CR-S3000型振弦式表面应变计
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表面式振弦式应变计
表面式振弦式应变计是一种用于测量材料表面应变的方法。
在工程和科学领域中,表面式振弦式应变计被广泛应用于材料力学性质的研究和实验测量中。
它通过测量材料表面上的振动频率和振动模态来计算材料的应变情况。
表面式振弦式应变计通过将振弦固定在被测材料的表面上,并施加外力使其振动,然后根据振动的频率和模态来计算应变。
在测量过程中,振弦的长度、材料的弹性模量和质量密度等参数需要事先确定。
表面式振弦式应变计的原理是基于材料的应变会改变振弦的振动频率和振动模态。
当材料受到外力作用时,它会发生应变,从而改变了振弦的振动情况。
通过测量振弦的频率和模态,我们可以推断出材料的应变情况。
表面式振弦式应变计的优点在于它对材料的破坏性很小。
由于它是通过测量振弦的振动情况来计算应变,因此不需要对材料进行切割或改变其形状。
这使得它特别适用于对材料进行非破坏性测试和长期监测。
表面式振弦式应变计在工程和科学领域中有广泛的应用。
它被用来研究材料的力学性质,如弹性模量、屈服强度和断裂韧性等。
它还被用于监测结构物的变形和应变情况,如建筑物、桥梁和飞机等。
通过对这些结构物的应变进行监测,我们可以及时发现和修复潜在的问题,确保其安全和可靠性。
表面式振弦式应变计是一种重要的测量方法,它通过测量材料表面上的振动频率和振动模态来计算材料的应变情况。
它具有非破坏性、精确性高和适用范围广等优点,在工程和科学领域中得到了广泛的应用。
通过使用表面式振弦式应变计,我们可以更好地了解材料的力学性质,并及时监测结构物的变形和应变情况,确保其安全和可靠性。
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201711224363.3(22)申请日 2017.11.29(71)申请人 南瑞集团有限公司地址 210003 江苏省南京市江宁区诚信大道19号(72)发明人 李杰 夏明 张红芳 崔岗 邓检华 傅罗真 (74)专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224代理人 董建林(51)Int.Cl.G01B 5/30(2006.01)(54)发明名称一种微型振弦式应变计(57)摘要本发明公开了一种微型振弦式应变计,包括承载体和测量装置,测量装置固定设置在承载体上,测量装置关于承载体对称分布。
测量装置包括线圈、磁钢和封装树脂,线圈套设在磁钢上,磁钢和封装树脂封装在封装树脂中,封装树脂固定连接保护管,线圈、磁钢和封装树脂关于保护管对称分布。
本发明两侧端头采用适合贴片固定或焊接固定的结构,整体外径更小,钢弦封装在保护壳体内,降低了应变计测量标距使测量场合更广;本发明有调节测值的结构功能,可应用于不同拉压应变要求的场合;改进后的端头使本发明更加适用于表面式或贴片式应变计场合:本发明将测量装置的结构做的更加紧凑使得磁场强度更加集中,微型振弦式应变计具有更加优异的性能和信号强度。
权利要求书1页 说明书5页 附图2页CN 108106527 A 2018.06.01C N 108106527A1.一种微型振弦式应变计,其特征在于,包括承载体和测量装置(3),所述测量装置(3)固定设置在所述承载体上,所述测量装置(3)关于所述承载体对称分布。
2.根据权利要求1所述的一种微型振弦式应变计,其特征在于,所述承载体包括两个端头(1)、保护管(2),两个所述端头(1)对称固定设置在所述保护管(2)两端。
3.根据权利要求2所述的一种微型振弦式应变计,其特征在于,所述测量装置包括线圈(3-1)、磁钢(3-2)和封装树脂(3-3),所述线圈(3-1)套设在所述磁钢(3-2)上,所述磁钢(3-2)和所述封装树脂(3-3)封装在封装树脂(3-3)中,所述封装树脂(3-3)固定连接所述保护管(2),所述线圈(3-1)、所述磁钢(3-2)和所述封装树脂(3-3)关于所述保护管(2)对称分布。
振弦式应变计
一、概述:
RCE0350型振弦式应变计,为振弦式弹性梁结
构,彻底改变了传统的把波纹管作为弹性元件的测量方法,并具有抗高压,抗径向力,二次密封,零点稳定,全不锈钢外壳等特点。
适用于长期理设在混凝土结构的梁、柱、拉基、支撑、挡土墙、水工建筑物、衬砌、墩与底脚及其基岩中,监测其应力与应变,并可同步测量埋设点的温度。
加装配套附件可组成多向应变计及岩基变位计。
二、主要技术参数:
三、一般计算公式:
ε=K(f o2-f i2 ) 注:频率模数F=f 2×10?3
式中: P:被测结构物应变量(10-6)
K:监测仪器标定系数(10-6/Hz2)
:监测仪器空载时初始频率读数(基准值)
f
o
f
:监测仪器荷载时实测频率读数(实测值)
i
四、验收与保管
1、用户开箱验收仪器,应先检查仪器数量与装箱清单是否相符,如有不符者,请与我
厂联系。
2、对于箱内仪器,先用250V兆欧表及ICE0609型频率读数仪检查常温绝缘电阻与频率初值,若绝缘低于50 MΩ或频率初值变化异常
时,请于我厂联系。
3、开箱后的仪器应放在湿度小于80%的房间内保存,室内不能含有腐蚀性气体,存放环境必须干燥、通风,搬运时小心轻放。
五、注意事项
1、振弦式监测仪器严格要求在额定测量范围内工作。
2、引出电缆可接长至1000m,每支仪器出厂时均预接1.5m。
3、根据现场情况,需要接长电缆时,接头处的防水密封要求十分严格,用户自行接长若有困难,本厂可提供电缆接长服务。
4、本仪器未使有用放置12个月上,使用前应重新标定。
振弦式应变计温度补偿
振弦式应变计是一种测量物体应变的传感器。
它通常由一个弹性材料制成,并通过将其固定在物体上,使其能够感知物体的应变。
当物体受力或受压时,振弦式应变计的弹性材料会发生形变,导致振弦的振动频率发生变化。
通过测量振弦的振动频率变化,可以推导出物体的应变值。
然而,振弦式应变计的测量结果受温度影响较大。
由于材料的热膨胀性质,温度的变化会导致振弦的长度发生变化,进而影响振弦的振动频率。
为了减小温度对测量结果的影响,需要进行温度补偿。
温度补偿的方法通常有两种:
1. 使用温度补偿电路:振弦式应变计通常与一个温度传感器(如热敏电阻)一起使用。
通过测量温度传感器的温度,可以根据预先设定的温度补偿曲线,计算出应变计的实际应变值。
2. 使用温度补偿系数:振弦式应变计的温度特性通常可以通过实验进行测量,并获得温度补偿系数。
在测量过程中,根据物体的温度变化,使用温度补偿系数进行修正,得到准确的应变值。
无论使用哪种方法,温度补偿都是为了消除温度对测量结果的影响,以得到准确的应变值。
振弦式弧焊型应变计检定规程
振弦式弧焊型应变计是用于测量焊接过程中材料的应变变化的一种传感器。
它通常由应变片、导线和连接器等部件组成。
对于振弦式弧焊型应变计的检定规程,我们可以从以下几个方面进行全面的回答:
1. 检定目的,振弦式弧焊型应变计的检定目的是确保其测量结果的准确性和可靠性,以便在焊接过程中提供准确的应变数据。
2. 检定依据,检定依据可以包括国家或行业标准、制造商的规格说明、检定实施细则等,这些文件规定了应变计的技术要求、检定方法和标准。
3. 检定内容,检定内容包括外观检查、静态特性检定、动态特性检定等。
外观检查主要是检查应变计的外部是否有损坏或污染;静态特性检定包括零点漂移、灵敏度、线性度等参数的检定;动态特性检定则是测试应变计在振动或冲击等动态载荷下的响应特性。
4. 检定方法,检定方法需要详细描述检定过程中所需的设备、仪器以及具体的操作步骤,确保检定的可追溯性和准确性。
5. 检定结果评定,根据检定结果对应变计进行合格或不合格的评定,并记录检定数据和结论。
6. 检定周期,根据使用环境和要求,制定应变计的检定周期,以确保其长期稳定可靠地工作。
综上所述,振弦式弧焊型应变计的检定规程涉及到检定目的、依据、内容、方法、结果评定和周期等多个方面,通过严格执行检定规程,可以保证应变计的测量准确性和可靠性,从而提高焊接质量和安全性。
振弦表面式应变计安全操作及保养规程振弦表面式应变计是用于测量固体应变的一种仪器,由于其高精度和易于操作的特点,被广泛应用于材料科学研究和工程实践中。
然而,由于其操作涉及到高压和高温等风险,因此在使用过程中必须遵守一定的安全操作及保养规程,以确保人员安全和仪器的可持续使用。
安全操作规程1. 环境安全振弦表面式应变计需要在充分通风、干燥和无尘的环境下进行操作。
在操作前必须确保实验室内部的危险品储存和处理设施完好有效,如有必要,要安装好废气排放装置。
操作前应先检查周边环境是否存在爆炸危险和电气危险等。
2. 人员安全在进行振弦表面式应变计的操作之前,必须进行安全培训和操作指导,确保每个使用者熟练掌握操作技能和相关安全规程。
同时,操作者必须穿戴好防护设备,如耐高温手套、耐高温保护眼镜、安全鞋等。
3. 仪器安全在振弦表面式应变计的操作过程中需要注意以下几点:•避免过度加压或过度拉伸,以及振动幅度过大。
•避免撞击仪器或使其遭受振动,以免影响测量精度或使其损坏。
•在进行测量之前,必须确认仪器的状态良好,保持其清洁无尘,并且进行仪器校准。
•仪器操作完毕后,必须清洁好其各部件,并把测量数据及时记录并保存。
保养规程为了保障振弦表面式应变计的正常使用寿命和测量精度,除了遵守安全操作规程外,还需要进行适当的保养。
1. 定期清洁振弦表面式应变计在运行过程中会产生一定的灰尘和杂物,这些杂物会影响仪器的准确性和灵敏度。
因此,为了保证仪器的测量精度,必须定期清洁仪器的各部件,尤其是测量部位。
清洁时,要使用干净软布进行擦拭,避免使用磨蚀性强的物品进行清洁。
2. 维护润滑振弦表面式应变计的一些关键零部件需要做好润滑维护,以减少摩擦、降低磨损以及延长使用寿命。
在进行润滑维护时,要用到特殊润滑油,并按照使用说明书的要求进行操作。
3. 定期维修由于振弦表面式应变计属于高精仪器,一旦发生故障就有可能导致测量精度下降,因此需要定期进行维修检查。
振弦式应变计工作原理
振弦式应变计是一种常用于测量材料应变的传感器。
它的工作原理可以简单描述如下:
1. 别在材料上的弦,通常是金属或者纤维材料,会随着材料的应变而产生拉伸或者压缩。
2. 当材料发生应变时,弦会随之发生形变,如拉伸或压缩。
3. 弦的形变会引起频率变化,即弦的振动频率会随应变而改变。
4. 通过测量弦的振动频率的变化,可以得到材料的应变信息。
基于这个原理,可以设计出各种类型的振弦式应变计,并进行应变的测量。
由于振弦式应变计具有结构简单、测量范围广、响应速度快等特点,因此广泛应用于工程测量和科学研究中。
需要注意的是,实际的振弦式应变计的工作原理可能还涉及到传感元件的具体构造和电子信号处理等细节,但以上简单描述了其基本工作原理。
葛南仪器振弦式钢板(应变)计
仪器名称:
振弦式钢板(应变)计
仪器型号:
VWSB型振弦式钢板(应变)计,其型号为VWSB。
仪器用途:
VWSB型振弦式钢板(应变)计适用于长期布设在水工建筑物或其它建筑物的钢结构上,测量钢结构应力发生变化时的应变量,并可同步测量布设点的温度。
振弦式钢板(应变)计包含式设计,全不锈钢结构,安装简单使用可靠,并可回收重复使用。
产品特点:
其产品已广泛应用于水电,铁路,公路,矿山,国防及建筑工程安全监测领域物理量的测量,既具有光纤高灵敏度、高精度,又具有高可靠性和恶劣环境适应性。
工作原理:
当被测钢结构应力发生变化时,焊接在钢结构物上的安装夹具将带动应变计产生变形,通过前、后端座传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。
电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出钢结构的应变量。
并可同步测量布设点的温度值。
技术参数:
规格代号VWSB
测量标距L,mm 100/83
尺寸参
有效直径d,mm 22
数
端部直径D,mm 24
应变测拉伸,10-6 1500
量范围压缩,10-6 1500
最小读数k, 10-6/F ≤0.5
性能参
温度测量范围,℃-25~+60
数
温度测量精度,℃±0.5
温度修正系数b,10-6/℃≈13.5
弹性模量Eg, MPa 300~500
绝缘电阻, MΩ≥50
工程适用:
其产品已广泛应用于水电,铁路,公路,矿山,国防及建筑工程安全监测领域物理量的测量,既具有光纤高灵敏度、高精度,又具有高可靠性和恶劣环境适应性。
弦式应变计检定弦式应变计是一种常用于测量物体应变的传感器。
它的工作原理是利用弦子在受力下的拉伸或压缩来产生的应变,通过测量应变来计算物体受力的大小或材料的应力。
弦式应变计的检定是对该传感器进行精确度和可靠性的评估,确保其测量结果准确可靠。
以下是相关参考内容:1. 检定方法- 首先,需要使用标准力或称重系统对弦式应变计施加一系列已知的力,并记录对应的输出信号。
可以使用负载框架或压力机施加精确的力。
- 其次,将弦式应变计与一个高精度的力传感器同时使用,在相同的力下进行测量,并对比两者的结果。
- 接下来,可以对弦式应变计进行温度稳定性的检定,即在不同温度条件下进行测量,并对比结果,评估其温度影响。
- 为了确保弦式应变计的稳定性和重复性,可以对其进行长期稳定性的检定,即在一段时间内进行多次测量,并分析结果的稳定性。
2. 检定参数- 线性度:通过施加一系列已知力并测量输出信号,观察其是否在一条直线上。
可以通过绘制力与输出信号的图表来评估线性度。
- 灵敏度:通过对比弦式应变计和高精度力传感器的测量结果,计算其输出信号对应的力的变化量。
该参数评估了弦式应变计对输入信号的响应能力。
- 零偏:在没有施加力时,弦式应变计输出的信号称为零偏。
可以通过测量零偏来判断传感器的零点稳定性。
- 温度影响:测试弦式应变计在不同温度条件下的测量结果,评估温度对其测量准确性的影响。
- 长期稳定性:对弦式应变计在一段时间内进行多次测量,并分析其结果的稳定性和重复性。
3. 检定设备- 标准力/称重系统:用于施加已知力,可以选择负载框架或压力机,需要具备高精度和稳定性。
- 高精度力传感器:用于与弦式应变计进行对比测量,以评估其精确度和可靠性。
- 温度控制设备:用于在不同温度条件下测试弦式应变计的温度影响。
- 数据记录和分析系统:用于记录和分析测量结果,评估弦式应变计的性能参数。
4. 检定标准- ISO 376:适用于强度、硬度和力计测量的检定标准,提供了弦式应变计检定的相关规范和要求。
CR-S3000型振弦式表面应变计
1.概述
CR-S3000型振弦式表面应变计采用合金弹性
体结构,全不锈钢外壳,并具有抗高压,抗径向力,
二次密封,零点稳定等特点。
适用于长期布设在水工
建筑物或金属物的表面,测量其结构物的应变量。
2.主要技术参数
型号3000D
规格10 15
仪器标距L mm 100 150
参数
有效直径d mm 22
端部直径D mm 25
压缩10-61800
测量
范围拉伸10-61200
分辨率%F·S ≤0.02
3.一般计算公式
ε= K △F+B
式中:ε—为结构物的应变量(10-6);
K—应变计的标定系数(10-6/F);
△F—应变计输出频率模数实时测量值相对于基准值的变化量(F);
B—应变计的计算修正值(10-6)。
注:频率模数 F = f ²×10ֿ³
4.验收与保管
4.1 用户开箱验收仪器,应先检查仪器数量与装箱清单是否相符,如有不符者,请与我厂联系。
4.2 对于箱内仪器,先用250V兆欧表及频率读数仪检查常温绝缘电阻与频率初值,若绝缘电阻低于50 MΩ或频率初值变化异常时,请与我厂联系。
4.3 开箱后的仪器应放在湿度小于80%的房间内保存,室内不能含有腐蚀性气体,存放环境必须干燥、通风,搬运时应小心轻放,切忌剧烈震动。
5.埋设与安装
首先将配好对的夹具放在平板上,然后将模拟应变计的安装棒放进夹具的安装槽内,并拧紧螺丝,固定安装棒的同时调整好两夹具底平面的平整。
用装有安装棒的夹具在需要测量的部位画点,在画点的部位打四个M8膨胀螺栓的孔,用于固定膨胀螺栓,将装有安装棒的夹具固定在膨胀螺栓上,拧紧螺母(如果是安装在钢结构的表面可以在夹具的底部采用点焊的方式或者用胶粘方式予以固定,点焊和胶粘时应保证夹具底部在同一平面上,不得扭曲变形)。
安装夹具固定完成后,松开压板的调紧螺丝,取出安装棒,把应变计放入夹具的安装槽内,拧紧螺丝即可。
应变计安装时应根据设计要求调整测量范围(在仪器的后端座上进行拉、压调整。
调整时先将有电缆一端的夹具拧紧,松开另一端夹具,进行拉、压调整。
),调整完成后将夹具拧紧。
最后安装保护罩,同时将电缆按设计走向固定好。
其它注意事项:表面应变计安装定位后应及时测量仪器初值,根据仪器编号和设计编号作好记录并存档,严格保护好仪器的引出电缆。
6.注意事项
6.1 用公式计算出来的结果为负值时,应变计工作在压缩状态;反之,则工作在拉伸
状态。
6.2 应变计严格要求在额定测量范围内工作,引出电缆可接长至1000m。
6.3 仪器未使用放置12个月以上时,使用前应重新进行标定。