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应变计基本参数
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应变计企业商机

应变计选择方法即在考虑试验或应用条件(即应用精度、环境条件包括温度,湿度,环境恶劣状况,各类干扰,共模共地问题、试件材料大小尺寸、粘贴面积、曲率半径、安装条件等)以及试件或弹性体材料状况(材料线膨胀系数、弹性模量、结构、大概受力状况或应力分布状况等)的情况下,利用上述内容来选用与之匹配为较佳性价比的电阻应变计。在实际应用中,应遵循试验或应用条件(即应用精度、环境条件包括温度,湿度,环境恶劣状况,各类干扰,共模共地问题、试件材料大小尺寸、粘贴面积、曲率半径、安装条件等)为先,试件或弹性体材料状况(材料线膨胀系数、弹性模量、结构、大概受力状况或应力分布状况等)次之的原则,利用上述内容来选用与之匹配为较佳性价比的应变计。应变计又称为负荷囊,在1856年发现,由金属材料加压变形后,金属阻抗产生变化所做成的。南昌振弦式土压力应变计线性度

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垂向土应变计,应变计包括上支撑座、下支撑座、承重杆和应变计组;承重杆两端与上支撑座和下支撑座固定连接,承重杆外面的同轴心套有减震装备;应变计组外侧套有隔温装置,应变计组包括垂向电阻应变计和弯矩电阻应变计,垂向电阻应变计设于下支撑座顶端,位于承重杆正下方;弯矩电阻应变计设于承重杆侧壁上。上下支撑座上均设有贯穿孔可使泥土进入贯穿孔可以加固应变计在地下土层中的横向方向。承重杆上设有减震装备首先可以抵消横向的剪切力,其次当垂向力远大于承重杆所能承受力的时候抵消垂向压力。设有弯矩电阻应变计可以清晰的检测该应变计承重杆的状态,及时发现承重杆劳损及时更换。损及时更换。损及时更换。长沙高精度应变计线性度半导体应变计包括体型半导体应变计、扩散型半导体应变计和薄膜半导体应变计。

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如何选择应变计?一是根据测量目的、安装部位及介质选择埋入或表面的应变计。二是选择带测温和温度补偿的应变计,因为被测物材料(混凝土、钢结构等)的应变受温度影响特别大,一定要修正因为温度变化产生的应变。三是选择合适的测量原理的应变计,目前国内外大中型工程中应用较广的是振弦式应变计,相对于其它种类应变计,振弦式应变计具有高性能、高精度、高稳定性、抗干扰能力强、受电参数影响小、零点飘移小、受温度影响小、自带温度补偿、性能稳定可靠、耐震动和寿命长等特点。

应变计敏感栅长度的选择:应变计在加载状态下的输出应变是敏感栅区域的平均应变。为了获得真实的测量值,通常应变计的栅长应不大于测量区域半径的1/5~1/10。栅长较长的应变计具有易于粘贴和接线、散热性好等优点,对应变计的性能有一定的改善作用,但应根据实际测量需要进行选择,对于应变场变化不大和一般传感器用途,我们推荐用户选用栅长3~6mm的应变计。如果对非均匀材料(如混凝土、铸铁、铸钢等)进行应变测量,应选择栅长不小于材料的不均匀颗粒尺寸的应变计,以便比较真实地反映结构内的平均应变。对于应变梯度大的应变测量,应尽量选用敏感栅长度较小的应变计。半导体应变计多用于测量小的应变(10-1微应变到数百微应变)。

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振弦式钢筋应力计也叫钢筋计,是一种测量钢筋或锚杆应力的振弦式传感器,可加装配套附件组成锚杆测力计、基岩应力计。主要用来监测混凝土或其它结构中钢筋及锚杆的应力。安装在混泥土受力钢筋上监测钢筋应力的仪器,埋设于各类建筑基础、桩、地下连续墙、隧道衬砌、桥梁、边坡、码头船坞、闸门等混凝土工程及基坑等结构中,内温度传感器置同时监测安装位置的温度,便于进行实时温度补偿,提高传感器在不同温度条件下监测数据的准确性和可靠性。振弦式钢筋计主要由线圈、钢弦和受力钢体组成。当发生应力时,振弦式钢筋计的受力钢体产生应变并传递给钢弦,使钢弦受力发生变化,从而改变钢弦的固有频率,测量仪表输出脉冲信号通过线圈激振钢弦并检测出线圈所感应信号的频率,经换算得到波测结构物的荷载力。丝式应变计,这种应变计的敏感栅较常用的有丝绕式和短接线式两种。厦门光纤应变计型号

振弦式应变计可测量钢或混凝土结构的应变,测量值用于计算结构荷载或应力。南昌振弦式土压力应变计线性度

埋入式应变计是坚固耐用的不锈钢结构,不受电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)和雷击的影响,EFO应变计是为埋入混凝土而设计的。埋入式应变计有两种不同的方式安装在混凝土结构中:把它直接埋入到新拌混凝土拌合物中,或者先把它封装在混凝土成型试块中然后再把试块浇筑到新拌混凝土拌合物中。用灌浆的方法把EFO或埋有EFO的试块浇筑到一个预钻的孔中,这样就可以把EFO固定在硬化混凝土中。埋入式应变计可用于不同类型的混凝土,包括普通混凝土和高性能及粉末活性混凝土。南昌振弦式土压力应变计线性度

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