应变测试技术.doc
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1、目 录第1章 应变测试概况1第2章 应变测试的原理22.1 应力与应变的关系22.2 电阻应变片的构造82.3 应变片的工作原理9第3章 主要设备及配套器材103.1 电阻应变片103.2 电阻应变仪163.3 应变测试系统16第4章 应变测试的工艺要点174.1 应变片的选型174.2 选择粘贴应变片用胶黏剂184.3 应变片的粘贴19第5章 应变测试的应用215.1 运动构件的应变测量215.2 高(低)温条件下应变测量25第6章 应变测试方法的特点及适用范围27参考文献29第1章 应变测试概况应变测试是当各种机械或者结构物有外力作用时,通过它来获得各部分发生的应变大小、应力状态和最大应力
2、所在位置和大小,以此判断各部件的尺寸、形状和使用的材料是否合适,从而达到安全、价廉和经济的设计。另外,应变测试可以估计断裂负荷,并能进行断裂预测而不需要损坏部件材料,因此它是无损检测的一个重要领域。电阻应变测量方法是实验应力分析方法中应用最为广泛的一种方法。该方法是用应变敏感元件电阻应变片测量构件的表面应变,再根据应变应力关系得到构件表面的应力状态,从而对构件进行应力分析。电阻应变片(简称应变片)测量应变的大致过程如下:将应变片粘贴或安装在被测构件表面,然后接入测量电路(电桥或电位计式线路),随着构件受力变形,应变片的敏感栅也随之变形,致使其电阻值发生变化,此电阻值的变化与构件表面应变成比例,
3、测量电路输出应变片电阻变化产生的信号,经放大电路放大后,由指示仪表或记录仪器指示或记录。这是一种将机械应变量转换成电量的方法,其转换过程如图1-1所示。测量电路的输出信号经放大、模数转换后可直接传输给计算机进行数据处理。图1-1 用电阻应变片测量应变的过程第2章 应变测试的原理2.1 应力与应变的关系2.1.1 应力的种类应力是在施加的外力的影响下物体内部产生的力。如图2-1所示,在柱体的上面向其施加外力P 的时候,物体为了保持原形在内部产生抵抗外力的力-内力。内力被物体(这里是柱体)的截面积所除后得到的值(单位截面积上的内力)即是“应力”(单位为Pa(帕斯卡)或N/m2)。如圆柱横断面积为A
4、(m2),所受外力为P(N 牛顿),由外力=内力可得,应力的大小。图2-1 外力(负荷)与内力的关系如图2-2 (a)所示,当内力F在某一截面上作用时,可以考虑把它分成与截面垂直的分力 Fn 和沿着截面方向的分力Fr。假设这些力在截面上都是均匀分布的话,则 “单位截面积的力”就是应力,如图2-2 (b)所示。它可以分为同截面垂直的正应力()和沿着截面的切应力()。假如设截面积为A,则正应力可由下式表示: (2-1)切应力为 (2-2)图2-2 内力与应力的关系截面上的各种应力状态如图2-3所示 。图2-3 应力的种类与正负(a)拉伸,正应力为正值(b)压缩,正应力为负值(c)切应力为正值 (d
5、)切应力为负值把图2-3 (a)中的正应力称为拉应力,以正值来表示。把图2-3 (b)中的正应力称为压应力,以负值来表示。图2-3 (c)中的切应力是顺时针方向作用的,作为正值;图2-3 (d)中的切应力是逆时针方向作用的,作为负值。这种确定正负的方法是同梁的切应力相符合的,有的资料采用的正负值与这里正好相反。2.1.2 应变被拉伸的时候会产生伸长变形 l,试件的长度则变为l。这里,由伸长量l和原长l的比所表示的伸长率(或压缩率)就叫做“应变”,记为。应变表示的是伸长率(或压缩率)l/l,是量纲为一的,1x10-6的应变称为微应变。(1)纵向应变图2-4 应变的种类如图2-4 (a)所示,把拉
6、应力作用在圆柱物体上,当原来的长度延伸了l而成为l时,其拉应变可从下式得出: (2-3)其数值为正值,当受压应力时,则物体收缩,l就变成负值,压应变也成为负值。拉伸应变和压缩应变都叫做纵向应变。(2) 横向应变在应力作用的方向上产生纵向应变时,同时在与它垂直的方向上产生横向应变。从图2-4(a)上可以看出,若直径从 d变为 d时,横向应变由下式表示: (2-4) 这个横向应変与纵向应变之比的绝对值叫做泊松比,通常以或者来表示,即 (2-5)低碳钢的泊松比约为0.3。如图2-4 (b)所示,当受切应力作用时,长度l的顶部向横向偏移,如果设最初的直角ABC改变了角成为ABC则切应变/l可由下式(2
7、-6)表示:图2-4 应变的种类 (2-6)2.1.3 应力应变曲线做材料的强度试验时,材料要制成如图2-5所示的试样。将拉伸试验时所加的负荷除以试样的截面积,即应力作为纵坐标;把标距伸长量除以标距的原长度,即应变作横坐标,这样得出的曲线称为应力-应变曲线。(a)拉伸前(b)拉伸后图2-5 拉伸式样图2-6所示是广泛用来制作结构件的低碳钢(低碳钢)的拉伸试验应力-应变曲线。可将其分为OA、BC、CD、和DE四个阶段。图2-6 低碳钢应力-应变曲线(1)弹性阶段(OA段)在OA阶段内,材料的变形是弹性的。当应力小于A点的应力时,如果卸去外力,使应力逐渐减少到零,此时相应的应变也随之完全消失。材料
8、受外力后变形,卸去外力后变形完全消失的性质称为弹性。因此OA阶段称为弹性阶段,相应于A点的应力称为弹性极限。在此阶段内,除靠近A点的极小一段AA外,应力与应变的关系是沿直线OA变化的,这时应力与应变之间呈正比关系,即遵循虎克定律:=E(其中弹性模量E是比例常数)对应于A点的应力称为比例极限,以p表示。由于比例极限与弹性极限非常靠近,试验中很难加以区别,所以实际应用中常将两者视为相等。如再继续增加应力,则即使去掉负荷,试样也不能完全复原而仍然残留一部分应变,这个应变就称为永久应变或残余应变。 (2)屈服阶段(BC段) 当应力到达B点的相应值时,应力不再增加,仅有些微小的波动;而应变却在应力几乎不
9、变的情况下急剧地增长,材料暂时失去了抵抗变形的能力。这个现象一直延续到C点。如果试样经过抛光,这时可以看到试样表面有许多与试样轴约成45度角的条纹,称为滑移线。这种应力几乎不变,应变却不断增加,从而产生明显的塑形变形的现象,称为屈服现象,BC阶段称为屈服阶段。 相应于B点的应力值称为上屈服点;在应力波动中,首次下降所达到的最低值(对应于曲线中的B点)称下屈服点。由于上屈服点之值受试验时一些因素的影响较大,不如下屈服点稳定,故规定下屈服点作为材料的屈服点(或称屈服极限),以s表示。(3)强化阶段(CD段) 经过屈服阶段以后,从C点开始曲线又逐渐上升。材料又恢复了抵抗变形的能力,要使它继续变形,必
10、须增加应力,这种现象称为材料的强化。从C点至D点称为强化阶段。(4)局部变形阶段(DE段)在应力到达D点的相应值之前,沿试样的长度,变形是均匀的。当应力到达D点的相应值后,试样的变形开始集中于某一小段的范围内,横截面面积出现局部迅速收缩,这种现象称为颈缩现象。由于局部的截面收缩,使试样继续变形所需的拉力逐渐减小,所以,由原截面面积(不是颈缩处的截面面积)除以拉力F而计算出的名义应力也渐渐下降,因而曲线过D点后向下弯曲。因为应力等于负荷除以试样原截面积,所以所得的这种应力被称为公称应力。如果随着截面的缩小,用缩小的截面积去除负荷,所得的数值作为实际应力,则可得到实际应力-应变曲线。当截面急剧地收
11、缩到原截面的一半左右时,最后就在E点断裂。由D点到E点这个阶段,称为局部变形阶段。相应于D点的应力称为抗拉强度(或强度极限),以b表示。低碳钢以外各种材料的应力-应变曲线如图2-7所示。 它们都不出现像低碳钢那样的屈服点。对这些材料,一般把产生 0.2%永久应変时的应力称为屈服强度,以0.2表示。通常在材料的应变测定中,所用的应力都是在低于比例极限的范围内,在此条件下应力与应变呈正比关系。(a)高碳钢和合金钢 (b)铸铁 (c)铜和黄铜图2-7 各种材料的应力-应变曲线因此如果测得了应变,则应力 即可由下式表示:=E (2-7)式中,比例常数E称为纵向弹性模量(杨氏模量)。低碳钢纵向弹性模量
12、E 的数值为2.1105MPa,铝是0.72l05MPa。2.2 电阻应变片的构造不同用途的电阻应变片,其构造不完全相同,但一般都由敏感栅、引线、基底、盖层和粘结剂组成,其构造简图如图2-8所示。图2-8 电阻应变片的构造 基底敏感栅223323322333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
13、333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333栅盖层粘结剂引线敏感栅: 是应变片中将应变量转换成电量的敏感部分,是用金属或半导体材料制成的单丝或栅状体。敏感栅的形状与尺寸直接影响应变片的性能。敏感栅如图2-9所示,其纵向中心线称为纵向轴线,也是应变片的轴线。敏感栅的尺寸用栅长L和栅宽B来表示。栅长指敏感栅在其纵轴方向的长度,对于带有圆弧端的敏感
14、栅,该长度为两端圆弧内侧之间的距离,对于两端直线的敏感栅,则为两直线内侧的距离;在与轴线垂直的方向上敏感栅外侧之间的距离为栅宽。栅长与栅宽代表应变片的标称尺寸。一般应变片栅长在0.2毫米至100毫米之间。图2-9 应变片88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888敏感栅尺寸引线:用以从敏感栅引出电信号的镀银线状或镀银带状导线,一般直径在0.150.3毫米之间。基底:用以保持敏感栅、引线的几何形状和相对位置的部分,基底尺寸通常代
15、表应变片的外形尺寸。粘结剂:用以将敏感栅固定在基底上,或者将应变片粘结在被测构件上,具有一定的电绝缘性能。 盖层:用来保护敏感栅而覆盖在敏感栅上的绝缘层。2.3 应变片的工作原理将应变片贴在被测定物上,使其随着被测定物的应变一起伸缩,这样里面的金属箔材就随着应变伸长或缩短。很多金属在机械性地伸长或缩短时其电阻会随之变化。应变片就是应用这个原理,通过测量电阻的变化而对应变进行测定。一般应变片的敏感栅使用的是铜铬合金,其电阻变化率为常数,与应变成正比例关系如式(2-8)所示;R /R= K (2-8)R:应变片的原电阻值 R:伸长或压缩所引起的电阻变 K:比例常数(应变片常数) :应变不同的金属材
16、料有不同的比例常数K。铜铬合金的K 值约为2。这样,应变的测量就通过应变片转换为对电阻变化的测量。但是由于应变是相当微小的变化,所以产生的电阻变化也是极其微小的。例如我们来计算1000106的应变产生的电阻的变化。应变片的电阻值一般来说是120 欧姆,即R /120=2100010-6R =12021000106 = 0.24 电阻变化率为R/ R=0.24/120=0.0020.2% 要精确地测量这么微小的电阻变化是非常困难的,一般的电阻计无法达到要求。为了对这种微小电阻变化进行测量,我们使用带有惠斯通电桥回路的专用应变测量仪。应变片本身的追随能力可以达到数百kHz,通过组合的测定装置可以对
17、冲击现象进行测量。行驶中的车辆,飞行中的飞机等各部位的变动应力可以通过应变片和测定装置进行初步的测量。第3章 主要设备及配套器材3.1 电阻应变片3.1.1 应变片的参数特征3.1.1.1 应变片的几何尺寸基长L(A):应变片敏感元件在纵轴方向上的长度。基宽b(B):在与应变片主轴垂于方向上应变片敏感元件外侧之间的距离。图3-1 应变片的几何尺寸3.1.1.2 电阻值指自由状态下于室温条件测定的电阻值。应变片的电阻值应与测量电路相适应,常用标准化阻值为60欧、120欧、350欧、600欧、1000欧,其中最常用为120欧。3.1.1.3 绝缘电阻指应变片引线与被测试件之间的电阻值。它取决于粘合
18、剂及基底材料的种类以及它们的固化条件,且与温度关系很大。绝缘电阻过低会造成应变片与试件之间的漏电,产生测量误差。3.1.1.4 灵敏系数应变片灵敏系数:指在标准条件下由实验求得应变片灵敏系数。标准条件:一维应力:应变片轴向与主应力方向一致。试件材料:泊松比等于0.285的钢材。实验装置:纯弯矩梁或等强度梁。同时测量试件的应变及相应电阻变化。求则应变片的灵敏系数: (3-1)3.1.1.5 疲劳寿命是指安装好的应变片,在一定的机械应变和温度下,可以连续工作而不会产生疲劳损坏的循环次数。3.1.1.6 横向效应横向效应:应变片的核心部分是敏感栅。将电阻丝绕成敏感栅后,虽然长度不变,但其直线段和圆弧
19、段的应变状态不同,其灵敏系数K较整长电阻丝的灵敏系数K0小,该现象称为横向效应。横向效应原因:丝绕式的敏感栅端部呈半圆形。如果安装应变计的构件表面存在两个方向的应变,此圆弧端除了感受纵向应变外,还能感受横向应变,后者即称为横向效应。若对测量精度的要求较高,应考虑横向效应的影响并进行修正。图3-2 丝绕式敏感栅如何较小横向效应: 要减少横向效应的影响,有效的方法是减小横向系数C。理论分析和实验表明:对栅状应变片,纵栅l越长,横栅r越小,则C越小。因此采用短接式横栅或箔式应变片,可有效克服横向效应的影响。3.1.1.7 温度效应温度效应:是指温度变化而引起应变片阻值改变的现象。温度效应原因:应变片
20、电阻率变化和长度变化引起的。3.1.1.8 极限应变极限应变:指在一定误差范围内,应变片能够测量最大的应变值。3.1.1.9 零漂和蠕变零漂:是指贴在试件上的应变片,在温度不变且试件无荷载作用时,应变片的指示值随时间的变化。零漂原因:应变片受潮,绝缘电阻降低,应变片安装的初始应力的松驰以及通电后热电势等造成。蠕变:是指贴在试件上的应变片,在恒定的温度和荷载长时间作用下,应变片的指示值随时间变化的现象。蠕变原因:基底和粘贴剂发生松驰造成的。3.1.2 应变片的分类根据应变片的结构,功能和用途可以分为许多种类,如根据其电阻金属材料、 形状和基片材料等大致可做如下分类: 丝式应变片按电阻材料分类 箔
21、式应变片 半导体应变片 单轴应变片按形式分类 多轴应变片 纸质应变片 酚醛树脂应变片 按基片材料分类 聚酯树脂应变片 环氧树脂应变片 聚酰亚胺树脂应变片(1)应变片用金属电阻丝一般用阿范斯电阻合金或康铜等铜镍合金制成。应变片用金属箔是铜镍合金箔,制法是先将环氧树脂覆盖在铜镍合金箔上,然后用照相法把应变片的图案印在合金箔上,再用化学腐蚀法除去多余的部分,这样复杂的图案也就很容易制造出来。(2)单轴应变片大多用在主应力已知的场合,它广泛应用于一般的应变测试。其外形如图3-2所示,其中短应变片用于局部应力和应力集中的测试; 长应变片用于混凝土和木材等平均应变的测试。多轴应变片(图3-3)是在一个基片
22、上放两个以上的应变元件,分别以规定的角度放置。多轴应变片用于主应变方向未知时,以及用于检测切应变的大小和方向时。(3)纸质应变片是把薄纸基片浸透硝化纤维树脂,再把金属电阻丝和引出线用硝化纤维树脂固定于纸片上的应变片上,但它的耐热性能和耐湿性能都较差。图3-3 单轴应变片(箔式)图3-4 多轴应变片(箔式)(4)酚醛树脂应变片是把薄纸基片浸透酚醛树脂,再把金属电阻丝用酚醛树脂胶粘在纸片上,然后加以固化的应变片。它与纸质应变片相比,耐热性和耐久性都较好。(5)聚酯树脂应变片是把薄纸基片浸透聚酯树脂的应变片,它差不多是透明的,因而易于看出被粘贴面上划的线,粘贴起来方使。其耐热性能好,测试温度可达18
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