应变式传感器(电阻式传感器).ppt
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1、第2章 应变式传感器2.1电阻应变效应电阻应变效应2.2应变计的主要特性应变计的主要特性2.3应变计的粘贴应变计的粘贴2.4电桥原理及常见的电阻应变计桥路电桥原理及常见的电阻应变计桥路2.5温度误差及其补偿温度误差及其补偿2.6电阻应变仪电阻应变仪2.7应变式传感器应变式传感器2.8几种新型的微应变式传感器几种新型的微应变式传感器复习题复习题第第2章章应变式传感器(属于电阻传感器)应变式传感器(属于电阻传感器)第2章 应变式传感器2.1电阻应变效应电阻应变效应应变式传感器是利用电阻应变效应做成的传感器,是常用的传感器之一。应变式传感器的核心元件是电阻应变计,本章将先以较大篇幅对其加以介绍,然后
2、再介绍应变式传感器。电阻应变计,也称应变计或应变片,是一种能将机械构件上的应变的变化转换为电阻变化的传感元件。图2.1为其构造简图。排列成网状的高阻金属丝、栅状金属箔或半导体片构成的敏感栅1,用粘合剂贴在绝缘的基片2上。敏感栅上贴有盖片(即保护片)3。与测量电路连接的引线4.图2.1电阻应变计构造简图第2章 应变式传感器电阻丝较细,一般在0.0150.06mm,其两端焊有较粗的低阻镀锡铜丝(0.10.2mm)4作为引线,以便与测量电路连接。图2.1中,l称为应变计的标距,也称(基)栅长,a称为(基)栅宽,la称为应变计的使用面积。图2.1电阻应变计构造简图栅长栅长栅宽栅宽第2章 应变式传感器2
3、.1.1电阻应变效应电阻应变效应长为l、截面积为A、电阻率为的金属或半导体丝,电阻若导电丝在轴向受到应力的作用,其长度变化l,截面积变化A,电阻率变化,而引起电阻变化R,则设电阻丝为圆形截面,直径为d,因第2章 应变式传感器则有式中第2章 应变式传感器k0为单根导电丝的灵敏系数,表示当发生应变时,其电阻变化率与其应变的比值。k0的大小由两个因素引起,一项是由于导电丝的几何尺寸的改变所引起,由(1+2)项表示,另一项是导电丝受力后,材料的电阻率发生变化而引起,由项表示。引用式中,应力其中,=l/l为轴向应变。则有第2章 应变式传感器对金属来说,E很小,可忽略不计,=0.250.5,故k0=1+2
4、1.52。对半导体而言,E比1+2大得多,压阻系数=(40-50)10-11m2/N,杨氏模量E=1.671011Pa,则E50100,故(1+2)可以忽略不计。可见,半半导导体体灵灵敏度要比金属大敏度要比金属大50100倍。倍。第2章 应变式传感器2.1.2应变计的分类应变计的分类应变计有很多品种系列:从尺寸上讲,长的有几百mm,短的仅0.2mm;由结构形式上看,有单片、双片、应变花和各种特殊形状的图案;就使用环境上说,有高温、低温、水、核辐射、高压、磁场等;而安装形式,有粘贴、非粘贴、焊接、火焰喷涂等。主要的分类方法是根据敏感元件材料的不同,将应变计分为金属式和半导体式两大类。从敏感元件的
5、形态又可进一步分类如下:第2章 应变式传感器应变计金属属性半导体式体型薄膜型丝式箔式纸基胶基体型薄模型扩散型外延型PN结及其它形式第2章 应变式传感器体形金属应变计中,丝式应变计丝式应变计是最早应用的品种。金属丝弯曲部分可作成圆弧、锐角或直角,如图2.2所示。弯曲部分作成a圆弧(U)形是最早常用的一种形式,制作简单但横向效应较大。c直角(H)形两端用较粗的镀银铜线焊接,横向效应相对较小,但制作工艺复杂,将逐渐被横向效应小、其他方面性能更优越的箔式应变计所代替。图2.2金属丝式应变计常见形势一、金属应变计一、金属应变计第2章 应变式传感器箔箔式式应应变变计计(实实验验中中用用的的)的线栅是通过光
6、刻、腐蚀等工艺制成很薄的金属薄栅(厚度一般在0.0030.01mm)。与丝式应变计相比有如下优点:(1)工艺上能保证线栅的尺寸正确、线条均匀,大批量生产时,阻值离散程度小。(2)可根据需要制成任意形状的箔式应变计和微型小基长(如基长为0.1mm)的应变计。(3)敏感栅截面积为矩形,表面积大,散热好,在相同截面情况下能通过较大电流。(4)厚度薄,因此具有较好的可挠性,它的扁平状箔栅有利于形变的传递。(5)蠕变小,疲劳寿命高。(6)横向效应小。(7)便于批量生产,生产效率高。图2.3画出了几种箔式应变计。第2章 应变式传感器图2.3几种箔式应变计第2章 应变式传感器薄薄膜膜式式应应变变计计是采用真
7、空溅射或真空沉积技术,在薄的绝缘基片上蒸镀金属电阻薄膜(厚度在零点几纳米到几百纳米),再加上保护层制成。其优点是灵灵敏敏度度高高,允允许许通通过过的的电电流流密密度度大大,工工作作温温度度范范围围广广,可可工工作作于于-197317C,也可用于核辐射等特殊情况下。也可用于核辐射等特殊情况下。第2章 应变式传感器制作应变计敏感元件的金属材料应有如下要求:(1)应变灵敏系数k0大,并在所测应变范围内保持常数。(2)电阻率大而稳定。这样,在一定电阻值要求下,同样线径,所需电阻丝长度短。便于制造小栅长的应变片。(3)电阻温度系数小。高温使用时,还要求耐高温氧化性能好。(4)具有良好的加工焊接性能。常用
8、的敏感元件材料是康铜(铜镍合金)、镍铬合金、铁铬铝合金、铁镍铬合金等。常温下使用的应变计多由康铜制常温下使用的应变计多由康铜制成。成。第2章 应变式传感器图2.4体型半导体应变计示意图半导体应变计应用较普遍的有体型、薄膜型、扩散型、外延型等。体型半导体应变计是将晶片按一定取向切片、研磨、再切割成细条,粘贴于基片上制作而成。几种体型半导体应变计示意图如图2.4所示。二、半导体应变计二、半导体应变计第2章 应变式传感器薄膜型半导体应变计是利用真空沉积技术将半导体材料沉积于绝缘体或蓝宝石基片上制成的。扩散型半导体应变计是将P型杂质扩散到高阻的N型硅基片上,形成一层极薄的敏感层制成的。外延型半导体应变
9、计是在多晶硅或蓝宝石基片上外延一层单晶硅制成的。第2章 应变式传感器(1)灵敏度高灵敏度高。比金属应变计的灵敏度约大50100倍。工作时,可不必用放大器就可用电压表或示波器等简单仪器记录测量结果。(2)体积小,耗电省。(3)由于具有正、负两种符号的应力效应(即在拉伸时P型硅应变计的灵敏度系数为正值;而N型硅应变计的灵敏度系数为负值。压缩时其结果恰恰相反)则可以用有正、负两种符号应力效应的半导体应变计组成同一应力方向的电桥两臂,提高灵敏度。(4)机械滞后小,可测量静态应变、低频应变等。半导体应变计有如下优点半导体应变计有如下优点:第2章 应变式传感器2.2应变计的主要特性应变计的主要特性应变计是
10、一种重要的敏感元件。首先,它在实验应力分析中是测量应变和应力的主要传感元件;其次,某些其他类型的传感器,如膜片式压力传感器、加速度计、线位移传感器等,也经常使用应变计作为机电转换元件或敏感元件,广泛地应用于工程测量和科学实验中。第2章 应变式传感器优优点点:(1)测量应变的灵灵敏敏度度和和精精确确度度高高。能测12微应变(110-6mm/mm)的应变。误差一般可小于1%。精度可达0.015%FS(普通精度可达0.05%FS)。(2)测量范围大。从弹性变形一直可测至塑性变形。变形范围从1%20%。(3)尺寸小(超小型应变计的敏感栅尺寸为0.2mm2.5mm),重量轻,对试件工作状态和应力分布影响
11、很小。既可用于静态测量既可用于静态测量,又又可用于动态测量可用于动态测量,且具有良好的动态响应且具有良好的动态响应(可测几十甚至上百赫的动态过程)。(4)能适应各种环境能适应各种环境。可以在高温、超低压、高压、水下、强磁场以及辐射等恶劣环境下使用。(5)价格低廉、价格低廉、品种多样品种多样,便于选择和大量使用。应变计的优缺点应变计的优缺点缺点缺点:在大应变下具有较大的非线性非线性,半导体应变计的非线性更为明显;输出信号较微弱较微弱,故抗干扰能力较差。第2章 应变式传感器1.应变计的灵敏度系数应变计的灵敏度系数金属电阻丝的电阻相对变化与它所感受的应变之间具有线性关系节中已用灵敏度系数k0表示这种
12、关系。金金属属丝丝做做成成应应变变计计后后,由由于于基基片片、粘粘合合剂剂以以及及敏敏感感栅栅的的横横向向效效应应,电电阻阻应应变变特特性性与与单单根根金金属属丝丝将将有有所所不不同同,必必须须重重新新用用实实验验来来测测定定。实验是按规定的统一标准进行的。电阻应变计贴在一维力作用下的试件上,例如受轴向拉压的直杆、纯弯梁等。试件材料用泊松系数=0.285的钢。用精密电阻电桥或其他仪器测出应变计相对电阻变化,再用其他测应变的仪器测定试件的应变,得出电阻应变计的电阻应变特性。实验证明,电阻应变计的电阻相对变化R/R与应变l/l=之间在很大范围内是线性的,即应变式传感器的性能在很大程度上取决于应变计
13、的性能。下面就来讨论应变计的主要特性。第2章 应变式传感器式中,k为电阻应变计的灵敏度系数。因一般应变计粘贴到试件上后不能取下再用,只能在每批产品中提取一定百分比(如 5%)的产品进行测定,取其平均值作为这一批产品的灵敏度系数。这这就就是是产产品品包装盒上注明的灵敏度系数包装盒上注明的灵敏度系数,或称或称“标称灵敏度系数标称灵敏度系数”。第2章 应变式传感器2.横向效应横向效应实验表明,应应变变计计的的灵灵敏敏度度k恒恒小小于于金金属属线线材材的的灵灵敏敏度度系系数数k0。其原因除了粘合剂、基片传递变形失真外,主要是由于存在横向效应。敏感栅由许多直线及圆角组成,如图2.5所示。拉伸被测试件时,
14、粘贴在试件上的应变计,被沿应变计长度方向拉伸,产生纵向拉伸应变x,应变计直线段电阻将增加。但是在圆弧段上,沿各微段(圆弧的切向)的应变并不是x,与直线段上同样长的微段所产生的电阻变化不同。图2.5敏感栅的组成第2章 应变式传感器最明显的是在=/2垂直方向的微段,按泊松比关系产生压应变-y。该微段电阻不仅不增加,反而减少。在圆弧的其他各微段上,感受的应变是由+x变化到-y的。这样,圆弧段的电阻变化,显然将小于同样长度沿x方向的直线段的电阻变化。因因此此,将将同同样样长长的的金金属属线线材材做做成成敏敏感感栅栅后后,对对同同样样应应变变,应应变变计计敏敏感感栅栅的的电电阻阻变变化化较较小小,灵灵敏
15、敏度度有有所所降降低低。这这种现象称为应变计的横向效应。种现象称为应变计的横向效应。第2章 应变式传感器丝绕式应变片敏感栅半圆弧形部分bOlYrdld0X下面计算横向效应引起的误差。图为应变片敏感栅半圆弧部分的形状。沿轴向应变为X,沿横向应变为Y。X第2章 应变式传感器若敏感栅有n根纵栅,每根长为l,半径为r,在轴向应变X作用下,全部纵栅的变形视为L1半圆弧横栅同时受到X和Y的作用,在任一微小段长度dl=r d上的应变可由材料力学公式求得每个圆弧形横栅的变形量l为纵栅为n根的应变片共有n-1个半圆弧横栅,全部横栅的变形量为L1=n lX第2章 应变式传感器应变片敏感栅的总变形为敏感栅栅丝的总长
16、为L,敏感栅的灵敏系数为KS,则电阻相对变化为令则可见,敏感栅电阻的相对变化分别是X和Y作用的结果。第2章 应变式传感器当Y=0时,可得轴向灵敏度系数同样,当x=0时,可得横向灵敏度系数横向灵敏系数与轴向灵敏系数之比值,称为横向效应系数H。即由上式可见,r愈愈小小,l愈愈大大,则则H愈愈小小。即即敏敏感感栅栅越越窄窄、基基长长越越长长的的应应变变片片,其其横横向向效效应应引引起起的的误误差差越越小小。为为了了减减小小横横向向效效应应,可可以以采采用用直直角角线线栅栅式式应应变变计或者箔式应变计。计或者箔式应变计。第2章 应变式传感器3.应变计的动态特性应变计的动态特性在测量频率较高的动态应变时
17、,应考虑到它的动态响应特性。在动态情况下,应变以波动形式在材料中传播,传播速度为声速。应力波从试件通过胶层、基片传到敏感栅需要一定时间。沿应变计长度方向经过敏感栅需要更长一些的时间。敏感栅电阻的变化是对某一瞬时作用于其上应力的平均值的反应。钢材声速为5000m/s,胶层声速为1000m/s。胶层和基片的总厚度约为0.05mm,由试件经过胶层和基片传到敏感栅的时间约为510-8s,可以忽略不计。然而,当当应应变变波波沿沿敏敏感感栅栅长长度度方方向向传传播播的的影影响响,应应加加以以考考虑虑。第2章 应变式传感器图2.7(a)的阶跃波沿敏感栅轴向传播时,由于应变波通过敏感栅需要一定时间,当阶阶跃跃
18、波波的跃起部分通过敏感栅全部长度后,电阻变化才达到最大值。应变计的理论响应特性如图2.7(b)所示。由于应变计粘合层对应变中高次谐波的衰减作用,实际波形如图2.7(c)所示。如以输出从最大值的10%上升到90%的这段时间为上升时间,则可测频率图2.7阶跃应变波通过敏感栅及其波形图实际上tk值是很小的。例如,应变计基长L=20mm,应变波速v=5000m/s时,tk=3.210-6s,f=110kHz。第2章 应变式传感器当测量按正正弦弦规律变化的应变波时,由于应变计反映的应变波形,是应变计线栅长度内所感受应变量的平均值,因此应变计反应的波幅将低于真实应变波,从而带来一定误差。显然,这种误差将随
19、应变计基长的增加而加大。当基片一定时将随频率的增加而加大。图2.8表示应变计正处于应变波达到最大值时的瞬时情况。应变波的波长为,应变计的基长为L,两端点的坐标为x1和x2,而此时应变计在其基长L内测得的平均应变p达到最大值。其值为第2章 应变式传感器设=,因而应变波幅测量的相对误差e为因为=第2章 应变式传感器对于钢材v=5000m/s,若要e=1%时,对L=1mm的应变计,其允许的最高工作频率为由上式可知,测量误差e与应变波长对基长的相对比值n=/L有关,其关系曲线如图2.9所示。/L愈大,误差e愈小。一般可取/L=1020,其误差e小于1.60.4%。又有又有f=v/(nL)。即。即n愈大
20、愈大,工作频率愈高。工作频率愈高。图2.9第2章 应变式传感器4.其他特性参数其他特性参数a.线性度线性度:试件的应变和电阻的相对变化R/R,在理论上呈线性关系。但实际上,在大应变时,会出现非线性关系。应变计的非线性度一般要求在0.05%或1%以内。b.应应变变极极限限:粘贴在试件上的应变计所能测量的最大应变值称为应变极限。在一定的温度(室温或极限使用温度)下,对试件缓慢地施加均匀的拉伸载荷,当应变计的指示应变值对真实应变值的相对误差大于10%时,就认为应变计已达到破坏状态,此时的真实应变值就作为该批应变计的应变极限。c.零漂和蠕变零漂和蠕变:恒定温度下,粘贴在试件上的应变计,在不承受载荷的条
21、件下,电阻随时间变化的特性称为应变计的零漂。零漂的主要原因是,敏感栅通过工作电流后的温度效应,应变计的内应力逐渐变化,粘接剂固化不充分等。第2章 应变式传感器d.机械滞后和热滞后机械滞后和热滞后贴有应变计的试件进行加载和卸载时,其R/R-特性曲线不重合。把加载和卸载特性曲线的最大差值(如图2.10所示)称为应变计的机械滞后值。应变片的机械滞后产生原因产生原因:应变片在承受机械应变后,其内部会产生残余变形,使敏感栅电阻发生少量不可逆变化;在制造或粘贴应变片时,如果敏感栅受到不适当的变形或者粘结剂固化不充分。机械滞后值还与应变机械滞后值还与应变片所承受的应变量有关,片所承受的应变量有关,加载时的机
22、械应变愈大,加载时的机械应变愈大,卸载时的滞后也愈大。所卸载时的滞后也愈大。所以,通常在实验之前应将以,通常在实验之前应将试件预先加、卸载若干次,试件预先加、卸载若干次,以减少因机械滞后所产生以减少因机械滞后所产生的实验误差。的实验误差。第2章 应变式传感器e.疲劳寿命疲劳寿命已安装的应变计,在恒定幅值的交变应力作用下,可以连续工作而不产生疲劳损坏的循环次数。所谓疲劳损坏是指应变计指示应变的变化超过规定误差,或者应变计的输出波形上出现毛刺,或者应变计完全损坏而无法工作。疲劳寿命反映应变计对动态应变的适应能力。应变计的疲劳寿命的循环次数一般可达106次。f.最大工作电流最大工作电流最大工作电流是
23、指允许通过应变计而不影响其工作的最大电流值。工作电流大,应变计输出信号就大,因而灵敏度高。但过大的工作电流会使应变计本身过热,使灵敏系数变化,零漂、蠕变增加,甚至烧坏应变计。工作电流的选取,要根据散热条件而定,主要取决于敏感栅的几何形状和尺寸、截面的形状和大小、基底的尺寸和材料、粘合剂的材料和厚度以及试件的散热性能等。通常允许电流值在静态测量时约取25mA左右,动态测量时可高一些,箔式应变计可取更大些。在测量塑料、玻璃、陶瓷等导热性差的材料时,工作电流要取小些。第2章 应变式传感器g.绝缘电阻绝缘电阻绝缘电阻是指应变计的引线与被测试件之间的电阻值,一般以兆欧计。绝缘电阻过低,会造成应变计与试件
24、之间漏电而产生测量误差。h.应变计电阻值应变计电阻值R应变计在未安装也不受外力的情况下,于室温时测得的电阻值。这是使用应变计时应知道的一个参数。国内应变计系列习惯上选用120、175、350、500、1000、1500。i.几何尺寸几何尺寸圆弧敏感栅应变计敏感栅基长L从圆弧顶部算起,箔式应变计则从横向粗线的内沿算起。通常应变计L约为230mm,箔式应变计最小可达0.2mm,长的达100mm或更长。第2章 应变式传感器2.3应变计的粘贴应变计的粘贴应变计的粘贴工艺对于传感器的精度起着关键作用。应变计通常是用粘合剂贴到试件上的,在做应变测量时,是通过粘合剂所形成的胶层将试件上的应变准确无误地传递到
25、应变计的敏感栅上去的。因此,粘合剂的选择和粘贴质量的好坏直接关系到应变计的工作情况,影响测量结果的正确性。所以,应变计粘合剂不但要求粘接力强,而且要求粘合层的剪切弹性模量大,能真实地传递试件的应变。另外,粘合层应有高的绝缘电阻、良好的防潮性防油性能以及使用简便等特点。第2章 应变式传感器对粘合剂有如下要求对粘合剂有如下要求:(1)有一定的粘结强度。(2)能准确传递应变。(3)蠕变小。(4)机械滞后小。(5)耐疲劳性能好。(6)具有足够的稳定性能。(7)对弹性元件和应变计不产生化学腐蚀作用。(8)有适当的储存期。(9)应有较大的温度使用范围。第2章 应变式传感器2.4电桥原理及电阻应变计桥路电桥
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