表面应变计采用振弦式测量原理,当被测结构物内部的应力发生变化时,应变计同步感受变形,变形通过前、后端座传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物内部的应变量。并可同步测量布设点的温度。振弦式表面应变计应用于桥梁、建筑、铁路、交通、水电、大坝等工程领域的各种钢结构或混凝土结构表面应变测量,充分了解被测构件的受力状态。看了上文的介绍后希望能帮助到你。埋入式振弦应变计由一根钢弦保护管连接的两个法兰盘端块组成。上海振弦式钢筋应变计
垂向土应变计,应变计包括上支撑座、下支撑座、承重杆和应变计组;承重杆两端与上支撑座和下支撑座固定连接,承重杆外面的同轴心套有减震装备;应变计组外侧套有隔温装置,应变计组包括垂向电阻应变计和弯矩电阻应变计,垂向电阻应变计设于下支撑座顶端,位于承重杆正下方;弯矩电阻应变计设于承重杆侧壁上。上下支撑座上均设有贯穿孔可使泥土进入贯穿孔可以加固应变计在地下土层中的横向方向。承重杆上设有减震装备首先可以抵消横向的剪切力,其次当垂向力远大于承重杆所能承受力的时候抵消垂向压力。设有弯矩电阻应变计可以清晰的检测该应变计承重杆的状态,及时发现承重杆劳损及时更换。损及时更换。损及时更换。上海动态应变计型号张丝式应变计的原理还可制成扭矩传感器和加速度计。
应变计选择方法即在考虑试验或应用条件(即应用精度、环境条件包括温度,湿度,环境恶劣状况,各类干扰,共模共地问题、试件材料大小尺寸、粘贴面积、曲率半径、安装条件等)以及试件或弹性体材料状况(材料线膨胀系数、弹性模量、结构、大概受力状况或应力分布状况等)的情况下,利用上述内容来选用与之匹配为较佳性价比的电阻应变计。在实际应用中,应遵循试验或应用条件(即应用精度、环境条件包括温度,湿度,环境恶劣状况,各类干扰,共模共地问题、试件材料大小尺寸、粘贴面积、曲率半径、安装条件等)为先,试件或弹性体材料状况(材料线膨胀系数、弹性模量、结构、大概受力状况或应力分布状况等)次之的原则,利用上述内容来选用与之匹配为较佳性价比的应变计。
应变计焊接时由于烙铁漏电或温度过高、时间过长,引起应变计基底击穿,造成绝缘强度下降。针对这一问题,在使用烙铁时必须对其进行检测,保证其焊接端的绝缘强度,以避免产生击穿现象或对人身造成伤害。焊接时保证温度不能超过230℃,短时多次焊接,避免基底产生异化击穿。应变计受潮造成绝缘强度下降。这一现象主要由于应变计应用时防护不好或应用过程中环境温度过大造成,这种漂移与a较为类似,所以在应用过程中,必须要将环境温度控制在60%以内。在应用时必须对应变计进行防护,避免水汽侵入,影响应变计稳定。应变计被刺穿,造成绝缘强度下降。这一问题主要是在贴片或组桥过程中形成,如有坚硬物体夹持应变计或构件、弹性体表面毛刺、划痕等刺穿应变计或焊接时烙铁头过于尖利刺穿应变计等。安装架焊接在钢支撑表面后,将应变计平稳、自由状态下推入,不要弯曲和扭转。
应变计(有时称为应变片)是电阻随作用力变化的传感器;它将力、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。当外力作用于固定物体时,就会产生应力和应变。物体内部产生的(对外力的)反作用力即为应力,产生的位移和形变即为应变。应变计是电气测量技术中较重要的传感器之一,用于力学量的测量。正如其名,应变计主要用于应变测量。作为专业术语,“应变”包括拉伸应变和压缩应变,以正负符号区分。因此,应变计既可测量膨胀,也可测量收缩。半导体应变计就是以这种压阻效应作为理论基础的。上海内埋式应变计哪家好
应变计按测量原理可分为振弦式应变计、差阻式应变计、光纤光栅应变计和各类电阻式应变片。上海振弦式钢筋应变计
埋入式振弦应变计除非另有说明,出厂时应变计的张力调整在中间量程。一半量程用来测量拉伸应变,另一半量程用来测量压缩应变。应变计被埋入到细骨料混凝土中,用来测量应力变化引起的应变。如果已知被测材料的弹性模量,则可以计算应力的大小(除了加载引起的应力)。就混凝土而言,必须知道温度、蠕变和自生反应的影响。主要特点:1、长期可靠性。2、高分辨率和高精度。3、外壳坚固,耐冲击和耐腐蚀。4、易于安装和使用。5、无需维护。6、输出的频率信号易于处理,并适合长距离传输。7、集成有温度传感器。8、标准耐水压至1500kPa。9、在持续和阻尼模式下测量频率。应用:1、大坝。2、核电站。3、桥梁和高架桥。4、大型建筑。5、隧道衬砌。上海振弦式钢筋应变计
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