥的电压输出
当电桥输出端接有放大器时,由于放大器的输入阻抗很高,所以可以认为电桥的负载电阻为无穷大,这时电桥以电压的形式输出,输出电压即为电桥输出端的开路电压
3)差动放大电路
为提高输出电压的变化量,可以在电压输出端增加直流差放电路。

差动式直流放大电路是一种特殊的直接耦合放大电路,要求电路两边的元器件完全对称,即俩管型号相同、特性相同、个对应电阻值相等。

【实验仪器】
直流恒压源DH-VC2、电桥模块(只提供器件)、差动放大器(含调零模块)、电桥模块、测微头及连接件、应变片、万用表、九孔接口平台和传感器实验台一。

旋钮初始位置:
直流恒压源DH-VC2±4V档,万用表打到2V档,差动放大增益中间位置
【实验内容】
1.了解所需单元、部件在实验仪上的所在位置,观察梁上的应变片,应变片为棕色衬底箔
式结构小方薄片。

上下二片梁的外表各贴二片受力应变片。

2.将差动放大器调零:用连线将差动放大器的正(+)、负(-)、地短接。

将差动放大器的
输出端与F/V表的输入插口V i相连;开启主电源;调节差动放大器的增益到最大位置(顺时针将差动放大器的增益旋钮调整到最大),然后调整差动放大器的调零旋钮,直至使F/V表显示为零。

关闭主电源,并将差动放大器的正(+)、负(-)极短接线全部撤去。

3. 电桥的调零:根据如图1接线。

R 1、R 2、R 3、R 4为应变片。

将稳压电源的切换开关置
±4V 档,万用表置20V 档。

开启主电源,调节电桥平衡网络中的W1,使万用表显示为零。

4. 将测微头转动到10mm 刻度附近,安装到双平等梁的自由端,调节测微头支柱的高度
使万用表先是最小,再旋动测微头,使万用表显示为零,并记下测微头上的刻度值 5. 往上或者往下旋动测微头,使梁的自由端产生位移X 并记下万用表显示的值。

建议每
旋动测微头一周即ΔX=0.5mm ,计入输出填入下表(U-X ),根据所得结果计算灵敏度
6. 在托盘未放砝码前,记下此时的电压数值,然后每增加一只砝码记下一个数值并填入下
表(W-U ),根据结果计算系统灵敏度S=ΔU/ΔW
7. 保持差动放大器增益不变,将R1R2两个固定电阻换成另两片受力应变片组桥时只要掌
握对臂应变片的受力方向相同,临臂应变片的受力方向相反即可,否则相互抵消没有输出,每旋动测微头一周即ΔX=0.5mm ,计入输出填入下表(U-X ),根据所得结果计算灵敏度S=ΔU/ΔX
8. 同样方法将R1R2R3R4都换为应变片,组成直流全桥,调节测微头使梁到水平位置,
调节电桥W1同样使万用表显示为零每旋动测微头一周即ΔX=0.5mm ,计入输出填入下
【实验数据】
S 19.64/mm mV X
=
=∆
S 0.28/g mV W
=
=∆
S 39/mm mV X
=
=∆
S 81.36/mm mV X
=
=∆
::1:2:4 S S S
单臂半桥全桥。

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