表面應變計采用振弦式測量原理,當被測結構物內部的應力發生變化時,應變計同步感受變形,變形通過前、后端座傳遞給振弦轉變成振弦應力的變化,從而改變振弦的振動頻率。電磁線圈激振振弦并測量其振動頻率,頻率信號經電纜傳輸至讀數裝置,即可測出被測結構物內部的應變量。并可同步測量布設點的溫度。振弦式表面應變計應用于橋梁、建筑、鐵路、交通、水電、大壩等工程領域的各種鋼結構或混凝土結構表面應變測量,充分了解被測構件的受力狀態。看了上文的介紹后希望能幫助到你。電阻應變計應用材料和安裝方法,制造敏感柵的常用材枓有銅鎳合金(康銅)、鎳鉻鐵合金、鉑和鉑合金等。廣州表貼式應變計現貨供應
我們都知道應變計,給大家重點介紹一下應變計的類型,一旦確定測量的應變類型(軸向或彎曲)后,還要考慮敏感度、成本和其他操作條件。對于同一個應變計,改變電橋配置可以提高對應變的敏感度。例如,全橋類型I配置的敏感度是1/4橋類型I的四倍。但是,全橋類型I要求比1/4橋類型I多3個應變計,而且需要訪問應變計結構的兩端。此外,全橋應變計比半橋和1/4橋應變計的價格也高很多。下面我們一起來了解一下不同類型的應變計,如不受安裝場所限制,可使用較寬的柵格改善散熱并提高應變計穩定性。但如果測試樣本包含垂直于應變主坐標軸的高應變梯度,可考慮使用較窄的格網,將剪應變和泊松應變作用帶來的誤差降至較低。廣州表貼式應變計現貨供應金屬應變計包括絲式(絲繞式、短接式)應變計、箔式應變計和薄膜應變計。
振弦式應變計可測量鋼或混凝土結構的應變,測量值用于計算結構荷載或應力。應變計可通過電弧焊接端塊固定在鋼結構上,在混凝土表面,則可以通過安裝塊(包括鋼筋螺栓)安裝。埋入式應變計澆鑄在混凝土結構中,也可作為“噴漿混凝土”模型,帶有可調的張緊環。對于混凝土的高壓力,例如在深樁中,建議使用埋入式應變計進行深部應用。工作原理,張緊的鋼弦在拉動時會以其共振頻率振動,這個頻率的平方與鋼弦的應變成正比。為了利用這一原理,振弦式應變計被設計為在固定結構上的兩個端塊之間保持鋼弦的張力,一個電磁線圈組件被用來激勵鋼弦,然后將頻率信號返回給讀數單元。結構的變形會改變兩個端塊之間的距離,從而改變鋼弦的張力及其共振頻率。返回的信號轉換為微應變單位。而應變計可在距其位置1000米的范圍內進行數據讀取。應變計具有內置的熱敏電阻,可在必要時提供溫度數據以檢測熱效應。
一、應變計粘貼和防護的工藝流程:(1)應變計選擇→(2)膠粘劑選擇→(3)構件打磨→(4)表面清洗→(5)畫線定位→(6)應變計清洗→(7)涂敷底膠→(8)應變計粘貼→(9)加熱固化→(10)貼片質量檢查→(11)引線連接→(12)質量檢查→(13)常溫及溫度性能補償→(14)質量檢查→(15)性能測試→(16)防護處理。二、應變計粘貼工藝方法,使用不同粘結劑粘貼應變計的工藝是有差異的,這里我們只對其中的一些共同性的內容加以介紹。應變計的準備,應變計的準備是指應變計的選擇、應變計檢查和應變計表面處理。埋入式振弦應變計外殼堅固,耐沖擊和耐腐蝕。
應變計,當被測結構物內部的應力發生變化時,應變計同步感受變形,變形通過前、后端座傳遞給振弦轉變成振弦應力的變化,從而改變振弦的振動頻率。電磁線圈激振振弦并測量其振動頻率,頻率信號經電纜傳輸至讀數裝置,即可測出被測結構物內部的應變量。同時可同步測出埋設點的溫度值。應變計(砼)適用于長期埋設在混凝土結構的梁、柱、樁基、支撐、擋土墻、水工建筑物、襯砌、墩與底腳、橋梁、隧道襯砌及其基巖中監測其應力與應變,加裝配套附件可測量表面應變量。并可同步測量埋設點的溫度,可選擇數字式溫度計作為測溫元件。振弦式小型應變計用于測量應變的變化。廣州表貼式應變計現貨供應
應變計按安裝位置可分為埋入式應變計、表面式應變計。廣州表貼式應變計現貨供應
應變計焊接時由于烙鐵漏電或溫度過高、時間過長,引起應變計基底擊穿,造成絕緣強度下降。針對這一問題,在使用烙鐵時必須對其進行檢測,保證其焊接端的絕緣強度,以避免產生擊穿現象或對人身造成傷害。焊接時保證溫度不能超過230℃,短時多次焊接,避免基底產生異化擊穿。應變計受潮造成絕緣強度下降。這一現象主要由于應變計應用時防護不好或應用過程中環境溫度過大造成,這種漂移與a較為類似,所以在應用過程中,必須要將環境溫度控制在60%以內。在應用時必須對應變計進行防護,避免水汽侵入,影響應變計穩定。應變計被刺穿,造成絕緣強度下降。這一問題主要是在貼片或組橋過程中形成,如有堅硬物體夾持應變計或構件、彈性體表面毛刺、劃痕等刺穿應變計或焊接時烙鐵頭過于尖利刺穿應變計等。廣州表貼式應變計現貨供應