厦门应变计好不好

时间:2024年06月17日 来源:

半导体应变计,将半导体应变计安装在被测构件上,在构件承受载荷而产生应变时,其电阻将发生变化。半导体应变计就是以这种压阻效应作为理论基础的,其敏感栅由锗或硅等半导体材料制成。这种应变计可分为体型和扩散型两种。前者的敏感栅由单晶硅或锗等半导体经切片和腐蚀等方法制成,后者的敏感栅则是将杂质扩散在半导体材料中制成的。半导体应变计的优点是灵敏系数大,机械滞后和蠕变小,频率响应高;缺点是电阻温度系数大,灵敏系数随温度而有名变化,应变和电阻之间的线性关系范围小。正确选择半导体材料和改进生产工艺,这些缺点可望得到克服。半导体应变计多用于测量小的应变(10-1微应变到数百微应变),已普遍用于应变测量和制造各种类型的传感器(见电阻应变计式传感器)。埋入式振弦应变计由一个薄壁钢管组成,其中安装有钢弦,其末端有两个用低变形模量钎料焊接的钢头。厦门应变计好不好

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振弦式钢板应变计仪器结构及原理,应变计由前后端座、不锈钢护管、激励与信号拾取装置、密封接座、振弦、电缆与其密封头组成。当结构物受力或因温度变化发生线性伸缩变形时,与结构物刚性固连的应变计产生同步变形,通过前、后端座传递给振弦使其产生应力变化,从而改变振弦的固有振动频率。激励与信号拾取装置激励振弦使其发生谐振,同时拾取其振动频率信号,此信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的线性改变量,此改变量与仪器标称长度的比值即为应变量。应变计附设温度计可同步测出埋设点的温度值。厦门表面应变计公司应变计是电气测量技术中较重要的传感器之一。

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应变计的结构和分类,电阻应变传感器中使用了哪些应变仪,它们的分类是什么,本文将对此进行介绍。结构:电阻应变计的类型很多,但基本结构大致相同由高电阻金属线,网格状金属箔或布置在网络中的半导体芯片组成的灵敏网格,并通过粘合剂连接到绝缘基板上。覆盖片(即,保护片)附接到敏感栅格。金属线的弯曲部分为圆弧(U)的形状,这是较早使用的形式。它制造简单,但是具有较大的横向影响。金属线的弯曲部分为圆弧(U)的形状,这是较早使用的形式。它制造简单,但是具有较大的横向影响。金属箔应变片:箔式应变片的线栅是由很薄的金属栅经光刻,腐蚀等工艺制成(厚度通常为0.003〜0.01mm)。

振弦式内埋应变计,主要应用于:桥梁在线监测、公路铁路地铁在线监测、隧道在线监测、大坝监测、基桩等混凝土结构内部的应变测量。埋设在混凝土结构内,或捆扎于钢筋上,用于结构物的应变测量以及钢筋的应变、应力测量。内置数字式温度传感器可同步测量布设点的温度用于内埋应变计的温度修正,加装配套组件可组成多向应变计组和无应力计。内埋式应变计采用四芯电线。工作原理:振弦式应变计主要由左右端安装支座、钢弦和线圈组成。当被测结构物发生应变时,振弦式应变计左右端安装支座产生相对位移并传递给钢弦,使钢弦受力发生变化,从而改变钢弦的固有频率,测量仪表输出脉冲信号通过线圈激振钢弦并检测出线圈所感应信号的频率,振动频率的平方正比于应变计的应变,经换算得到被测结构物的应变量。电阻应变计是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。

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电阻应变片使用的粘接剂的选择原则,应变片粘贴在试件上,试件产生的应变是通过粘接层传递到电阻丝上的。由于环境的温度、湿度等因素的影响,粘接剂种类的不同,可能产生粘接层软化,收缩或膨胀,从而使应变传递发生变化。为了使应变片能接受到实际的应变,保证测量精度,必须重视粘接剂的选择。选择粘接剂一般考虑以下因素:1.粘接剂能使应变片与试件粘接牢固,操作简单。2.粘接后,较短时间里粘接层即具有较大的剪切强度。3.不含杂质,化学稳定性能好,蠕变小。即使长期使用,粘接强度不变。4.粘接剂干燥或固化后,电气绝缘性能好,温湿度变化时绝缘性能变化小。5.在变形过程中,必须有很高的抗拉能力。其弹性模量应大于电阻丝的弹性模量。6.对试件表面无腐蚀性及溶解性。半导体应变计多用于测量小的应变(10-1微应变到数百微应变)。长春表面应变计行情

埋入式振弦应变计在持续和阻尼模式下测量频率。厦门应变计好不好

薄膜应变计,薄膜应变计的“薄膜”不是指用机械压延法所得到的薄膜,而是用诸如真空蒸发、溅射、等离子化学气相淀积等薄膜技术得到的薄膜。它是通过物理方法或化学/电化学反应,以原子,分子或离子颗粒形式受控地凝结于一个固态支撑物(即基底)上所形成的薄膜固体材料。其厚度约在数十埃至数微米之间。薄膜若按其厚度可分为非连续金属膜、半连续膜和连续膜。薄膜应变计的制造主要是成膜工艺,如溅射、蒸发、光刻、腐蚀等。其工艺环节少,工艺周期较短,成品率高,因而获得普遍的应用。厦门应变计好不好

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