电阻应变仪

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动态应变仪使用说明书

动态应变仪使用说明书

动态应变仪使用说明书动态应变测试仪使用说明书目录一、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。

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±5000με3、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-300kHz(+0.5dB,-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、测试方框图动态应变放大器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:232、面板说明通道前面板通道后面板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。

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4 反馈+2 激励-3 信号+5 反馈-6 信号-7 屏蔽线1 激励+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,再把桥盒的输入插头拔掉,这样该通道的±12V电源和桥压都被关掉了。

4、操作说明(1)电源部分①电源前面板设有3?位液晶显示数字面板表,供仪器各通道调零指示和校准值指示之用,下设两个开关,左边为通道选择开关,可选择测量1—10个通道中任一通道的零点或校准应变值。

电阻应变仪

电阻应变仪

电阻应变仪一.用途电阻应变仪是用来测量构件或机械零件变形(线变形)的仪器。

这种仪器具有灵敏度高、体积小、便于远距离测量等优点。

它是电测法的主要仪器,对于验证设计理论、检验工程质量,以及决定正确的设计方案,都简便可靠。

因此它被广泛地应用于各类工程的应力分析实验中。

二.基本原理电阻应变仪主要由电阻应变片和应变仪两部分组成。

其工作原理是,把非电量的变形变化转变为电量的变化,即利用贴在构件上的电阻应变片随同构件一起变形引起电阻的改变,通过电子仪器测量此电阻的改变量,就可以求得构件所贴部位的应变。

1.电阻应变片电阻应变片由直径为0.02~0.05mm的康铜丝或镍铬丝制成的。

为使合金丝在标距内获得较大的工作长度,通常将合金丝绕成栅型。

合金丝的两边贴以绝缘薄纸,以免与试件直接接触。

两端用直径为0.1~0.2mm 的铜丝引出,L为标距,通常为1~100mm。

一般电阻应变片的电阻值为120Ω。

使用时,用特制的胶水将电阻片贴在试件的欲测部位,当试件受力在该处沿电阻丝方向发生线变形时,电阻丝也随着一起变形(伸长或缩短),因而使电阻丝的电阻发生改变(增大或缩小)。

从物理学可知,长度为,直径为的金属电阻丝,其电阻值为若使金属电阻丝产生拉伸(或压缩)变形,则金属丝的长度、横截面积和电阻率都将变化,金属丝电阻值的相应变化量由下式求得其中又有,所以将等式两边除以得实验证明,在金属丝弹性范围内,是一常数,故令(称为灵敏系数)于是,我们得到式中K称为电阻应变片的灵敏系数,它的数值与电阻丝的材料及绕线方式有关,一般K值在2.0左右。

2.温度变化对应变片的影响和温度补偿片粘贴在测点上的应变片,若周围环境温度变化时,其电阻值也将产生改变,原因有二:(1)敏感栅电阻值随温度而改变温度时,敏感栅的电阻值为——温度在零度是敏感栅的电阻值——敏感栅的电阻温度系数当温度改变为时,应变片的阻值将改变(2)应变片线膨胀系数和测点材料线膨胀系数不同使应变片电阻变化当温度改变为时,应变片敏感栅的长度变化:测点材料的长度变化:长度变化的差值:因为,,所以因此,实验过程中如果温度变化,则应变片电阻的变化量为在常温应变测量中,常利用电桥原理,采用温度补偿片来消除温度变化的影响。

电阻应变仪

电阻应变仪

3 电阻应变仪 1.电阻应变仪的组成电阻应变仪是把电阻应变量测系统中放大与指示(记录、显示)部分组合在一起的量测仪器,主要由振荡器、量测电路、放大器、相敏检波器和电源等部分组成,把应变计输出的信号进行转换、放大、检波以及指示或记录。

2.电阻应变仪的原理电阻应变仪的测量原理是通过惠斯登电桥 ,将微小电阻变化转变为电压或电流变化,惠斯登电桥是由4个电阻1R 、2R 、3R 和4R 组成,如图所示,4个电阻构成电桥的4个桥臂。

根据电工学原理,在电桥的B 、D 端输出电压为BD U 与电桥的A 、C 端的输入电压AC U 的关系为:()()42314231R R R R R R R R U U ACBD ++-= ( 8)当4个电桥的电阻满足式3.2.9时,电桥的输出电压为零。

这种状态称为平衡状态。

3421R R R R = ( 9) 假设初始状态为平衡状态,受力后桥臂电阻分别有微小的电阻增量1R ∆、2R ∆、3R ∆和4R ∆,这时电桥输出电压的增量BD U ∆为BD U ∆=AC U R R R R R R R R R R R R R R R R ⎥⎦⎤⎢⎣⎡∆-∆++∆-∆+))(()(443324343221122121() ( 10) 图 6 惠斯登电桥R 1R 2R 4R 3BACB U ACU4.测量电路根据桥臂上受试验对象的应变变化而改变的电阻应变片(工作应变片)的数量,测量方式主要有:全桥电路、半桥电路和1/4桥电路。

(1)全桥电路全桥电路就是在量测桥的四个桥臂上全部接入工作应变片,其中相邻臂上的工作片兼作温度补偿片,现假定选取的四个桥臂应变片的阻值都相等(全等臂电桥),即1R =2R =3R =4R =R ,且每个应变片的灵敏系数K 也相同,则上式变为:BD U ∆=)(44332211ΔΔΔΔ4R R R R R R R R U AC -+-=)(4K 4321εεεε-+-AC U ( 11) (2)半桥电路半桥电路是由两个工作片和两个固定电阻组成,则BD U ∆=)(22114R R R R U AC ∆-∆=)(4K 21εε-AC U ( 12) (3)1/4桥电路1/4桥电路常用于量测应力场里的单个应变,即只有1R 变化,而2R 、3R 和4R 不变化,则BD U ∆=4AC U 11R R ∆=14K εAC U ( 13) 5.多点测量线路进行实际测量时,一个测点显然是不可取的,因而要求应变仪具有多个测量桥,这样就可以进行多测点的测量工作。

第5章应变仪

第5章应变仪
U DB U DB U DB U DB U DB R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4
R1 ( R1 R2 )
(b)
U DB ( R R2 ) R1 其中, R1 1 R1 E 。 2
p.3
理论力学
理论力学
一、直流电桥
U DB U DB R R3 同理, 2、 R2 R3
(5-5)
由于 R3 R4 , 于是
R1 R2 C1 C 2
(5-6)
图5-2 交流电桥
可见,要使交流电桥平衡,需同时满足电阻平衡和电容 平衡两个条件。
p.6
理论力学
理论力学
三、温度效应的补偿
任何导电材料都有电阻温度效应,即其电阻会随环境温度改变而 变化,应变片丝栅材料也不例外。这种由温度改变引起的电阻变化与 由变形引起的电阻变化叠加,将引起测量误差。 通常温度补偿有三种方式 (1)半桥单片补偿法(半桥外补) :将一个专用温度补偿片和一个工 作应变片分别接入AB、BC桥臂,联接成半桥的补偿方法。设温度引起 电阻改变而产生的应变值为 ε t ,由式(5-4)可得
而 故
U AB U A U B ,
U DB U D U B U AB U AD [ R1 /( R1 R2 ) R4 /( R4 R3 )]E
R1 R3 R2 R4 ,电桥平衡。若各电阻分别有增量 当 U DB 0 时, R1 、 R3 和 R4 时,输出端有不平衡桥压 U DB 输出。 R2 、
图5-4 载波放大式静态电阻应变仪
p.10
理论力学
理论力学
(1)测量电桥 它的功能与直流放大式电阻应变仪相同,电桥输入端的桥压为振荡器 提供的正弦式载波电压。测量电桥包括电阻、电容平衡电路。 (2)读数电桥 要求精度较高的仪器(例如YJ-5型静态应变仪)都设有读数电桥, 它的四个桥臂由高精度的可调电阻器构成,且与测量电桥用同一载波振荡 器供电。读数电桥与测量电桥在输出端是串联的。 当测量电桥因感 受应变而输出一个等幅电压时,指示器指针偏移,调整读数桥桥臂电阻值, 使之输出一个与测量电桥输出电压等幅、相位相反的电压,这两个电压的 迭加结果,使输入放大器的电压为零,指示器的指针又重新指零。读数桥 上各可调电阻的电阻变化换算成相应的应变值。因此,在仪器的刻度盘上 可直接读出应变值。 (3)交流放大器 交流放大器的作用是将测量电桥输出的微弱电压信号放大。 (4)相敏检波器 由于应变仪采用了交流供压载波放大的型式,由放大器输出的信号 是由被测应变信号对载波进行调幅后的调制信号,这个信号虽含有被测信 号的特征,但还不是被测信号的原型,不能分辨应变的性质是正应变还是 负应变。相敏检波器的功能就是使通过相敏检波的调制信号恢复原正负应 变的性质。

2024年电阻应变仪市场发展现状

2024年电阻应变仪市场发展现状

电阻应变仪市场发展现状引言电阻应变仪是一种广泛应用于材料工程、机械工程、土木工程等领域的测量设备,用于检测材料在受力时的应变情况。

随着技术的不断进步和应用领域的拓展,电阻应变仪市场也在不断发展。

本文将对电阻应变仪市场的发展现状进行分析,并讨论未来的发展趋势。

市场概述电阻应变仪市场在过去几年中取得了较快的增长。

随着制造业的发展和对材料性能要求的提高,对电阻应变仪的需求也不断增加。

电阻应变仪能够提供精确的材料应变数据,可以帮助工程师们评估材料的强度、性能和可靠性。

市场驱动因素制造业的发展制造业是电阻应变仪市场的主要驱动力之一。

随着制造业的发展,对材料性能的要求越来越高。

电阻应变仪能够提供高精度的应变测量,帮助制造商提高产品质量,并监测产品在使用过程中的应变情况。

建筑工程的需求电阻应变仪在建筑工程领域也有广泛的应用。

建筑工程需要对材料的强度和耐久性进行评估,以确保建筑物的安全性。

电阻应变仪可以提供准确的应变测量数据,帮助工程师们评估材料的性能,并及时发现潜在的安全隐患。

科学研究的需求科学研究也是电阻应变仪市场的重要驱动力之一。

对材料性能的深入研究需要准确的应变数据。

电阻应变仪可以提供高精度的应变测量,满足科学家们的研究需求,并帮助他们更好地理解材料的本质。

市场挑战技术限制电阻应变仪在测量过程中存在一定的技术限制。

一方面,电阻应变仪对样品的几何形状和尺寸有一定的要求,不适用于某些复杂形状的样品。

另一方面,电阻应变仪的测量范围有限,对大应变或小应变的测量可能存在一定的误差。

市场竞争电阻应变仪市场竞争激烈,市场上存在众多的厂商和品牌。

供应商之间的竞争主要体现在产品性能和价格上。

在竞争激烈的市场环境中,供应商需要不断创新,提高产品性能,以吸引更多的客户。

市场前景电阻应变仪市场有望继续保持稳定增长。

随着制造业的发展和技术的进步,对电阻应变仪的需求将不断增加。

此外,建筑工程和科学研究等领域的需求也将推动市场的发展。

第四章 电阻应变测量技术

第四章 电阻应变测量技术

图1 条状半导体应变片
图2 体型半导体应变片
图3 薄膜型和扩散型半导体应变片
半导体应变片优点 (1)灵敏系数大,比一般应变片大几十倍,能 处理微小信号,可以省掉放大器,使应变测量 系统简化; (2)横向效应几乎为零; (3)机械滞后和体积小; (4)频率响应高,频带宽。 缺点 电阻值和灵敏系数热稳定性差。
(5)
定时,它只是 µ 的函数。
k 0 为金属材料对应变的敏感系数,当材料确
式(5)说明,电阻的变化与应变是成正比的。
二、电阻应变片的构造 电阻应变片由敏感栅、引线、基底、盖层、粘结剂组 成。其构造如图所示:
敏感栅:用合金丝或合金箔制成的栅。 作用:将ε ⇒ ∆R R 栅长L:指两端圆弧内侧或两端横栅内侧之间的 距离,一般为0.2~100mm。 栅宽B:敏感栅外侧之间的距离。 应变片轴线:敏感栅纵栅的中心线。
第四章 电阻应变测量技术
4.1 概述 4.2 电阻应变片 4.3 应变测量电路 4.4 应变应力测量 4.5 应变仪
4.1 概述
1、电阻应变测量的基本原理 用电阻应变片作为传感元件,将应变片粘贴或安 置在构件表面,随着构件的变形,应变片敏感栅 也相应变形,将被测对象表面指定点的应变转换 成电阻变化。电阻应变仪将电阻变化转换成电压 (或电流)信号,经放大器放大后由指示仪表显 示或记录仪记录,也可以输出到计算机进行数据 处理,并显示或打印出来。
60 Ω 、 Ω 、 120 200 Ω 、 350 Ω 、 1000 Ω 等系列,最常用的是 R = 120Ω
出厂时,厂家给出每包应变片电阻的平均值,单 个阻值与平均阻值的最大偏差。
(二)灵敏系数(K) 在单向应力作用下,应变片的电阻相对变化∆R R 与试件表面沿应变片轴线方向的应变 ε 之比值, 称为应变片的灵敏系数,即:

LK2101B动态应变仪说明书

LK2101B动态应变仪说明书

LK2101B型动态电阻应变仪产品使用手册目录一、概述 (1)二、性能特点 (1)三、主要技术指标 (1)四、面板说明 (2)4.1前面板说明 (2)4.2后面板说明 (3)五、组成及结构 (3)5.1 LK2101B测试示意图 (3)六、使用及维护 (4)6.1使用方法 (4)6.2使用注意事项 (7)6.3维护 (8)七、保修事项 (8)7.1保修 (9)八、附录 (9)8.1附件清单 (9)8.2联系地址 (9)一、概述LK2101系列动态电阻应变仪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。

LK2101系列动态电阻应变仪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。

该系列中的LK2101B型动态电阻应变仪采用MCU控制桥路自动平衡,调零精度高,重复性好,可实现零点永久保存;同时因配四档可控桥压,测量范围宽、频响高。

因此LK2101B型动态应变仪可广泛应用于各类动态应变测试,并经受了多次国家重点科研项目的考验,得到一致好评。

二、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;5.极优性能价格比,适合各种动态应变测量!三、主要技术指标1.通道数:标准配置8路(可选4、6路)2.适用桥路电阻:60Ω~1KΩ3.供桥电压:2V、4V、6V、10V(电流35mA)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:500mV/100με(2V桥压)9.非线性:小于0.1%10.增益(×100):0、2、5、10、20、50;误差±0.5%11.稳定性:零点漂移小于1μV/℃\0.5%F.S/4小时;灵敏度变化小于±0.1%/4小时12.共模抑制比:大于100dB13.频响:DC~100KHz(±3dB)14.信噪比:大于50dB15.低通抗混滤波(Hz)(-3dB±1dB):6档10、100、300、1K、10K、F 16.校准值:(με):500、1000(±0.5%)17.输出:±10V0-P (电流5mA)18.过荷警示电压:>10Vo-p19.电源:AC 220V (±10%) 50Hz(±1Hz)20.工作环境:温度0~40℃;湿度30%~90%(不结露)21.外形尺寸(mm): 420×375×185(宽×深×高)(8通道)22.功耗:约35W23.重量:~9Kg四、面板说明4.1前面板说明1——工作指示灯,接通电源后点亮;2——校准值选择开关,范围500,1000με;3——电桥平衡微调电位器,进行电桥零点微调,范围±100με;4——输出增益选择开关,范围0,2,5,10,20,50×100;5——低通滤波选择开关,范围10Hz,100Hz,300Hz,1kHz,10kHz,F;6——电桥输入插座,信号输入;7——自动平衡按钮,进行测量电桥平衡;8——工作方式功能选择开关,“正校/负校/测量”方式选择;9——过荷指示灯,仪器输出超过额定输出时点亮,此时应适当降低增益;10——50mV指示灯,当零点超过50mV时点亮,此时进行电桥零点微调;11——显示窗口,电桥零点值显示;12——BNC插座,各通道信号选通输出;13——通道选择输出开关,各通道输出选择;14——交流电源开关,开启/关闭仪器交流电源;15——测量通道电桥总平衡开关,对仪器所有通道进行电桥平衡;4.2后面板说明16——桥压选择开关,测量桥压选择2V/4V/6V/10V17——BNC插座,信号输出18——转接插座,通道电源输入,通道信号输出五、组成及结构5.1 LK2101B测试示意图LK2101B型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。

应变仪使用说明书

应变仪使用说明书

YJ-4501A静态数字电阻应变仪使用说明书上海疆海工贸有限公司南京航空航天大学监制一. 概述电阻应变仪是实验应力分析中电测法所必需的测试仪器。

随着科学技术不断发展,测试仪器也在日新月异地发展。

我们集多年应变电测技术的实践工作经验,并总结了电测实验教学、力学实验教学以及科研、生产、现场测试等实践工作中的经验,研究开发了适用于现代教学、科研、生产及应变测试的新一代的测试仪器——YJ-4501A 静态数字电阻应变仪。

YJ-4501A 静态数字电阻应变仪采用直流电桥、低漂移高精度放大器、大规模集成电路、A/D 转换器及微计算机技术并带有RS-232接口。

具有4 1/ 2 位数字显示,测量简便精度高、准确可靠稳定性好、易于组成测试网络、便于维修等优点。

本机带有12个通道,并可扩展测量通道。

YJ-4501A 静态数字电阻应变仪适用于航空航天、机械制造、土木建筑、水力发电、机车车辆、铁路运输、汽车结构、矿井设备、船舶、桥梁等研究、制造机构中的应变测试。

如配接相应的传感器,可测量重力、压力、扭矩、位移、温度等物理量。

二.主要技术指标1. 应变测量范围 0~±19999με2. 分辨率 1με/ 每个字3. 测量精度 小于测量值±(0.2%±2个字)4. 稳定性 ±2με/H5. 灵敏系数 1.8~2.56. 电阻平衡范围 0.6Ω7. 电桥电压 直流2V8. 测量通道 12个通道9. 电源电压 交流220V 50HZ10.外形尺寸 370×250×9011.重量 3 KG三.基本工作原理YJ-4501A 静态数字电阻应变仪的基本原理方框图如图1所示:应变测量时,欲测试件或构件表面某点的相对变化量ΔL/L 即应变ε,将阻值为R 的电阻应变片粘贴在试件或构件被测处,当试件或构件受外力作用产生变形时,应变片将随之产生相应的变形,根据金属丝的应变-电阻效应,应变片阻值发生变化,在一定范围内,应变片电阻的相对变化量ΔR/ R 与试件或构件的相对变化量成线性关系,即εK LL K R R =Δ=Δ (1) 式中K 称为应变片的灵敏系数。

电阻应变仪原理

电阻应变仪原理

电阻应变仪原理电阻应变仪是一种用于测量物体应变的仪器。

它的原理是利用电阻的变化来测量物体的应变。

当物体受到外力作用时,它会发生形变,这种形变会导致物体内部的电阻发生变化。

电阻应变仪就是利用这种变化来测量物体的应变。

电阻应变仪的基本原理是电阻的变化与应变成正比。

当物体受到外力作用时,它会发生形变,这种形变会导致物体内部的电阻发生变化。

电阻的变化量与应变成正比,即电阻的变化量与物体的应变成正比。

因此,通过测量电阻的变化量,就可以得到物体的应变。

电阻应变仪的工作原理是利用电桥原理。

电桥是一种用于测量电阻的仪器,它由四个电阻组成,其中两个电阻是已知的,另外两个电阻是待测的。

当电桥平衡时,电桥两端的电压为零。

当待测电阻发生变化时,电桥就会失去平衡,电桥两端就会产生电压。

通过测量电桥两端的电压,就可以得到待测电阻的变化量。

电阻应变仪利用电桥原理来测量物体的应变。

它由一个电阻应变片和一个电桥组成。

电阻应变片是一种特殊的电阻,它的电阻值会随着物体的应变而发生变化。

电桥的两个电阻是已知的,另外两个电阻是电阻应变片和待测物体的电阻。

当电桥平衡时,电桥两端的电压为零。

当待测物体发生应变时,电阻应变片的电阻值就会发生变化,电桥就会失去平衡,电桥两端就会产生电压。

通过测量电桥两端的电压,就可以得到待测物体的应变。

电阻应变仪是一种用于测量物体应变的仪器,它的原理是利用电阻的变化来测量物体的应变。

电阻应变仪利用电桥原理来测量物体的应变,它由一个电阻应变片和一个电桥组成。

当待测物体发生应变时,电桥就会失去平衡,电桥两端就会产生电压。

通过测量电桥两端的电压,就可以得到待测物体的应变。

动态电阻应变仪原理、检定及维护

动态电阻应变仪原理、检定及维护
工 业 技 术
2 o l 4 年 第 3 期I 科技创新与应用
动态 电阻应 变仪 原理 、 检 定及维 护
钟 金 德
( 福建省计量科 学研 究院, 福建 福 州 3 5 0 0 0 3 ) 摘 要: 文章介绍了动态电阻应变仪工作原理及应用、 阐述检定步骤 , 总结使用和 维护注意事项。
关键词: 动 态 电阻应 变仪 ; 原理 ; 栓定 ; 维 护
a . 交流供桥型频率响应误差检定 : 接线 , 零位平衡 。用应变仪频 率 响应测量仪给出参考频率 , 并 给出信号 电压 , 使被检应变 仪输 出 应变 仪 是 测量 结 构及 材 料 在荷 载作 用 下 变形 的应 力 分 析仪 器 。 0 %,读数 , 如果配备相应的传感器 , 也可测量力 、 压力 、 扭矩 、 位移 、 振 幅等物理 读数装置的读数接近于被检应变仪基本量程上限值 的 7 从被检应变仪读数 , 计算 量或物理量变化过程 。 它是实验应力分析的可靠工具。应变仪按其 然后改变应变仪频率响应测量仪的频率 , 测量应变变化频率范 围可分为静态应变仪和动态应变仪。 动态 电阻 频率 响 应误 差 。 b . 直流供桥型频率 响应误差检定 : 接线 , 零位平衡 。用标准信号 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 给 出信 号 电压 , 使 被 检应 变 仪 输 出读 数 装 置 赫 兹 以下 。 它 由测 量 电桥 、 放 大器 和滤 波 器等 组 成 。 动 态 应 变仪 要 与 发 生器 给 出参 考 频 率 , 0 %, 读数 , 然 后 改 变 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 的读 数接 近于 被 检 应 变 仪 基本 量 程 上 限 值 的 7 标准 信 号 发生 器 的频 率 , 读数 , 算 出频 率 响应误 差 。 化。 常 用 动 态 应 变 仪 有 :江 苏 东 华 测 试 技 术 股 份 有 限 公 司 生 产 的 ( 8 ) 低通滤波器滤波特性检定 : 若被 检应变仪带有低通滤波器 则需进行该项检定。检定步骤与直流供桥型动态应变仪频率响 D H5 9 0 8 G无线 动 态应 变 测 试 分析 系统 , 日本 生 产 的 P C D 一 3 0 0 动 态 时 , 进行动态应变仪 的示值误差、 非缆 陛误差、 标 应变仪 , 北京东方振动和噪声技术研究所 生产的 S A - 4动态应变仪 , 应误差检定步骤相同。 电容平衡范围测试时 , 其正、 负应变 日本生产 的 D R A 一 1 0 7 A动态数据采 集仪 ,德 国生产 的 C R O N O S — 定值误差检定和 电阻平衡范围、 P L 2 一 D I O动态应变仪。动态应变仪应用实例有 : 飞机发动机涡轮转 方 向 均应 检 定 和测试 。 子 叶 片 台架 试 验 , 用 高 温 应 变计 测 叶片 动 应 力 , 模 拟 返 回舱 结 构 在 3动态电阻应变仪检定注意事项 起 吊和 运输 过 程 中动 应 力 测 试 , 空 调 机 管 路 动 应 力测 试 , 铁 路 机 车 3 . 1因此 合理 安 排 示值 、 标 定值 误 差 的检 定 点是 十 分重 要 的 例如 型 号 为 s A 一 4的动 态 电 阻应 变 仪 , 在 1 0 0 0 } x e 量程处 , 一 方 转 向架 构 架 动 应力 测试 。 面要测量其标定值误差, 另一方面非线性误差的检定要求在其基本 2 动 态 电 阻应 变仪 的检定 步 骤 由 于 电阻应 变 仪 的广 泛 使用 , 对 电 阻应 变 仪进 行 定 期 校 准 或检 量 程 中进 行 , 在 这 里 即为 1 0 0 0 p  ̄ e量程 处 检 定其 非线 性 误差 。 非 线性 %, 2 0 %, 4 0 %, 定, 以确 保 其 测 量结 果 的准 确 、 可靠 是 十分 必 要 的。 根据 J I G 6 2 3 — 误 差 检 定 按 规 程 规 定 在 基 本 量 程 内 ,取 上 限制 的 0 2 0 0 5 ( 电 阻应 变 仪》 检定 规 程 , 动 态 电 阻应 变 仪 后续 检 定 需 要 检 定外 6 0 %, 8 0 %, 1 0 0 %。该 上 限 值 在 衰减 为 1 处为 5 0 0 0 } x s , 则5 0 0 0 } x e以 , 1 0 0 0  ̄, 2 0 0 0 } x e , 3 0 0 0 p , s , 4 0 0 0 1  ̄, 5 0 0 0 } x s , 这l 司 观和开关状态 、 示值误差 、 非线性误差 、 标定值误差 、 衰减误差 、 频响 内 的 选 点 可 选 为 0 标定值误差的全部检定点 , 这样就节约了检定 时 误差 、 低 通 滤波 器 滤 波特 性 、 零位 漂 移 和示 值 稳定 性 等 项 目。 其 检定 时也可作为示值 、 间和 精力 。 般 步骤 和 方 法如 下 : 3 . 2 动 态 电阻 应 变 仪 的稳 定 度 检 定 包 括 零 位 漂 移 检定 和示 值 ( 1 ) 按仪 器 说 明 书所 规 定 的方 法 接 线 , 预热 , 对 应变 仪 外 观 和 开 关 状 态 进行 检 查 , 然 后将 动 态应 变 仪 进行 零位 平 衡 和 灵敏 度 调定 。 稳定 性 检定 ( 2 ) 示值 误 差 检定 : 若 被 检应 变 仪 系统 由“ 应变仪+ 数据采集器+ 对 动 态 电阻 应 变 仪 , 每 一项 的检 定 时 间 为2 h , 这样 一 个 通 道 的 h ,而 动 态 电 阻应 变 仪 通 常 是 计算机” 组成 , 则需 进 行 该项 检 定 。 用 标 准模 拟 应 变量 校 准器 给 出 被 动态 电阻 应 变仪 稳 定 度 的检 定 共 需 4 检 定 点 的标 准 应 变 值 , 从 计 算 机 上 读 取 该应 变 读 数 值 , 计 算 被 检 应 由若 干 通道 组 合 而成 , 有 的 甚 至 多达 2 4个 通道 , 因此 必 须设 计 一 套 方案 以节省检定时间和减轻工作强度。 零位漂移检定和示值稳定性 变仪系统示值误差。 ( 3 )非 线 性 误 差 检 定 :取 基 本 量 程 上 限 值 的 O %, 2 0 %, 4 0 %, 检定合二为一 , 按照规程对示值稳定性的要求 , 在各检定 时间点上 , 6 0 %, 8 0 %, 1 0 0 %为 检定 点 。由标 准模 拟 应 变量 校 准器 依 次 给 出各 检 进行 零 位及 基 本 量程 上 限值 的读取 及 记 录 , 然 后 根据 公 式计 算 示 值 而 其 零 位 漂移 的数 据 , 从 示 值 稳 定 性 的各 时 间点 的零 位 记 定 点 的标 准 应 变 值 , 从 被 检 应 变 仪 上 读 取 相应 读 数 值 , 计 算 被 检 应 稳定 度 , 变 仪 的非线 性 误 差 。 录上 即可 获得 , 这 样 可有 效 节 省时 间 , 提 高检 定 工作 效率 。 ( 4 ) 标 定值 误 差 检定 : 若 被 检 应 变 仪带 有 内部 标定 器 时 , 则 需 进 此外 , 需 要 指 出 的是 , 有 人 认 为 规 程 中对 动态 应 变 仪 的示 值 稳 没 必 要按 通 道 数 进 行 , 也就是一 台 行该 项 检 定 。一般 采 用 替代 法 进行 检 定 。由被 检 应 变仪 内部标 定 器 定 性 的检 定 只需 按 台件 数 进行 , 这 里 提 出来 和标 准 模 拟应 变 量 校准 器 分 别 给 出大 小 相等 、方 向相 同 的应 变 值 , 动态 应 变 仪抽 取 某一 通 道 做一 组 示 值稳 定 性 数 据 即可 , 在 被检 应 变 仪上 读 出相 应 读 数值 , 计 算 其标 定 值误 差 。 供 大家 探 讨 。 3 . 3用 E X C E L L表 格 设 计 动 态应 变 仪 数 据 处理 程 序 , 计 算 应 变 ( 5 ) 衰减 ( 增益 ) 误差检定 : 若被检应变仪带有衰减( 增益 ) 开 关 时, 则 需进 行 该 项检 定 。调 整被 检 应 变仪 初 始状 态 , 读 取零 位 值 。衰 仪 示 值误 差 , 标 定 值误 差 , 衰 减增 益 误 差 , 非线性误差 , 零 位 漂 移 值 用 计算 机 软 件 进行 数 减 量程 R为 × 1 时 ,将标 准 模 拟 应 变量 校 准 器 的示 值 置 于被 检 应 变 和 示值 稳 定度 误 差 。对 于 多通 道 动 态应 变 仪 , 提高计算准确度 , 提高数据处理效率。 仪 基本 量 程 上 限值 , 读 取读 数 值 。 改变 量 程 , 同 时相 应改 变 标 准模 拟 据处理可节省宝贵时间, 应变量校准器的示值 , 读数 , 计算衰减 ( 增益 ) 误差。 3 . 4同一厂家生产的动态 电阻应变仪每 台仪器配备特定 的驱 ( 6 ) 稳 定 度 检定 : 将 标 准 模拟 应 变 量 校 准器 的示 值 置 于零 位 , 进 动 程 序 和 软 件也 不 尽 相 同 , 它们 是 一 一 对 应关 系 , 不 同 客户 的软 件 行 零 位 平衡 , 从 被 检 应 变 仪读 数 装 置 上 读 取 零 位值 。在 2 h内 , 第 1 无 法 通用 。客户 送 检 时一 定要 求 他 们 提供 相 应 的驱 动 程 序 和软 件 , 小时每隔 1 5 m i n ,以后 每 隔 3 0 mi n ,分 别 从应 变 仪 上读 取相 应 零 位 以免 检定 时候 耽 误 时 间影 响 检定 的顺 利 进 行 。 每 个公 司生产 的 动 态 值, 计 算 被检 应 变 仪 的零 位漂 移 。将 标准 模 拟 应 变量 校 准 器 的示 值 电阻 应变 仪 具体 接 线 方式 都各 不 相 同 , 因此 检定 前 一 定要 认 真 阅读 置于被检应变仪基本量程上 限值 ,从被检应变仪上读取读数值 , 然 仪器说 明书 , 按半桥连接方式正确连线 , 正��

DH3815静态应变仪使用说明

DH3815静态应变仪使用说明

DH3815静态电阻应变仪使用说明V1.00编写:复核:审核:第一章概述1.1DH3815设备的技术特点DH3815N静态应变测试系统是全智能化的巡回数据采集系统;通过计算机完成自动平衡、采样控制、自动修正、数据存贮、数据处理和分析, 生成和打印试验报告。

DH3815N通过USB接口与计算机通迅,即插即用,方便可靠;所有数据采集模块由电源/控制器统一供电。

每个测点连续采样,速率可达2Hz(即0.5秒内完成所有测点的采集、传送、存贮和显示),可进行准静态测试,有效捕捉缓慢变化信号的变化趋势,并且易于现场操作。

◆ 特点ﻫ1、系统中,独立化模块设计,每个数据采集模块可测量16个通道,每个系统可控制16个模块(256个通道),每台计算机可控制16个系统(每台计算机最多可控制4096个通道)。

2、多系统控制,每个系统统一供电。

可多系统并行工作(如图1),也可单系统独立工作(如图2)。

所有RS485通讯距离最远可达100m。

3、采用进口高性能光隔离低接触电势固态继电器,通过特殊的电路设计,消除了开关切换时,接触电势的变化对测量结果的影响。

因此,我公司生产的静态应变测量系统的所有指标均包含了切换开关的影响。

4、先进的隔离技术和合理的接地,使系统具有极强的抗干扰能力,适用于各种工程现场的检测。

5、数据采集箱通过USB和笔记本计算机通讯,实现了便携式测量系统,更加适用于工程现场。

6、系统可以在0.5秒内完成所有通道(最多4096通道)数据的采集、传送、存贮和显示,进行静态测试。

也可以在所有通道(最多4096通道)同时工作时,每通道以2Hz的采样速率连续采样(同步存贮和显示),进行准静态测试,有效捕捉缓慢变化信号的变化趋势。

7、中文视窗95/98/NT/2000/XP操作系统下采用C++编制的采样控制和分析软件,具有极强的实时性以及良好的可移植性、可扩充性和可升级性。

8、通用、可靠的通讯方式,使系统实现了边采样、边传送、边存硬盘、边显示,利用计算机海量的存储硬盘,长时间实时、无间断记录所有通道信号。

电阻应变仪用途

电阻应变仪用途

电阻应变仪用途
1电阻应变仪用途
电阻应变仪是常被应用于各种测量在工业控制技术中的一种测量仪元件,它能精确的检测、测量微小的变化。

由于电阻应变仪能测量微小变化,它广泛应用于各种工业控制技术。

可应用于燃烧系统,气动系统,数控机器等控制设备的精准测量,能精确的提供使系统达到预定的功能的参数值。

电阻应变仪还可以应用到燃油记录仪系统、汽车燃油排放系统等,可以增强燃油技术保护,确保燃油安全性。

电阻应变仪还可用作检测机械力学变化中的力、位移、压力等参数值的准确测量,能为机械设计提供准确的定量评价。

电阻应变仪的主要功能是根据记录的数据,经过计算处理,来判断被测量物体的状态,根据结果进行相应的采取措施。

也可以用电阻应变仪来进行物体的运动指示,检测物体对噪音的敏感性及其测量物体的变更状态,从而做出准确的控制。

由此可以看出电阻应变仪在工业控制技术中十分重要,可以通过它来准确测量、显示、控制物体的各种参数,确保系统的安全性。

静态电阻应变仪使用方法

静态电阻应变仪使用方法

静态电阻应变仪使用方法步骤一:准备工作1.静态电阻应变仪应放置在干燥、无尘、无振动的环境中。

2.检查仪器的电源是否连接稳定,电源开关是否打开。

3.安装好测量材料,确保与电极接触良好。

步骤二:调零操作1.打开静态电阻应变仪的电源开关,并等待其初始化完成。

2.按下仪器上的“调零”按钮,等待仪器完成调零操作。

在调零过程中,应保持测试材料不受外力干扰。

步骤三:测试操作1.确保测量材料已经与电极接触良好,并没有松动。

2.打开静态电阻应变仪所附带的数据采集软件,并进行相应的配置和校准操作。

3.注册测量数据的基本信息,例如采样频率、采样点数等。

这些参数应根据实际测试需求进行设置。

4.按下“开始测试”按钮,启动数据采集过程。

此时,应保持测试材料不受外力影响,以保证测量的准确性。

步骤四:数据分析与处理1.数据采集完成后,使用数据采集软件将采集到的数据导出。

2.使用数据处理软件,进行数据的滤波与平滑处理,以去除噪声和杂散信号。

3.对数据进行必要的校正和修正,确保得到准确的应变数据。

4.对于多组数据的比较分析,注意使用统计学方法,如均值、方差等。

步骤五:结果展示1.根据需要,将结果制作成曲线图、表格等形式进行展示。

2.分析并解读实验结果,得出相关结论。

3.结果的展示通常需要包括测试数据、误差分析、参数调节等信息。

步骤六:仪器维护1.测试结束后,关闭电源开关,并拔掉电源插头。

2.用干净布擦拭仪器表面,并注意去除杂质和灰尘。

3.对于仪器上的传感器和电极部分,应使用合适的清洁剂进行清洁。

4.定期检查仪器的电源线和连接线是否松动,如有松动应及时进行处理。

以上是静态电阻应变仪的使用方法。

使用者在操作过程中应仔细按照说明书进行操作,并注意仪器的维护与保养工作,以确保仪器的正常运行和测试结果的准确性。

静态电阻应变仪使用说明(拉杆应力测试)

静态电阻应变仪使用说明(拉杆应力测试)

静态电阻应变仪使用说明一、仪器基本工作原理方框图静态电阻应变仪使用须知二、前后面板各部分名称和作用三、仪器使用的准备工作四、仪器的使用拉杆应力测试工作程序一、目的:为了更规范的完成拉杆应力测试工作,避免在测试过程中出现不必要的麻烦,保证测试数据的准确性和可靠性,特制定本工作程序;二、范围:所有需要进行拉杆应力测试工作的项目;三、工作程序:(一)、前期准备工作:1、联系工作联系单:根据生产计划情况,及时联系项目主管要求设计下发工作联系单;2、确认工作联系单:根据收到的工作联系单查询图纸计算确认截面积是否正确,联系设计确认前后拉杆比例分布情况;3、备案工作联系单:将工作联系单内容输入电脑备案,并要有如下附加信息:称重要求、设计人员、质检主管、调试主管、发运日期,便于查询;4、预约测试时间:根据调试计划及进度,及时联系调试主管完成拉杆应力测试;(二)、应力测试准备及现场操作:1、制作好用于测试的补偿片,检查导线插片、接线板是否完好,如需维护及时进行(要求每次测试完毕后及时进行检查);2、进行测试前必须检查工具箱内所有用于测试的物品是否齐全,并且全部处于良好状态,发现问题及时补救,绝不允许将问题留到现场解决;3、上机前认真阅读调试公告栏,严禁进入禁止区域和危险区域;4、根据《拉杆应力测试原理及方法》进行贴片,完成后检查贴片质量是否完好;5、进行扳大梁测试前,配合调试人员检查安全,确认一切正常后方可进行测试;6、根据测试结果,画好偏心套调整位置和方向,并且要求另外的测试人员进行审核,确认无误后方可通知调试人员进行调整;7、待调整好偏心套后再进行测试,确认测试数据符合设计要求后再向监理进行报验,如当天不能完成报验的,原则上不允许将测试工具、仪器留在桥吊上,因工作安排等特殊原因确实需要将工具、仪器留在桥吊上的则必须将其锁在调试部工具箱内,确保安全;8、如无法调整到设计所需比例时,需开具检查报告,交工艺部进行处理,得到确定后方可测试报验;(三)、数据处理:1、根据现场实际测试数据做成《拉杆应力测试报告》,数据计算时务必准确完整;2、报告一式二份交部门领导审核后交监理签字,一份交监理、一份存档,如有检查报告的项目则需将检查报告一起附后;四、相关记录:1、《起重机轮压及拉杆应力测试工作联系单》2、《拉杆应力测试报告》3、《检查报告》。

静态电阻应变仪测试原理

静态电阻应变仪测试原理

静态电阻应变仪的测试原理Sigmar 静态电阻应变仪是按照惠斯通电桥的测量原理进行测试的。

原理如下:上图是惠斯通电桥的原理图。

四个电阻R 0、R 1、R 2、R x 连成四边形,称为电桥的四个臂。

四边形的一个对角线连有检流计,称为“桥”;四边形的另一对角线接上电源,称为电桥的“电源对角线”。

E 为线路中供电电源,学生实验用双路直流稳压电源,电压可在0-30V 之间调节。

R 保护为较大的可变电阻,在电桥不平衡时取最大电阻作限流作用以保护检流计;当电桥接近平衡时取最小值以提高检流计的灵敏度。

限流电阻用于限制电流的大小,主要目的在于保护检流计和改变电桥灵敏度。

电源接通时,电桥线路中各支路均有电流通过。

当C 、D 两点之间的电位不相等时,桥路中的电流0≠g I ,检流计的指针发生偏转;当C 、D 两点之间的电位相等时,桥路中的电流0=g I ,检流计指针指零(检流计的零点在刻度盘的中间),这时我们称电桥处于平衡状态。

因此电桥处于平衡状态时有:0=g I DB CB AD AC U U U U ==0R Rx I I = 21R R I I = 11R I R I R x Rx = 2200R I R I R R = 于是 210R R R R x =即102R R R R x = 此式说明,电桥平衡时,电桥相对臂电阻的乘积相等。

这就是电桥的平衡条件。

根据电桥的平衡条件,若已知其中三个臂的电阻,就可以计算出另一个桥臂电阻,因此,电桥测电阻的计算式为0021KR R R R R x == (1) 电阻1R 、2R 为电桥的比率臂,x R 为待测臂,0R 为比较臂,0R 作为比较的标准,实验室常用电阻箱。

由(1)式可以看出,待测电阻R由比率值K和标准电x阻R决定,比值K可以作成10n,这是成品电桥常用的方法。

检流计在测量过程0中起判断桥路有无电流的作用,只要检流计有足够的灵敏度来反映桥路电流的变化则电阻的测量结果与检流计的精度无关,由于标准电阻可以制作得比较精密,所以利用电桥的平衡原理测电阻的准确度可以很高,大大优于伏安法测电阻,这也是电桥应用广泛的重要原因。

应变仪原理

应变仪原理

应变电测简述应变电测基本原理用电阻应变片测量应变的大致过程如下:将作为检测元件的电阻应变片粘贴或安装在被测试的构件表面上,然后接入测量线路(电桥),随着构件受力变形,应变片的敏感栅也获得相应的变形,从而使其电阻发生变化.此电阻变化与构件表面的应变成比例,测量线路产生的输出信号经放大线路放大后,由指示仪表或记录仪器指示或记录。

这样把力学参数如压力、载荷、位移、应力等转换成与之成比例的电学参数。

用灵敏的惠斯顿电桥测出电阻值的变化△R/R,就可换算出相应的应变量,若用被测物理量来刻度,就可直读出非电量,完成了非电量电测.应变片主要工作特性应变片电阻(R):应变片在未经安装也不受外力的情况下,室温所测定的电阻值。

应变片电阻值的选定主要根据测量对象和测量仪器的要求,在允许通过同样工作电流的情况下,选用较大的应变片电阻就可以提高应变片的工作电压,以达到较高的测量灵敏度。

推荐的应变片电阻系列为60、120、200、350、500、1000欧,由于电阻应变仪和其他常用应变测量仪器测量电桥的桥电阻习惯上按120欧设计,故120欧的应变片为最常用。

灵敏系数(K ):在应变片轴线方向的单向应力作用下,应变片电阻的相对变化与安装应变片的试件表面上轴向应变的比值,即R R L k R R Lε∆∆∆== 式中,L L ε=∆ 为试件表面上应变片安装区的轴向应变,是很微小的值,一般用με或m m μ(长度相对变化10-6)表示;R R ∆为由ε所引起的应变片电阻的相对变化。

机械滞后(j Z ):应变片安装在被测构件上之后,在温度恒定时,应变片的指示应变与构件表面的机械应变之间为一确定关系,不论加载或卸载过程都应当如此.然而试验表明,对于同一机械应变量,应变片的指示应变有一个差值j ε∆,此差值即为机械滞后。

机械滞后的产生,主要是敏感栅、基底和粘接剂在承受机械应变之后留下的残余应变所致。

制造或安装应变片时,如果敏感栅受到不适当的变形,或粘接剂固化不充分,都会使机械滞后增加。

实验5静态电阻应变仪的使用与桥路连接

实验5静态电阻应变仪的使用与桥路连接

实验5静态电阻应变仪的使⽤与桥路连接实验静态电阻应变仪的使⽤与桥路连接⼀、实验⽬的1.掌握在静载荷下,使⽤静态电阻应变仪单点应变和多点应变测量的⽅法。

2.熟悉电阻应变⽚半桥、全桥的接线⽅法并测定等强度梁逐级加载的应变值。

⼆、试验设备及仪器1.等强度梁2.静态电阻应变仪3.数字万⽤表、游表卡尺三、实验原理L等强度梁的应⼒等强度梁如图3—1所⽰,其截⾯为矩形;⾼为A;宽度6,随J的变化⽽变化,有效长度段的斜率为tgah——等强度梁截⾯⾼度;在等强度梁的上表⾯粘贴纵向电阻应变⽚,⽤电阻应仪可以测得在外⼒户作⽤下的应变值‘,根据虎克定律可得到应⼒实验值,即可将实验测得的应⼒值实与理论应⼒值dg加以⽐较分析。

四、电阻应变法电阻应变法测量主要由电阻应变⽚和电阻应变仪组成。

1,电阻应变⽚电阻应变⽚(简称应变⽚)是由很细的电阻丝绕成栅状或⽤很薄的⾦属箔腐蚀成栅状,并⽤胶⽔粘在两层绝缘薄⽚中制成的,如图2—1所⽰。

栅的两端各焊⼀⼩段引线,以供试验时与导线联接。

实验时,将应变⽚⽤专门的胶⽔牢固地粘贴在构件表⾯需测应变⽚。

当该部位沿应变⽚L⽅向产⽣线变形时,应变⽚亦随之⼀起变形,应变⽚的电阻值也产⽣了相应的变化。

其中R——应变⽚的初始电阻值;ΔR——应变⽚电阻变化值;K——应变⽚的灵敏系数,表⽰每单位应变所造成的相对电阻变化。

由制造⼚家抽样标定给出的,⼀般K值在2.0左右。

2.电阻应变仪由电阻应变⽚将构件应变‘转换成电阻⽚的电阻变化AR,⽽应变⽚所产⽣的电阻变化是很微⼩的。

通常⽤惠斯顿电桥⽅法来测量,如图3—2所⽰。

电阻构成电桥的四个桥壁。

在对⾓节点AC上接上电桥⼯作电压正,另⼀对⾓点BD为电桥输出端,输出端电压Ueo。

当四个桥臂上电阻值满⾜⼀定关系时,电桥输出电压为零,此时,称电桥平衡。

由电⼯原理可知,电桥的平衡条件为(3-4)若电桥的四个桥臂为粘贴在构件上的四个应变⽚,其初始电阻都相等,即R1,R2,R3和R4构件受⼒前,电桥保持平衡,即U BD。

电阻应变仪

电阻应变仪

仪器四 电阻应变仪电阻应变仪是一种广泛用于测量应变的电子仪器。

它对由电阻应变片随所测物体的应变转换的电阻变化率进行测量,最后用应变的标度指示出来。

一般应变仪可按所能测应变的频率(即工作频率)分为:(1)静态电阻应变仪,用于测量静态应变;(2)静动态电阻应变仪,用于静态或频率在200赫之内的单点动态应变测量,其基本是静态的,(3)动态电阻应变仪,用于测量5000赫以下的动态应变;(4)超动态电阻应变仪,用于测量工作频率上限达几十千赫的动态应变,多用于爆炸、高速冲击等瞬态应变测量。

YD—15动态电阻应变仪 (一)构造原理:应变仪利用贴在试件表面的电阻应变片,当试件受到外力变形时,使应变片长度相应地变化△L,应变片的电阻值变化△R,这种变化关系在一定范围内近似线性。

应变仪测出应变片电阻值的变化△R,标定出相应的应变ε。

上述机械量转换为电量的关系,称为电阻应变片的“应变效应”,用电阻应变片的“灵敏系数”K来表征。

εR Rll R R K Δ=ΔΔ=YD—15动态电阻应变仪采用载波单桥工作原理。

其方框图如图一所示图一 YD—15动态电阻应变仪工作原理其低阻输出,输出电流,配用光线示波器;高阻输出,输出电压,配用磁带机、电压表、记录仪等。

(1)电桥:根据动态应变测量特点采用载波单电桥。

其按120Ω设计,图一中画的为半桥测量,其中R1为测量片,R2为补偿片。

在电桥盒内有两个120Ω的精密无感线绕电阻,作为半桥测量时的内半桥,全桥测量时则将这两电阻断开。

电桥的电源对角线,电振荡器供给稳定的10千赫载波电桥电压,为非对称联接,而电桥的测量对角线则对称联接,以减少外界的干扰。

在无信号时,用电阻和电容预调平衡装置将电桥预调平衡,测量对角线无电压输出。

当试件受力而变形时,由“应变效应”而引起作为桥臂电阻的电阻应变片阻值变化△R/R,破坏了电桥的平衡,测量对角线出现电压△U。

取R1=R2=R3=R4=R,应变时,应变片有增量△R,如图二所示,△U为1、3间的开路电压ΔΔΔΔΔ′=+++−+⋅=++−U U R R R R R U R R R U R R R R U()()14123222图二∴′=+⋅ΔΔΔU RR R U42当RH>>R等(桥路等效电阻)时ΔΔΔΔU U RR R U=′=+⋅42R H当电阻应变片为压缩时,ΔΔΔURR RU =−⋅42(2)放大器:由于测量应变片的电阻变化△R/R非常小,电桥的输出电压△U也很小,需用高放大倍数的放大器将此极为微小的信号加以放大。

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YE2538A静态电阻应变仪YE3818C动态电阻应变仪
01
4E K ε0
1
4E K ε1
f
1
f
t t 拉应变时与输入电压同相正弦动态应变εd = ε0sin(ωt ),ω高频波振幅受某个低频波变化规律控制,称为幅度调制;高频波01
4E K ε0ε1
ωH ω
ωH +ω1
ωH -ω1ωH -ω2ωH +ω2
⋯⋯
ωH -ωmax ωH +ωmax 窄带
H -ωmax )~(ωH +ωmax )仅占居ωH 两侧很窄带放大器进行放大。

静态应变、动态应变测量的输出调幅电压都可根据载波放大原理,采用窄带
频率响应误差:在工作频率范围内,仪器幅频响应曲线的变化量。

(%或dB /频带宽)频率响应误差小,所得信号能够真实反映被侧应变的频率成分。

(±0.5~±1.0)dB
频率响应误差测定:产生一个幅值恒定的应变,改变应变的频率,测定应变仪的输出电流或电压的变化。

20lg (dB)
U U U δ-=U f0—20Hz 时动态应变仪输出电压读数值
U fi —20Hz ~频率上限范围中选定测量频率点对应的动态应变仪输出电压读数值
7.线性输出范围和输出线性误差(动态)线性输出范围:接有额定负载时,在工作频率范围内,应变仪输出电流或电压与被测应变幅值间保持线性关系的最大输出电流I F 或最大输出电压U F 。

最大输出电流I F 或最大输出电压U F 对应的应变为允许的最大应变εF (满量程应变)。

输出线性误差测定:
(1)利用应变模拟仪输入满刻度应变εF ,测出相应的输出电流I F ,可求得输出灵敏度S I = I F /εF 。

(2)将满刻度应变分为若干档εi ,测出相应的输出电流I i ,计算理论值I si =S I εi ,则输出线性误差为
||
I I I
δ-=
9.灵敏系数误差(静、动态)
(1)静态应变仪测定方法:(±0.1%~±1%)
标准应变模拟仪被检静态电阻
应变仪
将被校应变仪的灵敏系数置于某一K 值,由标准应变模拟仪产生一标准应变ε
BF ,应变仪相应的读数为εi ,标准应变模拟的设定灵敏系数为2.0,则可求得应变仪的理论灵敏系数为
由于应变仪的实际灵敏系数为K ,则灵敏系数误差为
1100%
2K
K K K ε
δε-==-⨯2K ε
ε
=根据应变标定值,分别用标准应变模拟仪和应变仪标定装置产生符号相同、数值相
2.X-Y笔式记录仪(0~100Hz)
•连续走纸式:笔、纸两坐标移动,适合作长时间应变记录。

•连续走笔式:笔、笔架两坐标移动,动态响应高,便于信号比较。

3.光线示波器(0~10000Hz )
•采用照相原理,使用快速显影技术(感光纸)记录应变波形信号。

•振子是核心原件,通过振子在电磁力作用下的强迫振动,将应变波形投射在感光记录纸上。

y I θε
∝∝∝出•振子固有频率>>应变频率时有
•振子阻尼应当合适选择以获得较好的频响特性和瞬态响应能力
SC-16光线示波器
磁带记录仪(0~几万Hz )。

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