应变测量方法.ppt
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1、第二章 电阻应变测量及方法 2.3 应变片测量电路 2.1 概述电阻应变测量技术是用电阻应变片测量构件的表面应变,再根据应力应变关系确定构件表面应力状态的一种实验应力分析方法。1、用电阻应变片测量应变的过程3、应变测量工作温度可分为五个区段:2、电阻应变测试技术分类(1)静态测量:对永远恒定的载荷或短时间稳定的载荷的测量。(2)动态测量:对载荷在21200HZ范围内变化的测量。(1)常温应变测量:工作温度 ;(2)中温应变测量:工作温度 ;(3)高温应变测量:工作温度在 以上;(4)低温应变测量:工作温度 ;(5)超低温应变测量:工作温度 以下。4、电阻应变测量方法的优点(3)频率响应好。可以
2、测量从静态到数十万赫的动态应变。(4)应变片尺寸小,重量轻。最小的应变片栅长可短到0.178毫米,安装方便,不会影响构件的应力状态。(5)测量过程中输出电信号,可制成各种传感器。(6)可在各种复杂环境下测量。如高、低温、高速旋转、强磁场等环境测量(1)测量灵敏度和精度高。其最小应变读数为 (微应变,)在常温测量时精度可达 。(2)测量范围广。可测 。5、电阻应变测量方法的缺点(1)只能测量构件的表面应变,而不能测构件的内部应变。(2)一个应变片只能测构件表面一个点沿某个方向的应变,而不能进行全域性测量。2.2 电阻应变片一、电阻应变片的工作原理由物理学可知:金属导线的电阻率为其中:导线材料电阻
3、率导线长度导线横截面积当金属导线沿其轴线方向受力变形时(伸长或缩短),电阻值会随之发生变化(增大或减小),这种现象就称为电阻应变效应。将上式取对数并微分,得:式中:为金属导线长度的相对变化;为导线横截面积的相对变化。若导线直径为D,则式中:为导线材料泊松比。二、电阻应变片的构造电阻应变片由敏感栅、引线、基底、盖层、粘结剂组成。其构造如图所示:敏感栅:用合金丝或合金箔制成的栅。栅长L:指两端圆弧内侧或两端横栅内侧之间的距离,一般为0.2100mm。栅宽B:敏感栅外侧之间的距离。应变片轴线:敏感栅纵栅的中心线。引线:用来由敏感栅引出电信号的金属导线。用镀锡铜线(通常)制成基底:用来保持敏感栅的几何
4、形状和相对位置。盖层:用来保护敏感栅,常用材料有纸、胶膜、玻璃纤维等。粘结剂:将敏感栅固定在基底上,常用环氧树脂类和酚醛树脂类粘结剂。作用:将三、电阻应变片的主要性能(一)应变片电阻(R)(二)灵敏系数(K)指应变片在未经安装、不受力的情况下,于室温时测定的电阻值。常用的应变电阻值在单向应力作用下,应变片的电阻相对变化 与试件表面沿应变片轴线方向的应变 之比值,称为应变片的灵敏系数,即:(二)灵敏系数(K)在单向应力作用下,应变片的电阻相对变化 与试件表面沿应变片轴线方向的应变 之比值,称为应变片的灵敏系数,即:注意:K值是应变片的主要参数,它取决于敏感栅的材料、型式、几何尺寸、基底、粘结剂等
5、多种因素。通常由制造厂在专用设备上标定给出K值。常用的K=2.02.4(三)横向效应系数(H)应变片的敏感栅除有纵栅外,还有圆弧或直线形的横栅。横栅主要对垂直于应变片轴线方向的横向应变敏感,因而应变片指示应变中包含有横向应变的影响,这就是应变片的横向效应。将应变片置于平面应变场中,沿应变片轴线方向的应变为 ,垂直于轴线方向的横向应变 ,应变片敏感栅电阻相对变化为:式中:分别为 和 引起的敏感栅电阻的相对变化。分别为应变片轴向和横向灵敏系数。横向灵敏系数与轴向灵敏系数的比值称为横向效应系数H。将应变片安装在自由膨胀的构件上,无外力作用,当环境温度变化时,则输出一定的指示应变,称为热输出,用 表示
6、。(四)热输出()产生原因:(1)由于温度变化,敏感栅材料的电阻率发生变化(温度效应);(2)敏感栅材料与被测构件材料之间的线膨胀系数不同。设温度变化为,且应变片的灵敏系数K随温度变化可略去,则应变片的热输出为式中:敏感栅材料的电阻温度系数;被测材料的线膨胀系数。敏感栅材料的线膨胀系数;需要说明的是:我们希望应变片的指示应变反映的是构件因受力所产生的应变,而不是环境温度变化所引起的,否则会带来很大误差。因此在测量中必须设法消除温度变化的影响。(五)稳定性它是反映应变片长期静态工作能力的重要性能,常用电阻漂移值和蠕变大小来表示。(1)应变片的电阻值漂移指在工作温度恒定,安装在未受外力作用的构件上
7、,其应变片电阻值随时间的变化。产生漂移原因:由于敏感栅、基底、粘结剂等材料在应变片的制造或安装过程中,内部形成的应力缓慢释放所致。(2)应变片的蠕变指在工作温度恒定,安装在承受外力,但变形恒定的构件上的应变片电阻值随时间的变化。产生原因:粘结剂与基底在传递应变时出现滑动所致。在恒定温度下,对安装有应变片的试件加载卸载。以试件的机械应变 为横坐标,应变片的指示应变 为纵坐标绘成曲线,加载与卸载曲线不重合,这种现象称为机械滞后。(六)机械滞后()机械滞后量:以加载曲线与卸载曲线中两个指示应变的最大差值 来表示。产生原因:敏感栅、基底和粘结剂在承受机械应变后产生残余变形所致。消除:在正式测试前,反复
8、加卸载n次。(七)应变极限()在恒定温度下,对安装有应变片的试件逐渐加载,直至应变片的指示应变与试件的机械应变的相对误差达到10%。此时,机械应变即作为该应变片的应变极限。一般情况下,(八)绝缘电阻()应变片的绝缘电阻时指应变片的引线与被测试件之间的电阻值。为使 提高,可选用绝缘性能好的粘结剂和基底材料。一般情况下,兆欧。(九)疲劳寿命(N)在幅值恒定的交变应力作用下,应变片连续工作,直至产生疲劳损坏时的循环次数,称为应变片的疲劳寿命。疲劳损坏:(1)敏感栅或引线发生断路;(2)应变片输出幅值变化达到10%;(3)应变片输出波形上出现尖峰。四、电阻应变片工作特性的标定(一)灵敏系数的标定(1)
9、单向应力状态 故采用纯弯梁;(2)应变片轴线应平行单向应力注意贴片方向;注意:(3)标定材料为钢梁标定梁泊松比为 。标定思路:(1)由三点挠度仪测(2)由惠斯顿电桥测根据材料力学公式和几何关系,求出纯弯曲上下表面的轴向应变为:其中:f为由三点挠度仪上千分表测出的挠度值;得应变片的灵敏系数为:标定K值时,取 。若电阻应变仪灵敏系数和读数应变分别为 和 表示,则:(二)横向效应系数的标定设想造成一种单向应变场。设计专用装置,其顶部工作区试件很薄(6mm),两边尺寸较大。使试件仅沿x方向产生应变,y方向应变很小,接近于零。在试件上贴有一个电阻应变片,其中:电阻变化量:由于电阻变化量:电阻变化量:将两
10、个应变片分别组成两个半臂半桥接入电阻应变仪,则两应变片电阻变化量的比值:五、电阻应变片的分类电阻应变片按敏感栅材料不同可分为金属电阻应变片和半导体应变片。本课仅介绍金属电阻应变片。(一)丝绕式应变片敏感栅是用直径为0.010.05毫米的铜镍合金或镍铬绕制而成。缺点:其横向效应大,测量精度较差,应变片性能分散。优点:基底、盖层均为纸做成,价格便宜,易安装。(二)短接式应变片将金属丝平行排成栅状,端部用粗丝焊接而成。优点:横向效应小,制造时敏感栅形状易保证,测量精度高。缺点:焊点多,疲劳寿命较低。(三)箔式应变片敏感栅采用的是0.0020.005毫米的铜镍合金或镍铬合金的金属箔,采用刻图制板、光刻
11、及腐蚀等工艺制作。优点:横向效应较小,易安装,散热性好,疲劳寿命长,测试精度较高。敏感栅型式单轴应变片敏感栅只有一根轴线。用于测量单向应变。应变花:双轴二轴三轴三轴用于测量平面应力状态。六、电阻应变片的常规使用技术(一)电阻应变片的选择1、测试环境:温度、湿度、磁场4、测试精度2、应变性质静态应变选择H小的应变片动态应变选择疲劳寿命好的应变片。3、应变梯度 应变场均匀对应变片栅长没要求,可 选栅长大的应变片,容易贴。应变梯度变化大选栅长小的应变片。(二)应变片的粘贴1、检查和分选应变片;2、粘贴表面的准备;3、贴片;4、固化;5、测量导线的焊接与固定;6、检查。2.3 应变片测量电路从前面的讨
12、论知道:电阻应变片的作用是将构件表面的应变转变为电阻的变化。其关系式为:一般若取则显然 太小了。为了便于测量,需将应变片的电阻变化转换成电压(电流)信号,再将信号放大,然后由指示仪(记录仪)指示出应变值,这一任务是由电阻应变仪来完成的。电阻应变仪中电桥通常采用直流电桥和交流电桥,本课仅讨论前者。一、直流电桥(一)电桥的输出电压设电桥中四个桥臂电阻为 (其中任一个电阻可以是应变片)。AC两端为输入接直流电源,用 表示从ABC半个桥看,流经 的电流两端压降:两端压降:电桥输出电压:电桥输出电压:由上式知,当 时,则电桥输出电压 则称电桥处于平衡状态。设处于平衡状态的电桥各桥臂由电阻增量为 则电桥的
13、输出电压为:(精确公式)若将平衡条件 代入上式,并考虑 略去高阶微量,则电桥的输出电压为:设处于平衡状态的电桥各桥臂由电阻增量为 则电桥的输出电压为:(精确公式)(1)(近似公式)(2)1、等臂电桥四个桥臂电阻值相等,即 由(2)式输出电压为:(3)若四个桥臂为应变片,其灵敏度K均相同,代入 则电桥输出电压为:(4)说明:()当满足时,电桥的输出电压与各桥臂应变片代数和成线形关系。()上式由假定,忽略高阶微量推导而来(为近似公式)如果只考虑AB桥臂接应变片,即仅有一增量,感受应变,则由(3)和(4)式,得输出电压为:(5)(5)上式表明:输出电压与应变成线形关系,这是个近似公式。同样只在桥臂A
14、B上接应变片,即 ,则由(1)式(精确公式)得电桥的输出电压为:(6)将(5)(6)两式相比,(6)式中增加了一个系数(即圆括号部分)称为非线性系数。它愈接近1,说明电桥的非线性就愈小,也就是说按近似公式及精确公式计算得到的输出电压值愈接近。通常取应变片的灵敏系数K=2,若应变,则由,可得到()式中的非线性系数等于0.999,非常接近于1。因此在一般应变范围内按接近公式计算输出电压,所产生地方误差非常小,可以忽略不计。、卧式桥同样只在AB桥臂上接应变片,此时,由近似公式(2)及精确公式(1)得到的输出电压表达式与等臂电桥的(5)及(6)式完全相同,它的非线性系数也相等。、立式桥若AB桥臂接应变
15、片,即有一增量,由近似公式(2)得到输出电压为:()式中:按精确公式(1)得到输出电压为:(8)将(7)(8)两式相比,(8)式中的括号为非线性系数。讨论等臂电桥与立式电桥非线性系数:当时,立式桥非线性系数比等臂桥小,误差比等臂桥大。立式桥非线性系数比等臂桥大,误差比等臂桥小。(二)电桥的平衡测量前,必须先使电桥处于平衡状态,即电桥无输出。但由于应变片电阻值总有偏差,接触电阻,导线电阻等存在,往往电桥不能平衡,因此需设置预调平衡电路。在电桥中增加电阻和电位器,可分为两部分:见(b)将星形连接变为三角形连接,则与是分别并联在和上的,只要调节和就可使电桥平衡。一般:,为以上,调节范围不大,要求四个
16、桥臂电阻相差。二、测量电桥的组成及温度影响的补偿在等臂电桥中,四个桥臂都接应变片,则电桥的输出电压为:应变仪的读数应变为:(9)式中 相应为电桥上四个桥臂电阻所感受的应变值。应变仪的读数应变为:(9)式中相应为电桥上四个桥臂电阻所感受的应变值。上式反映了桥路特性:两相邻桥臂电阻所感受的应变代数值相减,两相对桥臂电阻所感受的应变代数值相加。合理地利用上述特性可测单一内力分量;并可消除的影响。(一)温度补偿1、补偿块补偿在构件上粘贴应变片工作应变片,接AB桥臂上,补偿块上粘贴应变片补偿片,接BC桥臂上,电桥的AD和CD桥臂接固定电阻,组成等臂电桥。因温度改变引起的电阻变化是相等的,利用桥路特性可消
17、除的影响。2、工作片补偿法在同一被测试件上粘贴n个工作应变片,将它们接入桥中。当试件受力变形时,每个应变片的应变中都有外力和温度变化引起的应变,根据桥路基本特性,可消除,而得到所需要的应变。(二)测量电桥的几种组成方法合理利用桥路特性可达到以下目的:(1)实现温度补偿;(2)从复杂的变形中测出所需要的应变分量;(3)扩大应变仪读数,以减小读数误差,提高测量灵敏度。1、半桥接线法在测量电桥的桥臂AB、BC上接应变片,另外两桥臂AD、CD上接应变仪内部固定电阻R,则称半桥接线法。由于下半个桥接的固定电阻不感受应变,由公式(9)可得应变仪的读数应变为:实际测量时,可分为两种情况:1)半桥测量:电桥的
18、两个桥臂AB、BC接应变片。2)半臂测量:电桥的两个桥臂AB、BC上,任一桥臂上接工作应变片,而另一桥臂接温度补偿片。2、全桥接线法在测量电桥的四个桥臂上都接上应变片。对于等臂电桥,此时应变仪的读数应变由公式(9)可得出:实际测量时,可分两种情况:1)全桥测量:四个桥臂上都接工作应变片;2)相对两臂测量:电桥相对两臂接工作应变片,另相对两臂接温度补偿片。3、串联和并联接线法测量中若采用多个应变片时,也可以将应变片串联或并联起来。应变电阻阻值R,其增量是 ,在AB桥臂 ,电阻相对变化 ,这与桥臂AB上只接单个应变片时电阻相对变化是完全相同,因此串联、并联接线都不会增加读数应变。2.4 直流式电阻
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