應變計粘貼,應變計粘貼是整個貼片過程中較關鍵的步驟,對測試精度有影響。粘貼前,對所需的工具、量具(如鑷子、刀片、玻璃板)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(fā)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。絲繞式應變計多用紙基底和紙蓋層,其造價低,容易安裝。深圳光柵應變計參數
一、應變計粘貼和防護的工藝流程:(1)應變計選擇→(2)膠粘劑選擇→(3)構件打磨→(4)表面清洗→(5)畫線定位→(6)應變計清洗→(7)涂敷底膠→(8)應變計粘貼→(9)加熱固化→(10)貼片質量檢查→(11)引線連接→(12)質量檢查→(13)常溫及溫度性能補償→(14)質量檢查→(15)性能測試→(16)防護處理。二、應變計粘貼工藝方法,使用不同粘結劑粘貼應變計的工藝是有差異的,這里我們只對其中的一些共同性的內容加以介紹。應變計的準備,應變計的準備是指應變計的選擇、應變計檢查和應變計表面處理。青島光纖光柵應變計輸出方式應變計按安裝位置可分為埋入式應變計、表面式應變計。
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(huán)。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。
短接式應變計,短接式應變計也有紙基和膠基等種類。短接式應變計由于在橫向用粗銅導線短接,因而橫向效應系數很小(<0.1%),這是短接式應變計的較優(yōu)點。另外,在制造過程中敏感柵的形狀較易保證,故測量精度高。但由于它的焊點多,焊點處截面變化劇烈,因而這種應變計疲勞壽命短。金屬箔式應變計,箔式應變計的敏感柵是用厚度為0.002~0.005毫米的銅鎳合金或鎳鉻合金的金屬箔,采用刻圖、制版、光刻及腐蝕等工藝過程而制成。基底是在箔的另一面涂上樹脂膠,經過加溫聚合而成,基底的厚度一般為0.03~0.05mm。應變計在使用前,要用脫脂棉浸無水乙醇擦洗,注意兩面都要清洗。
薄膜應變計,薄膜應變計的“薄膜”不是指用機械壓延法所得到的薄膜,而是用諸如真空蒸發(fā)、濺射、等離子化學氣相淀積等薄膜技術得到的薄膜。它是通過物理方法或化學/電化學反應,以原子,分子或離子顆粒形式受控地凝結于一個固態(tài)支撐物(即基底)上所形成的薄膜固體材料。其厚度約在數十埃至數微米之間。薄膜若按其厚度可分為非連續(xù)金屬膜、半連續(xù)膜和連續(xù)膜。薄膜應變計的制造主要是成膜工藝,如濺射、蒸發(fā)、光刻、腐蝕等。其工藝環(huán)節(jié)少,工藝周期較短,成品率高,因而獲得普遍的應用。應變計選擇方法即在考慮試驗或應用條件。佛山內埋式應變計型號
金屬粘貼式電阻應變計的封裝結構。深圳光柵應變計參數
振弦式鋼筋應力計也叫鋼筋計,是一種測量鋼筋或錨桿應力的振弦式傳感器,可加裝配套附件組成錨桿測力計、基巖應力計。主要用來監(jiān)測混凝土或其它結構中鋼筋及錨桿的應力。安裝在混泥土受力鋼筋上監(jiān)測鋼筋應力的儀器,埋設于各類建筑基礎、樁、地下連續(xù)墻、隧道襯砌、橋梁、邊坡、碼頭船塢、閘門等混凝土工程及基坑等結構中,內溫度傳感器置同時監(jiān)測安裝位置的溫度,便于進行實時溫度補償,提高傳感器在不同溫度條件下監(jiān)測數據的準確性和可靠性。振弦式鋼筋計主要由線圈、鋼弦和受力鋼體組成。當發(fā)生應力時,振弦式鋼筋計的受力鋼體產生應變并傳遞給鋼弦,使鋼弦受力發(fā)生變化,從而改變鋼弦的固有頻率,測量儀表輸出脈沖信號通過線圈激振鋼弦并檢測出線圈所感應信號的頻率,經換算得到波測結構物的荷載力。深圳光柵應變計參數