电子工程制图第3章.ppt
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1、3.1工作原理3.2电阻应变片特性3.3电阻应变片的测量电路3.4应变式传感器应用,第3章 应变式传感器,返 回 主 目 录,第3章 应变式传感器,电阻应变式传感器是利用电阻应变片将应变转换为电阻变化的传感器,传感器由在弹性元件上粘贴电阻应变敏感元件构成。当被测物理量作用在弹性元件上时,弹性元件的变形引起应变敏感元件的阻值变化,通过转换电路将其转变成电量输出,电量变化的大小反映了被测物理量的大小。应变式电阻传感器是目前测量力、力矩、压力、加速度、重量等参数应用最广泛的传感器。,3.1 工作原理,电阻应变片的工作原理是基于应变效应,即在导体产生机械变形时,它的电阻值相应发生变化。如图 3-1 所
2、示,一根金属电阻丝,在其未受力时,原始电阻值为 R=式中:电阻丝的电阻率;L电阻丝的长度;S电阻丝的截面积。,(3-1),应变片工作原理,压缩时电阻变小,F,F,金属丝,金属丝,金属丝,F,F,拉伸时电阻变大,金属丝,应变片工作原理,金属片,金属丝,应变片工作原理,F,压缩时电阻变小,拉伸时电阻变大,这里的金属丝就是一种“应变片”,它可以将金属片的形变转换成电阻的变化。,当电阻丝受到拉力F作用时,将伸长L,横截面积相应减小S,电阻率将因晶格发生变形等因素而改变,故引起电阻值相对变化量为,式中L/L是长度相对变化量,用应变表示,S/S为圆形电阻丝的截面积相对变化量,即,由材料力学可知,在弹性范围
3、内,金属丝受拉力时,沿轴向伸长,沿径向缩短,那么轴向应变和径向应变的关系可表示为,式中:电阻丝材料的泊松比,负号表示应变方向相反。将式(3-3)#,式(3-5)代入式(3-2),可得 或,(3-6),(3-7),通常把单位应变能引起的电阻值变化称为电阻丝的灵敏度系数。其物理意义是单位应变所引起的电阻相对变化量,其表达式为,(3-8),灵敏度系数受两个因素影响:一个是受力后材料几何尺寸的变化,即(1+2);另一个是受力后材料的电阻率发生的变化,即(/)/。对金属材料电阻丝来说,灵敏度系数表达式中(1+2)的值要比(/)/)大得多,而半导体材料的(/)/)项的值比(1+2)大得多。大量实验证明,在
4、电阻丝拉伸极限内,电阻的相对变化与应变成正比,即K为常数。,总结:用应变片测量应变或应力时,根据上述特点,在外力作用下,被测对象产生微小机械变形,应变片随着发生相同的变化,同时应变片电阻值也发生相应变化。当测得应变片电阻值变化量R时,便可得到被测对象的应变值。根据应力与应变的关系,得到应力值为=E(3-9)式中:试件的应力;试件的应变;E试件材料的弹性模量。由此可知,应力值正比于应变,而试件应变正比于电阻值的变化,所以应力正比于电阻值的变化,这就是利用应变片测量应变的基本原理。,图 所示为一种普通钢材(软铁)的应力与应变关系图。应力与应变成直线关系的范围内胡克定律成立,对应的最大应力称为比例极
5、限。=E 或 E=/应力与应变的比例常数E 被称为纵弹性系数或扬氏模量,不同的材料有其固定的扬氏模量。如上所述,虽然无法对应力进行直接的测量,但是通过测量由外力影响产生的应变可以计算出应力的大小。,电子计价秤中的应变片,应变片的应用,荷重传感器,测量汽车载重,崇明跃进桥检测布置应变片,桥梁加载,检测桥梁的应变,对斜拉桥钢索进行应变测试,无线传感器网络,应变片,信号发射器,信号接收器,远距离实时监测,世博会的“阳光谷”,3.2 电阻应变片特性,一、电阻应变片的基本结构及测量原理 1、基本组成,用应变片测量时,将其贴在被测对象表面上。当被测对象受力变形时,应变片的敏感栅也随同变形,其电阻值发生相应
6、变化,通过转换电路转换为电压或电流的变化,这是用来直接测量应变。通过弹性敏感元件将位移、力、力矩、加速度、压力等物理量转换为应变,则可用应变片测量上述各量,而做成各种应变式传感器。,(1)敏感栅 感受应变,并将应变转换为电阻的变化。敏感栅有丝式、箔式和薄膜式三种。(2)基底 绝缘及传递应变。测量时应变片的基底用粘结剂粘在试件上,要求基底准确地把试件应变传递给敏感栅。同时基片绝缘性能要好,否则应变片微小电信号就要漏掉。由纸、胶质膜和玻璃纤维等制成。(3)粘结剂 敏感栅与基底、基底与试件、基底与覆盖层之间的粘结。,(4)覆盖层保护作用。防湿、蚀、尘。(5)引线连接电阻丝与测量电路,输出电参量。,2
7、、应变片的类型和材料,(1).金属丝式应变片回线式:横向效应较大短接式:克服横向效应金属丝式应变片材料要求,(2).金属箔式应变片,箔式应变片是在绝缘基底上,将厚度为0.0030.01mm电阻箔材,利用照相制版或光刻技术,制成各种需要的形状。,优点:可制成多种复杂形状尺寸准确的敏感栅;与被测件粘结面积大;散热条件好,允许电流大,提高了输出灵敏度;横向效应小;蠕变和机械滞后小,寿命长。缺点:电阻值的分散性大,(3).金属薄膜应变片,采用真空蒸发或真空沉积等方法在薄的绝缘基片上形成厚度在0.1微米以下的金属电阻材料薄膜的敏感栅,最后再加上保护层。优点:应变灵敏系数大,允许电流密度大。存在问题:温度
8、稳定性差3.应变片的粘贴 应变片是用粘合剂粘贴到被测件上的。粘合剂形成的胶层必须准确迅速地将披测件应变传进到敏感栅上。粘合剂的性能及粘贴工艺的质量直接影响着应变片的工作特性,如零漂、蠕变、滞后、灵敏系数,线性以及它们受温度变化影响的程度。对粘合剂和粘贴工艺有严格要求,二、横向效应 当将图 3-3 所示的应变片粘贴在被测试件上时,由于其敏感栅是由n条长度为l1的直线段和(n-1)个半径为r的半圆组成,若该应变片承受轴向应力而产生纵向拉应变 时,则各直线段的电阻将增加,但在半圆弧段则受到从+到-之间变化的应变,圆弧段电阻的变化将小于沿轴向安放的同样长度电阻丝电阻的变化。综上所述,将直的电阻丝绕成敏
9、感栅后,虽然长度不变,应变状态相同,但由于应变片敏感栅的电阻变化较小,因而其灵敏系数K较电阻丝的灵敏系数K0小,这种现象称为应变片的横向效应。,为了减小横向效应产生的测量误差,现在一般多采用箔式应变片。三、应变片的温度误差及补偿 1.应变片的温度误差 由于测量现场环境温度的改变而给测量带来的附加误差,称为应变片的温度误差。产生应变片温度误差的主要因素有:,1)电阻温度系数的影响 敏感栅的电阻丝阻值随温度变化的关系可用下式表示:Rt=R0(1+0t)(3-14)式中:Rt温度为 t 时的电阻值;R0温度为t0时的电阻值;0金属丝的电阻温度系数;t温度变化值,t=t-t0。当温度变化t时,电阻丝电
10、阻的变化值为 Rt=Rt-R0=R00t(3-15),2)试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响 当试件与电阻丝材料的线膨胀系数相同时,不论环境温度如何变化,电阻丝的变形仍和自由状态一样,不会产生附加变形。当试件和电阻丝线膨胀系数不同时,由于环境温度的变化,电阻丝会产生附加变形,从而产生附加电阻。设电阻丝和试件在温度为 0 时的长度均为L0,它们的线膨胀系数分别为s和g,若两者不粘贴,则它们的长度分别为 Ls=L0(1+st)(3-16),Lg=L0(1+gt)(3-17)当二者粘贴在一起时,电阻丝产生的附加变形L,附加应变 和附加电阻变化 分别为 L=Lg-Ls=(g-s)t(3-18)=L
11、/=(g-s)t(3-19)=(g-s)t(3-20),由式(3-15)和式(3-20),可得由于温度变化而引起应变片总电阻相对变化量为,折合成附加应变量或虚假的应变t,有,(3-21),(3-22),由式(3-21)和式(3-22)可知,因环境温度变化而引起的附加电阻的相对变化量,除了与环境温度有关外,还与应变片自身的性能参数(K0,0,s)以及被测试件线膨胀系数g有关。2.电阻应变片的温度补偿方法 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)线路补偿法 电桥补偿是最常用的且效果较好的线路补偿法。图 3-4 所示是电桥补偿法的原理图。电桥输出电压Uo与桥臂参数的关系为
12、Uo=A(R1 R4-RB R3)(3-23),式中:A由桥臂电阻和电源电压决定的常数。R1工作应变片;RB补偿应变片 由上式可知,当R3和R4为常数时,R1和RB对电桥输出电压U0的作用方向相反。利用这一基本关系可实现对温度的补偿。测量应变时,工作应变片R1粘贴在被测试件表面上,补偿应变片RB粘贴在与被测试件材料完全相同的补偿块上,且仅工作应变片承受应变。如图 3-4 所示。,当被测试件不承受应变时,R1和RB又处于同一环境温度为t 的温度场中,调整电桥参数,使之达到平衡,有 Uo=A(R1R4-RBR3)=0(3 2),工程上,一般按R1=R2=R3=R4 选取桥臂电阻。当温度升高或降低t
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