- UID
- 19957
- 精华
- 积分
- 188
- 胶币
- 个
- 胶分
- 点
- 技术指数
- 点
- 阅读权限
- 10
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2008-7-15
- 最后登录
- 1970-1-1
|
楼主 |
发表于 2008-9-29 16:06:04
|
显示全部楼层
第一章 应变片一、应变片结构
6 B) x7 l3 I% j2 u应变片是粘贴式电阻应变计的简称,也有称作电阻应变片或电阻片的。一般应变片由敏感元件、基底和引线三部分组成。敏感元件有直径为0.012~0.05毫米特殊合金制成的高阻金属丝线成栅型;再用粘合剂在两层绝缘的薄纸片组成的基底之中:线栅的两端焊有直径为0.15~0.3毫米的铜线引出。作为与测量电路连接用。典型的应变片见图1—1所示:) }) X. W1 ?. \/ {( s8 _/ o7 F7 V
1 \- Z( B$ l; c
1—敏感元件 2—基底 3—引线: Q5 E2 _2 U3 o& h: j
二、应变片的使用原理
6 h6 s1 w, J( l2 x$ }3 p/ p- ]橡胶挤出机电阻片具有一定的电阻R(大部分应变片的阻值为60、120、350、600或1000 ,其中以120 为常用),在测量应变时,应变片用粘合剂贴在试件欲测量部位上,当试件受力变形时,这是贴在其上的应变片的线栅亦随其发生变形(深长或缩短)。因为金属线材的应变效应。线栅的电阻发生变化(增大或减小)。由实验得知,电阻变化率△R/R的大小与应变片粘贴处试件的应变ε
- k: k. \5 t z( x9 L" q亦即: △R/R=K?△L/L
4 m+ U) n0 K% Q) y或 K= △R/R?ε' v, q7 P' X# ]
式中的比例系数K称为电阻片的灵敏系数,显然K值越大越好,K值越大,也就是电阻丝对应的应变的灵敏度越高。一般K值为2.0左右。
* P7 h9 [! @/ t+ f. m: }3 l" ?& g1 Q由于 ε= ? 4 x s( [6 V/ z! L
因此,如果我们能测出电阻片的电阻改变量△R,根据某一比例常数K,即可求得被测试件的线应变ε的值。根据应力,应变关系σ=E?ε,就可算出试件的应力。
# i4 e! `7 q# t, w& o6 n6 X1 v三、应变片的安装 _7 i1 b1 |: _# ]! `9 a( u
1. 试件表面清理。将测量点表面加工至▽5左右,对过于光滑的加工表面,用细砂布打出与应变片轴线成45°的交叉线路,在进行应变片粘贴前,用沾有丙酮的脱脂棉球,擦去试件上的油污,直至棉球擦完不污为止。
+ f2 ~) C# b/ v" P% d2. 涂胶粘贴。在清理过的表面上涂一层厚约为0.2毫米的胶,并立即将应变片不加压放在上面,轻拿引出线将应变片移动到正确的位置,在用一小片滤纸覆盖其上并用手指轻轻将多余的胶从应变片下挤出来,此后另换一张薄滤纸。其大小伸出应变片的边缘5~10毫米,左手的中指和食指通过滤纸按紧应变片的引出线区,与此同时,右手的食指像棍子一样沿应变片的纵向滚压,将空气和多余的胶全部挤跑。最后,在其上加重块以施加压力。
/ z- s# [% j5 j# ^+ k* g3 B% a0 o3. 粘合层的固化和干燥,五分钟后取去压块,应变片的胶层进入固化阶段,覆盖在其上的滤纸可不用除去,只是将引出线区将滤纸排开,使引线翘起,不与试件表面接触即可。
0 u% f4 @- w$ R* u* x/ o/ h0 D4. 橡胶挤出机粘合质量的检验。用万用表测量线栅的电阻看有无断路现象;其次,用万用表检查引出线与试件间的电阻看有无短路现象(一般绝缘电阻在500M 以上)。最后看应变片贴得是否良好,如有气泡存在,应取下另贴新片。8 Z$ M! [# |0 A4 O, |
5. 连接线的安装。应变片的引线通常用锡焊与Ф0.12mm×7或Ф0.18mm×12的铜导线相接。焊点要牢固,切勿有虚焊。焊接前,必须将导线固定在试件上,防止应变片引出线受力而被拉断。焊完后,再检查一遍。' \% Q; U; b" u, m. Q9 @
6. 保护。长期使用时,可在应变片所在的部位上涂上一层石蜡或凡士林,以防受潮失效。
) b4 n J! F* K; _8 H四、应变片的布置
/ @0 z, o) b6 d6 L) w4 i应变片的布置和接桥是和测量的目的,测量的条件相联系的。在确定应变片位置时,要根据已经了解到的应力分布规律,接桥的形式则要根据电桥的工作原理,还要经常遇到力学和电学之间的联系。所以,必须根据任务确定合理的布片和接桥形式,从而达到预期的测量结果。8 W: ~9 s7 S) M! {' `
应变片的布置内容较多,这里仅介绍拉(压)、纯弯曲和扭转的应变片不止。测量桥的接法分半桥和全桥两种。在一般的测量中,多半采用半桥法。
. W. p8 l4 T) ~# K6 y* w/ r9 |应变片的电阻值对温度的变化有很大的灵敏性,所以在测量过程中,若有温度变化,将会大大影响读数而造成误差,为了消除此影响,通常采用与测量片R (即工作片)有同样的阻值的应变片R 贴在与试件相同温度的材料上(不受力),放在与试件同一温度的环境中,作为另一个桥臂,这个电阻片R ,称为“补偿”电阻片。当温度变化时,工作片和补偿片的电阻值变化为( )和( )大小相等,符号相同。而 = =0,因R 、R 在仪器内,可认为温度不变化,根据电桥平衡原理,A、B两点电位相等,故指针不偏移,因此,补偿片消除了环境温度变化的影响。1 M8 ?9 G# h& h" e3 M1 }- U1 U
(一) (压)应变的测量+ I5 P5 ]! Q% U5 {
简单的拉(压)应变的测量,应变片的布置见图1—2, 图中R 为工作片,R 为补偿片,A、B、C表示静态应变仪的接线柱。(1)、(2)、(3)表示动态应变仪电桥盒的接线柱,其测量桥为半桥接法。
' h/ r/ c; |5 X9 I# i( l0 u% ^- y# Q; ~( ?% g5 ~3 Q/ V0 ^
图1—26 ~) J9 L4 p+ X2 s9 A. d
在图A中 实际应变为 ε实= + F- O, x. x0 i& M& j J3 k T; u
式中 ε实——实际应变
7 x4 w4 p2 R( P5 i& w) K. T" wε测——仪器测量应变
+ Z+ w7 U1 Y% D1 z! B9 L, I——泊桑比) l0 a% x) l. j2 \7 R1 j
在图B中,实际应变为 ε实 =ε测
0 _7 O! N) u8 l {利用半桥二片测拉不能排除非测量载荷的干扰,为了消除弯曲对拉(压)测量的影响,可采用半桥四片测拉或采用全桥测拉的方法,下面主要讲全桥测拉的方法,见图1—3,在图中R 、 R 是工作片,R 、 R 是补偿片。A、B、C、D为静态应变仪接线柱,(1)、(2)、(3)、(4)为动态应变仪由桥盒的接线柱,其测量桥为全桥接法,其实际应变为:
% W$ P5 Q: D! S- l; o=
2 Z$ }9 j; n( }1 w! g图1—3
) W$ i+ N c# F$ @( V9 P( h(二)纯弯曲应变的测量6 |2 q: h! l' z
' Q1 C6 j9 E9 m+ S图1—4
$ I2 J( ?/ D( h8 p) A: F纯弯曲应变的测量见图1—4,此图的测量桥为半桥接法,其实际弯曲应变为:* U4 G8 y; E! X, t& x+ d% @
= ' Y J* o; p, X( A, z$ T( Z+ P
此种布片方法,已经消除了由于弯曲而引起的拉(压)应力的影响。" O9 w2 X p& J$ s V; @8 p
(三)扭转应变的测量; {# Y7 ]9 b% B( @' o4 I) V
扭转应变的测量见图1—5,图 中的测量桥为全桥接法,其实际扭转应变为:2 e) x$ E- _: ]$ F7 W
3 b% ?7 `: _# G7 v" x
第二章 应变仪的工作原理和使用
" x( ?6 {$ E0 n$ a! Q应变仪的主要作用是配合应变片组成电桥的输出信号进行信号放大处理,即将应变片的电阻改变量△R测出,并且转换成线应变ε,推动记录器,将测量的应变值记录下来。此外,为了与记录器配合工作,应变仪还起阻抗变换作用,达到阻抗匹配。
3 d, |* L5 K! A7 w4 E3 u; G应变仪的基本原理为—惠斯顿电桥。惠斯顿电桥具有四个电阻见图2—1。其中任一个都可以是应变片电阻。电桥的一个对角接入电压U,另一个对角用来测量输出电压E,根据大家以前的电学知识,电桥平衡条件(A、B输出为零)是;R1 R3=R2R4 及 =
3 Q+ A9 s7 A# {6 _" t( @- M" n9 P
此时,电桥中A、B两点的电位相等,电流等于零,电流计指针不偏移。
" S1 X# Q- Y2 Q5 j. c' [橡胶挤出机厂认为:如果R 是应变片,当试件受力时,引起R 产生电阻改变量△R,破坏了电桥平衡,A、B两端产生了电位差E,电流计就发生偏移。& t- L3 H/ z& g4 A5 B7 D
静态应变仪是用来测量静态(不随时间变化的)应变,这种应变多使用“零位法”进行测量,即在桥臂R 、 R 中加一个调节电位器R (相当于一个电桥平衡装置)见图2—2,若R 改变引起电桥平衡破坏时,则调节电位器R ,使R 、 R 之间的阻值重新分配,已达到电桥重新平衡,使电流计指针仍回到零点。因为R 滑动触点的位移与应变的大小成正比(实际上R 调节旋钮的上面,已直接刻上应变值),所以可直接读出应变值,而不是电阻值。我们使用的yJ—5型静态电阻应变仪,采用双桥结构(即测量桥和读数桥)其读数桥就起到了R 的作用。在这里就不详述了。/ }- s! t9 W& Z2 |7 Q% V* x) I
静态应变仪只有一个槽路,为了进行多点测量需配属“预调平衡箱”,使用时把各点的测量应变片与补偿应变片都接在预调平衡箱上,该箱由导线与应变仪相连接。见图2—3,, z, ]7 Q5 ^/ i# F* A% k
+ I' m, z" h- ?2 t& [. N
图2—3
+ q; | k# }7 H0 A加载前,预先将各点调平衡,再加载后只要将转换开关扭到要测量的点上去,则指示器上所测的数据,即为该点的线应变值。
@8 \4 ~ m: L' s3 V7 ^: f0 w; `橡胶挤出机厂认为:动态应变仪多采用“偏位法”进行测量。见图2—4,1 Y- S" ^) T) z9 H( E2 _7 C; @
5 @, A9 j0 T5 C& A6 I- d t时间受力,应变片阻值发生变化引起电桥输出,经放大器接到指示表和记录器上,电表指针的偏移量,光线示波器光点的偏移量,笔录仪的纪录笔的偏移量与应变大小成正比。动态应变仪通常具有几个槽路(线)我们所使用的Y6D—3A动态应变仪具有六个槽路。每个槽路具有电桥、放大器、相敏检波器和滤波器等,所以可以同时测量六个点的应变值。 |
|