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電阻應變計溫度自補償原理簡介

將應變計安裝在無任何外力作用,不受約束的試件上。當環境溫度發生變化時,其(指示應變)也將隨之改變,這種變化稱為熱輸出。熱輸出是由于應變計的敏感柵材料的電阻溫度系數及敏感柵材料和被測試件材料之間的線膨脹系數的差異同作用,迭加產生的結果。

普通應變計的熱輸出往往很大,熱輸出是靜態應變測量中最大的誤差源,并且熱輸出分散也會隨著熱輸出值的增大而增大,在測試環境存在溫度梯度或順變時,這種差異就更大。因此理想的是應變計稱為溫度自補償應變計。

為實現這目的,人們通過調整應變計敏感柵材料的合金成份的配比以及適當的熱處理。使應變計敏感柵材料的誒不晶體結構重新組成,改變其他阻溫度系數。盡可能地使應變計的熱輸出值趨于零,從而實現對彈性體或試件材料的溫度自補償功能。滿足高精度應力分析和傳感器生產的需求。


電阻應變計蠕變自補償原理及其選用方法

傳感器彈性元件因其材料的滯彈性效應而存在固有的微蠕變特性,變現為傳感器的輸出隨時間增加而增加(正負蠕變)。電阻應變計的基底和貼片所用粘結劑具有一定的粘彈性,使應變計的輸出隨時間的增加而減少,而敏感柵材料存在滯彈性效應使應變計輸出隨時間的增加而增加,迭加的結果比例及相關工藝以調節其方向和數值,就能對彈性元件本身的滯彈性進行補償。同樣,對傳感器制造過程中其他因素引入的蠕變誤差也可以進行調整。并把傳感器的綜合蠕變值控制在要求范圍之內。

彈性體確定后選擇在應變計時,可根據應變計生產廠家提供的蠕變標號信息,選擇一種或相鄰蠕變標號之間的應變計來做實驗,根據實測的綜合數據最終確定與該傳感器相匹配的應變計。此外傳感器的綜合蠕變除于彈性體,應變計,粘結劑等主要因素有關外,還受夾具壓力的輕重,固化溫度的高低及時間控制,密封結構形式,防護膠,生產工藝等影響,綜治選擇應變計蠕變標號時應一并考慮。

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