Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2012 в 21:29, лабораторная работа
Тензометрический измерительный преобразователь – параметрический резистивный преобразователь, который преобразует деформацию твердого тела, вызванную приложенным к нему механическим напряжением, в электрический сигнал.
Резистивный тензодатчик представляет собой основание с закрепленным на нем чувствительным элементом. Принцип измерения деформаций с помощью тензометрического преобразователя состоит в том, что при деформации изменяется активное сопротивление тензорезистора. Эффект изменения удельного сопротивления металлического проводника под действием всестороннего сжатия (гидростатического давления) был обнаружен в 1856 году лордом Кельвином и в 1881 году О.Д.Хвольсоном.
Тензодатчики - тензометрические измерительные преобразователи 3
Типы преобразователей и их конструктивные особенности 5
Проволочные тензодатчик. 6
Проволочные датчики. 8
Пленочные тензодатчики 10
Оглавление
Тензодатчики
- тензометрические измерительные преобразователи
Типы преобразователей и их конструктивные особенности 5
Проволочные тензодатчик. 6
Проволочные датчики. 8
Пленочные тензодатчики 10
Тензометрический
Резистивный тензодатчик
представляет собой основание с
закрепленным на нем чувствительным
элементом. Принцип измерения деформаций
с помощью тензометрического
преобразователя состоит в том,
что при деформации изменяется активное
сопротивление тензорезистора. Эффект
изменения удельного
В современном виде тензометрический
измерительный преобразователь
конструктивно представляет собой
тензорезистор, чувствительный элемент
которого выполнен из тензочувствительного
материала (проволоки, фольги и др.),
закрепленный с помощью связующего
(клея, цемента) на исследуемой детали
(Рисунок 1). Для присоединения
Рисунок 1 Схема тензопреобразователя: 1- чувствительный элемент; 2- связующее; 3- подложка; 4- исследуемая деталь; 5- защитный элемент; 6- узел пайки (сварки); 7- выводные проводники
При всем многообразии задач,
решаемых с помощью тензометрических
измерительных
- исследования физических свойств материалов, деформаций и напряжений в деталях и конструкциях;
- применение тензодатчиков
для измерения механических
Для первого случая характерно
значительное число точек тензометрирования,
широкие диапазоны изменения
параметров окружающей среды, а также
невозможность градуировки
Во втором случае датчики градуируются по измеряемой величине и погрешности измерений лежат в диапазоне 0,5-0,05%.
Наиболее ярким примером
использования тензометров
Принцип действия электронных весов сводится к измерению силы веса, воздействующей на тензодатчик, посредством преобразования возникающих изменений, например деформации, в пропорциональный выходной электрический сигнал.
Широкое распространение тензодатчиков объясняется целым рядом их досчтоинств:
- малые габариты и вес;
- малоинерционость, что позволяет
применять тензодатчики как
- обладают линейной
- позволяют дистанционно и во многих точках проводить измерения;
- способ установки их
на исследуемую деталь не
А их недостаток, заключающейся
в температурной
В основе работы тензопреобразователей
лежит явление тензоэффекта, заключающееся
в изменении активного
k = er / el
где er = dr / r - относительное
изменение сопротивления
При деформации твердых тел изменение их длины связано с изменением объема, кроме того, изменяются и их свойства, в частности величина удельного сопротивления . Поэтому значение коэффициента тензочувствительности в общем случае должно быть выражено как
K = (1 + 2μ) + m
Здесь величина (1+2μ) характеризует
изменение сопротивления, связанное
с изменением геометрических размеров
(длины и сечения) проводника, а -
изменение удельного
Если при изготовлении тензопреобразователя использованы полупроводниковые материалы, то чувствительность определяется в основном изменением свойств материала решетки при ее деформации, и K » m и может меняться для различных материалов от 40 до 200.
Все существующие преобразователи можно разделить на три основных типа:
- проволочные;
- фольговые;
- пленочные.
Первое направление –
использование тензоэффекта проводника,
находящегося в состоянии объемного
сжатия, когда естественной входной
величиной преобразователя
Второе направление –
использование тензоэфффекта
“Свободные” тензопреобразователи выполняются в виде одной или ряда проволок, закрепленных по концам между подвижной и неподвижной деталями, и, как правило, выполняющих одновременно роль упругого элемента. Естественной входной величиной таких преобразователей является весьма малое перемещение подвижной детали.
Устройство наиболее распространенного типа наклеиваемого проволочного тензодатчика изображено на рисунке 2. На полоску тонкой бумаги или лаковую пленку наклеивается уложенная зигзагообразно тонкая проволока диаметром 0,02-0,05 мм. К концам проволоки присоединяются выводные медные проводники. Сверху преобразователь покрывается слоем лака, а иногда заклеивается бумагой или фетром.
Датчик обычно устанавливается так, чтобы его наиболее длинная сторона была ориентирована в направлении измеряемой силы. Такой преобразователь, будучи приклееным к испытуемой детали, воспринимает деформации ее поверхностного слоя. Таким образом, естественной входной величиной наклеиваемого преобразователя является деформация поверхностного слоя детали, на которую он наклеен, а выходной- изменение сопротивления преобразователя, пропорциональное этой деформации. Обычно наклеиваемые датчики используются много чаще ненаклеиваемых.
Рисунок 2- Наклеиваемый проволочный тензопреобразователь: 1- тензочувствительная проволока; 2- клей или цемент; 3- целлофановая или бумажная подложка; 4- выводные проводники
Измерительной базой преобразователя является длина детали, занимаемая проволокой. Наиболее часто используются преобразователи с базами 5 – 20 мм, обладающие сопротивлением 30 – 500 ом.
Кроме наиболее распространенной петлевой конструкции проволочных тензодатчиков, существуют и другие. При необходимости уменьшения измерительной базы преобразователя (до 3 – 1 мм) его изготовляют витковым способом, который заключается в том, что на оправке круглого сечения на трубку из тонкой бумаги наматыается спираль из тензочувствительной проволоки. Затем эта трубка проклеивается, снимается с оправки, расплющивается и к концам проволоки прикрепляются выводы.
Когда надо получить от цепи
с тезопреобразователем ток большой
величины, часто используют “мощные”
проволочные
Рисунок 3- Низкоомный («мощный»)
проволочный
Проволочные датчики имеют малую поверхность связи с образцом (основанием), что уменьшает токи утечки при высоких температурах и дает большее напряжение изоляции между чувствительным элементом и образцом.
Фольговые тензодатчики являются наиболее популярной версией наклеиваемых тензодатчиков. Фольговые преобразователи представляют из себя ленту из фольги толщиной 4 –12 мкм, на которой часть металла выбрана травлением таким образом, что оставшаяся его часть образует показанную на рисунке 4 решетку с выводами.
При изготовлении такой решетки
можно предусмотреть любой
Рисунок 4- Фольговые преобразователи: 1- подгоночные петли; 2- витки, чувствительные к растягивающим мембрану усилиям; 3- витки, чувствительные к сжимающим мембрану усилиям
Серьезным преимуществом
преобразователей из фольги является
возможность увеличивать
Фольговые тензодатчики по
сравнению с проволочными имеют
большее отношение площади
Для изготовления фольговых
тензопреобразователей
В последние годы появился
еще один способ массового изготовления
приклеиваемых
Целый ряд пленочных
Рисунок 5- Пленочный тензопреобразовтель:
Тензометрический коэффициент
преобразователя, выполненного на основе
металлической пленки, равен 2-4, а
его сопротивление колеблется в
диапазоне от 100 до 1000 Ом. Преобразователи,
выполненные на основе полупроводниковой
пленки, имеют коэффициент порядка
50-200, и поэтому они более