在水電行業及巖土工程大量使用的兩種應變計只作比較說明如下:振弦式應變計與差動電阻式應變計都是以鋼絲作為其測量的敏感元件,所以鋼絲設置是否牢固可靠直接影響到儀器的成活率和測量的穩定性。振弦式應變計的測量鋼絲直徑是差動電阻式應變計的4.6倍,而差動電阻式應變計的測量鋼絲比振弦式應變計長了16倍多,這就是振弦式應變計的敏感元件同比差動電阻式應變計可靠的基礎。再有兩者的外護管,振弦式應變計的外護管是1.5mm厚的不銹鋼管,差動電阻式應變計是0.18mm厚的銅質波紋管,兩者相差.8.3倍,相比較振弦式應變計應具有更好的抗沖擊性和抗震搗性,以至其在實際工程中也做到了成活率高。電阻應變計一般由敏感柵、引線、粘結劑、基底和蓋層組成。青島混凝土應變計現貨供應
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。青島混凝土應變計現貨供應安裝用于臨時測量的表面應變計,一般是將夾具用膠粘貼在被測結構物上。
表面應變計安裝夾具,安裝用于長期觀測的表面應變計,應先將配好對的夾具安裝試棒,安裝時兩夾具的底面應在同一平面上,兩夾具緊固螺栓中心孔距應為100mm(儀器標距)。利用裝好試棒的夾具上的4個孔(夾具下附帶的安裝板),在儀器固定位置(觀測點)畫點,在被測結構物畫點的部位打孔,安裝膨脹螺栓,然后將裝有試棒的夾具組固定在被測結構物上,既完成儀器夾具的安裝。安裝用于臨時測量的表面應變計,一般是將夾具用膠粘貼在被測結構物上。首先將被測結構物需要安裝夾具的部位整平打毛,將裝有試棒的夾具底部的中間(在同一平面上)涂上AB膠(快干環氧樹脂膠),沿夾具四周涂上502快干膠,隨即粘貼在被測結構物整平打毛部位上,壓緊2分鐘左右即可松手,10分鐘左右即可粘貼牢固。
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。應變計又稱為負荷囊,在1856年發現,由金屬材料加壓變形后,金屬阻抗產生變化所做成的。
大應變量應變計,用于量測5~應變或超彈性范圍應變用的。為避免絲柵與粗引線間的應力集中,中間采用細引線過渡。箔式應變計的引線應彎成弧形,然后再焊接,敏感柵是由經過獲得大變形及退火處理的康銅制成,基底可用浸過增塑劑的紙(應變5~12%)或聚蹴亞胺(應變20%),粘結劑可用環氧樹脂,聚氨脂填加增塑劑制成。這種應變計受壓時敏感柵會發生軸向屈曲,故承受的拉應變遠大于壓應變。因此,當用于交變應變量測時,量測范圍不應超過容許的壓應變界限。絲繞式應變計的疲勞壽命和應變極限較高,可作為動態測試用傳感器的應變轉換元件。合肥光纖光柵應變計廠家直銷
應變計選擇方法即在考慮試驗或應用條件。青島混凝土應變計現貨供應
應變計粘貼是整個貼片過程中關鍵的步驟,對測試精度有一定影響。粘貼前,對所需的工具、量具(如鑷子、刀片、玻璃板)用清洗干凈,戴上潔凈的細紗手套,用化妝筆在試件表面貼片部位和應變計基底上分別涂刷粘結劑,稍稍晾干,待膠液略有發粘時,將應變計的中心線對準試件的定位線準確的貼上,蓋上一層聚四氟乙烯膜,沿應變計軸線方向用手指滾壓3-4次,排凈氣泡并擠出多余膠液,按所用粘結劑的要求自然干燥適當時間后揭掉聚四氟乙烯薄膜。注意,帶有引線的應變計要從無引線的一端開始揭起,用力方向盡量與粘貼表面平行,以防將應變計帶起。粘貼完畢后,要對應變計進行認真檢查,發現基底有損壞,敏感柵有變形、斷路、短路,貼片位置不正確,有氣泡,局部沒貼上,絕緣強度不夠等問題,應及時排除,或鏟除重貼。青島混凝土應變計現貨供應