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。振弦式应变计,一种用振弦来进行测量的应变传感器。福州表贴式应变计量程

振弦式应变计长期测量的稳定性应较差动电阻式应变计要好,因它的测量钢丝是等标距的,而差动电阻式应变计的测量钢丝共分为拉﹑压两组,每一组钢丝又分别绕成7道和9道。如都安标距70mm来计算,电阻式应变计测量钢丝的长度是振弦式应变计的16倍(或16根),首先如它们钢丝直径一样亦损断的机率是16倍(何况它们的直径又相差4.6倍),由于结构所限它们的温度线涨系数也相差16倍,对环境震动及干扰的影响两者的感受度应也相差16倍,所以两者相比长期测量的稳定性都是显而易见的。目前在水电及岩土工程界大量使用的振弦式应变计具有良好的长期稳定性和高的现场安装成活率,同时振弦式传感器的制作水平也表示了当今国际岩土行业的水平。深圳振弦式表面应变计传感器表面(应变)计适用于长期布设在水工结构物或其它结构物的表面。

应变计性能测试(主要针对传感器):(1)加载性能测试,传感器装夹准确,无松动现象。加载点准确,无移位,好是点对点加载。加载仪器自动加载,测试仪器采用自动巡检方式,减少人为因素的影响。线路连接完好,无接触不良、虚焊等现象。(2)温度性能测试,模拟环境的温度设备控温精度要高,符合传感器测试要求,无温度梯度、瞬变等现象。根据传感器体积大小确定保温时间,必须使被测传感器内部温度均匀、恒定,达到要求的温度值,避免在传感器弹性体内部产生温度台阶。湿热条件下的测试,必须使周围环境的温度、湿度达到规定的要求。(3)环境要求,室内环境条件必须达到国家标准要求,减少环境对传感器的影响。
一般情况下,应变计贴片后其阻值会有微小变化或不变,但有时用户会反映应变计阻值发生很大变化,造成这问题的因素有以下几点:(1)加压固化时加压力过大,造成贴片后阻值异常,适当降低加压力,推荐用户加压力范围0.15MPa-0.3MPa。(2)加压时加压力不均匀,造成应变计敏感栅变形而阻值异常,这一问题主要是加压夹具不规范,使应变计受力不均匀所致。(3)工装设计的曲率半径与构件不吻合,造成应变计变形或鼓包而阻值异常。(4)使用一段时间后,阻值发生异常。这一问题主要是应变计内部有气泡或个别虚空或焊接时有不可靠因素存在等。丝绕式应变计的疲劳寿命和应变极限较高,可作为动态测试用传感器的应变转换元件。

典型的金属箔应变计物体的应变总是由于外力或内力作用导致。力、压力、力矩、热和材料结构变化等原因都可能导致应变。满足特定条件时,就可以通过测得的应变量来算出影响因素的量化程度或物理值。这一方法在应力实验分析中被采用。应力实验分析用试样或结构零件表面测得的应变值来表述材料内部的应力,并且预测材料安全性和耐久程度。更加专业的变送器可用于测量力或其它衍生的物理量如运动、压力、加速度、位移和振动等。这类变送器通常包含一个粘接了应变计的压敏隔膜。振弦式应变计内置温度传感器,便于进行温度补偿,提高监测数据的准确性和可靠性。上海振弦式表面应变计价格
应变计将力、压力、张力、重量等物理量转化为电阻的变化,从而测量这些物理量。福州表贴式应变计量程
现在国际和国内大量使用的仪器标距为15﹑10,这些仪器的除去测量范围大﹑灵敏度高﹑抗震动﹑没有波纹管以外,它们的测量范围和较小读数都是一样的。这给设计及使用人员带来了极大的便利,他们可以不再象过去那样既要考虑仪器尺寸的大小﹑又要考虑仪器的测量范围还要兼顾到仪器的较小读数。选用振弦式应变计你只要考虑埋设部位放那种标距的仪器较合适,至于仪器的测量范围﹑较小读数﹑温补系数已经都设计为统一的标准。希望以上的一些介绍能帮助到你。福州表贴式应变计量程
应变计粘贴,应变计粘贴是整个贴片过程中较关键的步骤,对测试精度有影响。粘贴前,对所需的工具、量具(如镊子、刀片、玻璃板)清洗干净,戴上洁净的细纱手套,用化妆笔在试件表面贴片部位和应变计基底上分别涂刷粘结剂,稍稍晾干,待胶液略有发粘时,将应变计的中心线对准试件的定位线准确的贴上,盖上一层聚四氟乙烯膜,沿应变计轴线方向用手指滚压3-4次,排净气泡并挤出多余胶液,按所用粘结剂的要求自然干燥适当时间后揭掉聚四氟乙烯薄膜。注意,带有引线的应变计要从无引线的一端开始揭起,用力方向尽量与粘贴表面平行,以防将应变计带起。应变计的固化,目前国内外常用的粘结剂大多数都需要加热固化。天津振弦式应变计工作温度振弦式表...