埋入式振弦应变计的工作基于振弦的振动特性与应变的关联。其关键部件是一根张紧的金属弦,弦的两端固定在弹性元件上,弹性元件与被测结构紧密相连。当结构受力发生变形时,弹性元件随之产生应变,进而改变振弦的张紧程度。根据物理学原理,弦的振动频率与其张紧力的平方根成正比。所以,振弦张紧程度的变化会导致其振动频率改变。通过电磁感应装置,可精确测量振弦的振动频率。在出厂前,应变计经过严格校准,建立起振动频率与应变之间的对应关系。这样,在实际使用中,只要测量出振弦的振动频率,就能依据校准曲线准确推算出被测结构的应变大小,为结构监测提供可靠数据 。金属应变计包括丝式(丝绕式、短接式)应变计、箔式应变计和薄膜应变计。上海三向应变计规格

实际上,任何材料的体积都会随温度变化而发生轻微改变,绝大多数是热胀冷缩,且不同材料的伸缩率各不相同,体现这一特性的物理名词叫做线膨胀系数,即材料单位温度变化下的应变量,单位是10-6/℃。假设被测物内部应力应变没有发生变化,但是温度升高了,热胀冷缩造成被测物L长度内产生了ΔL的伸长,因此产生了应变,实际计算时,应把这部分因为温度变化产生的应变给去除。同理,应变计自身也会因为温度变化生产额外的应变,实际测量时应把被测物和应变计因为温度变化产生的叠加应变修正掉。上海高分辨率应变计量程加温固化后,对应变计的粘贴质量要作认真检查。

振弦式小型应变计的测量精度受多种因素的综合影响。温度变化是其中一个重要因素,温度的改变会使振弦的材料特性发生变化,导致其频率产生漂移。同时,弹性元件的弹性模量也会随温度变化而改变,进而影响应变的传递准确性。为了减少温度对测量精度的影响,通常会在应变计内部设置温度补偿装置,如温度传感器,通过软件算法对温度引起的频率变化进行修正。安装质量同样对测量精度至关重要,如果应变计安装不牢固,与结构接触不良,就会导致应变传递不准确,产生较大的测量误差。此外,长期使用过程中,振弦可能会因疲劳、腐蚀等原因,使其振动性能发生改变,从而影响测量精度。因此,定期对应变计进行校准和维护,及时更换受损部件,是保障其测量精度的关键措施 。
振弦式小型应变计用于测量应变的变化,当材料的弹性模量已知时,可以进行应力评估。小型振弦式应变计包括一根在两个端块之间张紧的钢弦,钢弦放在一根连接管中,被保护起来。施加在这两个端块上的外力会改变钢弦中的张力,从而改变其共振频率,并被内置的电磁线圈读取。小型振弦式应变计有两种型号不同之处在于它们的安装方法的不同。被点焊在结构表面上,然后用一个包含电磁线圈的保护罩盖住。可以安装在狭小的受限空间中,其电磁线圈围绕在连接管上。振弦式应变计传感器结构简单,工作可靠。

混凝土埋入式应变计埋设方法,根据设计要求确定应变计的埋设位置以及方向。一般要求应变计的轴线与结构物轴线或中心线或设计方位的不重合误差不超过2°,位置误差不超过2cm。回填应变计周围的混凝土时,要谨慎施工,剔除混凝土中粒径70mm以上的骨料,人工分层振捣密实。回填料较终应填筑超过应变计表面1.5m以上。振捣器与仪器的较距离应大于振动半径并不小于1m。埋设时要经常检查应变计的位置和方位,及时发现并纠正,应变计损坏应及时更换。埋设后,应做好标记,专人守护,以防人为损坏。单向应变计:可在混凝土振捣后及时在埋设部位造孔(槽)埋设。电阻应变计是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。上海光栅应变计分辨率
丝绕式应变计的疲劳寿命和应变极限较高,可作为动态测试用传感器的应变转换元件。上海三向应变计规格
应变计的尺寸,应变计尺寸的选择,是根据试件的材料和应力状态,以及允许粘贴应变计的面积而定。例如,对于混凝土、铸铁、木材等表面粗糙、不匀的材料,选用栅长较大的应变计。对于表面光滑、均匀的材料,选用栅长较小的应变计。对于试件表面应力分布均匀或变化不大,且允许粘贴面较大的情况下,选用栅长较大的应变计。若在试件的应力集中区域,或允许粘贴面积很小的情况下,选用栅长≤1mm的应变计。对于塑料等导热性差的材料,一般选用栅长大的应变计。应变计的尺寸越小,则对粘贴质量的要求越高。因此,在确保测量精度和有足够安装面积的前提下,选用栅长较大的应变计为宜。如果应变计用于动态应变测量,则选择应变计的栅长时,还应考虑应变计对频率的响应等要求。上海三向应变计规格
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