为了减少温度对应变片阻值的影响!电阻应变片产生温度误差的原因:当测量现场环境温度变化时,由于敏感栅温度系数及栅丝与试件膨胀系数之差异性而给测量带来了附加误差. 电阻应变片的温度补偿方法:通常有线路补偿法和应变片自补偿两大类. 1)电桥补偿是最常用的且效果较好的线路补偿法.电桥补偿法简单易行,而且能在较大的温度范围内补偿,但上面的四个条件不一满足,尤其是两个应变片很难处于同一温度场. 2)应变片的自补偿法是利用自身具有温度补偿作用的应变片.
为了减少温度对应变片阻值的影响!贴有应变片的构件总是处在某一温度场中.若敏感栅材料的线膨胀系数与构件材料的线膨胀系数不相等,则当温度发生变化时,由于敏感栅与构件的伸长(或缩短)量不相等,在敏感栅上就会受到附加的拉伸(或压缩),从而会引起敏感栅电阻值的变化,这种现象称为温度效应.敏感栅电阻值随温度的变化率可近似地看作与温度成正比.温度的变化对电桥的输出电压影响很大,严重时,每升温,电阻应变片中可产生几十微应变.显然,这是非被测(虚假)的应变,必须设法排除.排除温度效应的措施,称为温度补偿.根据电桥的性质,温度补偿并不困难.只要用一个应变片作为温度补偿片,将它粘贴在一块与被测构件材料相同但不受力的试件上.将此试件和被测构件放在一起,使它们处于同一温度场中.粘贴在被测构件上的应变片称为工作片.在连接电桥时,使工作片与温度补偿片处于相邻的桥臂,如图A-5所示.因为工作片和温度补偿片的温度始终相同,所以它们因温度变化所引起的电阻值的变化也相同,又因为它们处于电桥相邻的两臂,所以并不产生电桥的输出电压,从而使得温度效应的影响被消除.必须注意,工作片和温度补偿片的电阻值、灵敏系数以及电阻温度系数应相同,分别粘贴在构件上和不受力的试件上,以保证它们因温度变化所引起的应变片电阻值的变化相同.希望我的回答对你有所帮助,
金属丝材料不同,耐温不同,较高的有铁铬铝合金Fe温度为700度(静态)1000度(动态);最高有铂钨合金800(静态)度和1000度(静态)。康铜、镍铬合金、镍铬铝合金、铂都低。
金属箔式应变片的温度影响可以通过以下几种方法消除:温度自补偿法、电桥线路补偿法、辅助测量补偿法、热敏电阻补偿法、计算机补偿法等。而最常用的是温度自补偿法和电桥线路补偿法。
1、温度补偿法:利用温度补偿片进行补偿。温度补偿片是一种特制的、具有温度补偿作用的应变片,将其粘贴在被测件上,当温度变化时,与产生的附加应变片相互抵消。
2、电桥线路补偿法:应变片通常作为平衡电桥的一个臂来测量应变。
把粘贴在构件被测点处的应变片称为工作片,接入电桥的AB桥臂;另外以相同规格的应变片粘贴在与被测构件相同材料但不参与变形的一块材料上,并与被测构件处于相同温度条件下,将它接入电桥与工作片组成测量电桥的半桥,电桥的另外两桥臂为应变仪内部固定无感标准电阻,组成等臂电桥。
由电桥特性可知,只要将补偿片正确的接在桥路中即可消除温度变化所产生的影响。
扩展资料:
电阻应变片对温度变化十分敏感。当环境温度变化时,因应变片的线膨胀系数与被测构件的线膨胀系数不同,且敏感栅的电阻值随温度的变化而变化,所以测得应变将包含温度变化的影响,不能反映构件的实际应变,因此在测量中必须设法消除温度变化的影响。
箔式应变片的温度范围受到使用的材料限制。最大范围约为300°C至400°C。如必须在较高的温度下进行测量,则必须使用使用不同原理的高温应变片。
使用的粘合剂的温度限制也必须遵守。如温度升高时粘合剂变软,则不再能准确地传递应变。因此必须了解粘合剂的温度限制。
电阻应变片产生温度误差的原因:当测量现场环境温度变化时,由于敏感栅温度系数及栅丝与试件膨胀系数之差异性而给测量带来了附加误差.
电阻应变片的温度补偿方法:通常有线路补偿法和应变片自补偿两大类.
1)电桥补偿是最常用的且效果较好的线路补偿法.电桥补偿法简单易行,而且能在较大的温度范围内补偿,但上面的四个条件不一满足,尤其是两个应变片很难处于同一温度场.
2)应变片的自补偿法是利用自身具有温度补偿作用的应变片.
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