第2章电阻应变计式传感器.ppt
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1、第2章 电阻应变计式传感器,电阻应变计的应用,1.2,第2章 电阻应变计式传感器,测量电路,2.4,电阻应变计式传感器,2.5,2.6,电阻应变计的温度效应及其补偿,电阻应变计的基本原理与结构,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,一、导电材料的应变电阻效应电阻应变式传感器是目前用于测量力、力矩、压力、加速度、重量等参数最广泛的传感器之一。电阻应变式传感器是利用应变效应制造的一种测量微小变化量(机械)的理想传感器。电阻应变片的工作原理是基于应变效应,即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值发生变化,这种现象称为“应变效应”。,3,4,5,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,
2、(2-2),当电阻丝受到拉力F作用时,将伸长dl,横截面积相应减小dA,电阻率因材料晶格发生变形等因素影响而改变了d,从而引起电阻值相对变化量为:,一根长l,截面积为A的金属电阻丝,在其未受力时,原始电阻值为:,(2-1),6,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,dr/r为金属丝半径的相对变化,即径向应变为r,由材料力学知:,r=,A=r2,dA/A=2dr/r,式中 材料的轴向线应变,用表示,常用单位(1=110-6mm/mm);圆形电阻丝的截面积相对变化量,设r为电阻丝的半径:其中 导体材料的泊松比。,7,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,可得:通常把单位应变能引起的电阻值变化称为电
3、阻丝的应变灵敏系数(简称灵敏系数)。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:,(2-3),(2-4),8,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,灵敏系数K受两个因素影响:材料几何尺寸的变化,即1+2;材料的电阻率发生的变化,即(d/)/。大量实验证明,在电阻丝拉伸极限内,电阻的相对变化与应变成正比,即K为常数。1.金属材料的应变电阻效应 对金属材料来说,电阻丝灵敏度系数表达式中1+2的值要比(d/)/大得多,显然,金属丝材的应变电阻效应以结构尺寸变化为主。金属材料的电阻相对变化与其线应变成正比。这就是金属材料的应变电阻效应。对金属或合金,一般Km=1.84.8。,9,2.1电阻
4、应变计的基本原理结构和应用,2.半导体材料的压阻效应 压阻效应是指半导体材料,当某一轴向受外力作用时,其电阻率发生变化的现象。式中:半导体材料的压阻系数;半导体材料的所受应变力;E半导体材料的弹性模量;,(2-5),10,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,2.半导体材料的压阻效应则:由于E(1+2),因此半导体丝材的灵敏系数KsE。可见,半导体材料的应变电阻效应主要基于压阻效应。通常Ks=(5080)Km。,(2-6),11,金属-半导体应变片特性小结:灵敏度金属电阻丝:Km=1+2 m,m为金属材料的泊松系数,m=0.30.5半导体材料:Ks=(5080)Km,可测微小应变(600微应变
5、,长度相对变化量为10-6为1微应变)线性度金属电阻丝:非线性误差小,在较大测量范围内应变片灵敏系数基本不变。半导体材料:非线性误差严重,测量范围小。动态特性金属电阻丝:响应速度在低频时较好,但随频率提高,响应速度有可能跟不上而导致失真半导体材料:因体积小,保证响应速度良好的频率范围较宽。,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,13,利用应变片测量的基本原理:应力值正比于应变,而应变又正比于电阻值的变化,所以应力正比于电阻值的变化。,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,14,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,二、电阻应变计的结构与类型图 典型应变计的
6、结构及组成(a)丝式(b)箔式(c)半导体1敏感栅 2基底 3引线 4盖层 5粘结剂 6电极,15,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,二、电阻应变计的结构与类型结构:(1)敏感栅:实现试件表面应变电阻转换的敏感元件。通常由直径为0.0150.05mm的金属丝绕成栅状,或用金属箔腐蚀成栅状。(2)基底:为保持敏感栅固定的形状、尺寸和位置,通常用粘结剂将其固结在纸质或胶质的基底上。基底必须很薄,一般为0.020.04mm。(3)引线:起着敏感栅与测量电路之间的过渡连接和引导作用。通常取直径约0.10.15mm的低阻镀锡铜线,并用钎焊与敏感栅端连接。,16,二、电阻应变计的结构与类型(4)盖层:
7、用纸、胶作成覆盖在敏感栅上的保护层;起着防潮、防蚀、防损等作用。(5)粘结剂:制造应变计时,用它分别把盖层和敏感栅固结于基底;使用应变计时,用它把应变计基底粘贴在试件表面的被测部位。因此它也起着传递应变的作用。常用的粘结剂分为有机和无机两大类。有机粘结剂用于低温、常温和中温。常用的有聚丙烯酸酯、酚醛树脂、有机硅树脂,聚酰亚胺等。无机粘结剂用于高温,常用的有磷酸盐、硅酸、硼酸盐等。,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,17,二、电阻应变计的结构与类型1.金属丝式应变片 主要有丝绕式(回线式)和短接式二种。回线式最为常用,制作简单,性能稳定,成本低,易粘贴,但横向效应较大。短接式应变计的最大优点
8、是横向效应系数很小(0.1),但由于它的焊点多,焊点处截面变化剧烈,因而疲劳寿命短。,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,18,2.金属箔式应变片 利用照相制版或光刻技术将厚约0.0030.01mm的金属箔片制成所需图形的敏感栅,也称为应变花。箔栅的表面积比丝栅的要大,散热性好,允许通过较大的电流,因而可以输出较强的信号,提高测量灵敏度;敏感栅的横向端部为较宽的栅条,故横向效应较小;蠕变小、疲劳寿命长;制造工艺自动化,可成批生产,生产效率高。,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,19,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,2.金属箔式应变片,3.半导体应变片 由单晶半导体经切型、切条、光刻
9、腐蚀成形,然后粘贴在薄的绝缘基片,最后再加上保护层。但重复性、温度及时间稳定性差。灵敏系数大,比丝栅式、箔片式大几十倍,因而输出的信号大;横向效应系数小;机械滞后小;本身的体积小,便于制作小型传感器。,2.1电阻应变计的基本原理结构和应用,21,第2章 电阻应变计式传感器,应变计多为一次性使用,应变计的特性是按规定的条件,从大批量生产中按比例抽样实测而得。静态特性灵敏系数K,应变计的轴向应变一般KK0,第二节 电阻应变计的主要特性,第2章 电阻应变计式传感器,横向效应及横向效应系数H由于传感器是多线的,线与线之间连接部分不在测量方向上,引起横向效应计算公式:H双向灵敏系数比标定情况下:可见,横
10、向效应使传感器的灵敏度系数下降,必须使H减小丝绕式应变计的长度要长、横栅要小。对横向效应分析结果的应用结果之一是箔式应变计,第2章 电阻应变计式传感器,机械滞后(回差)原因:基底材料、粘结剂的材料、残余变形通常要求:,卸载,加载,真实应变,指示应变,0,第2章 电阻应变计式传感器,蠕变 与零漂零漂和蠕变反映传感器的长期稳定性应变极限应变计的线性范围,是衡量应变计测量范围和过载能力的指标,一般8000,真实应变,指示应变,第2章 电阻应变计式传感器,动态特性机械应变以声波的形式和速度在材料中传播的。当它依次通过一定厚度的基底、胶层并引起应变计的响应时,会有时间的迟后。响应迟后对动态(高频)应变测
11、量,尤会产生误差。动态特性就是指其感受随时间变化的应变时之响应特性。,第2章 电阻应变计式传感器,对正弦信号的响应一频率为f,幅值为0的正弦波,以速度v沿着应变计纵向x方向传播时,在某一瞬时t:应变计中点xt的瞬时应变为 而栅长l范围xt(l/2)内的平均应变为相对误差为:上式表明,当频率增加时,误差增大,因此应使:,第2章 电阻应变计式传感器,疲劳寿命应变计的疲劳寿命是指:在恒定幅值的交变应力作用下,应变计连续工作,直至产生疲劳损坏时的循环次数。当应变计出现以下三种情形之一者,即可认为是疲劳损坏:(1)敏感栅或引线发生断路;(2)应变计输出幅值变化 10%;(3)应变计输出波形上出现穗状尖峰
12、。,2.3电阻应变计的温度效应及其补偿,一、温度效应及其热输出1、温度效应设工作温度变化为t,则引起粘贴在试件上的应变计电阻的相对变化为:式中 t敏感栅材料的电阻温度系数;K应变计的灵敏系数;s、t分别为试件和敏感栅材料的线膨胀系数。,(2-7),29,2.3电阻应变计的温度效应及其补偿,2、热输出相对的热输出为:应变计的温度效应及其热输出由两部分组成:前部分为热阻效应所造成;后部分为敏感栅与试件热膨胀失配所引起。在工作温度变化较大时,这种热输出干扰必须加以补偿。,(2-8),30,虚假应变,2.3电阻应变计的温度效应及其补偿,二、热输出补偿方法1、温度自补偿法 精心选配敏感栅材料与结构参数来
13、实现热输出补偿。(1)单丝自补偿应变计 在研制和选用应变计时,若选择敏感栅的合金材料,其t、t能与试件材料的s相匹配,即满足,达到温度自补偿的目的。,(2-9),31,2.3电阻应变计的温度效应及其补偿,1、温度自补偿法(2)双丝自补偿应变计 敏感栅由电阻温度系数一正一负的两种合金丝串接而成。当工作温度变化时,若Ra栅产生正的热输出a与Rb栅产生负的热输出b相等或相近,就可达到自补偿的目的,即:,(2-10),(a)回线式(b)短接式,32,2.3电阻应变计的温度效应及其补偿,2、桥路补偿法(1)双丝半桥式,双丝半桥式热补偿应变计,33,2.3电阻应变计的温度效应及其补偿,2、桥路补偿法(1)
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