金属粘贴式电阻应变片

GB/T13992-2010,金属粘贴式电阻应变片国标推荐,

应力测量分析---应变片

(金属粘贴式电阻应变计)

常温单轴单方向拉压测试用:

BF120-3AA

BF120-6AA

常温双轴已知方向应力测试用:

BF120-2BB

常温三轴未知方向应力测试用:

BF120-1.5CD

中温系列测试用:

BHB120-4AA

特殊系列测试用:

BF120-1.5CB(PCB测试专用)

金属粘贴式电阻应变计GB

应变片的测量原理

应变片是将机械应变(尺寸的微小变化,应变)转化为电信号输出的传感器。如果将其粘贴在材料上,或结构体的表面测量应变,可以了解它们的强度和安全性。因此,被广泛应用于机械、电气、电机、土木建筑、医学、食品、汽车等交通工具等领域的测试。此外,还被用作于力、压力、加速度、振动、位移、扭矩等传感器的感应元件,以及用于生产线等的测量、控制。

金属电阻应变的结构

应变片是在较薄的树脂材料上,将金属箔蚀刻制成栅格形状,然后再安装引出导线的结构。应变片的结构如下图所示。使用时使用专用的粘剂把应变片粘贴到测量部位,测量部位产生的应变通过粘合剂和应变片的基底传递给敏感栅。为了精确地测量应变,选择的应变片和粘合剂必须符合测量材料和使用温度等使用条件。

 应变片的结构


常用的应变花及应变计如图2所示。



(a) 45°应变花                   (b)单个应变计

图1常用的应变花及应变计

应变片的原理

金属材料本身具有金属固有的电阻值,因此一旦受到外部拉力(或压力)即拉伸(或压缩),其电阻值亦随之增大(或减小)。当金属材料受到应变时,假设电阻R受其影响改变了时,则可以用公式表示


K0称为应变率,是表示应变片灵敏度的常数,一般应变片用铜镍合金和镍铬合金,应变灵敏系数大约为2。

6.1.3应变、应力、泊松比

当材料受到轴向拉力P的作用时,材料内部会产生相对的应力σ。材料的横向和纵向会发生一个相对比例的收缩和伸长,受力前的长度为L,伸长长度为△L(如图3-a所示)。


                           a材料受压图                                                                            b材料受拉

图3材料受拉与受压变化图

此时两者的伸长比率为应变,用公式

ε=ΔL/L
(ε:应变量ΔL:应变长度L:原长度)

 表示(拉伸应变)。

另一方面,材料受到压力(如图3-b所示)时,应变公式表示为(压缩应变)。

例如:原长度为100mm的材料受到拉力后出现0.01mm的应变时


因此,应变是无量纲的数,用等进行表示。我公司将应变表示为,读作微应变。

材料受力发生应变与应力的变化,按照胡克定律,表示为:

σ=Eε
σ:应力E:弹性模量ε:应变量

通过这个公式,应变乘以弹性模量可以求得应力。

材料受到轴向应力时,随着材料轴向方向的伸长称为轴向应变,垂直方向的缩短称作横向应变,横向应变与轴向应变的比值的绝对值称作泊松比。用下述公式

 μ=|ε2/ε1|

 μ:泊松比ε2:横向应变ε1:纵向应变

进行表示,泊松比因材料而不同。


2024-07-18T10:30:51.540

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