一、基本原理
2025年09月26日
一、基本原理
(1)静态电阻应变仪的桥臂特性:两个相邻桥臂的应变量具有相减性,两个相对桥臂的应变量具有相加性。
(2)温度效应:物体随着环境温度的升高或下降发生热胀冷缩。例如,当电阻应变片粘贴在被测物上时,若温度发生变化,此时电阻应变片的丝栅要膨胀的同时被测物体也要膨胀,由于两者材料的线热膨胀系数不同,导致膨胀程度有差异,从而产生一附加应力。产生这一附加应力的现象称之为温度效应。
(3)温度补偿法:由于需要测的是被测物体受外力作用的应变,而不含此附加应力,因此须考虑消除此附加应力。其方法是用一种材料与被测物材料相同的物体作“补偿块”,在此“补偿块”上粘贴与被测物一样规格大小的电阻应变片,且此“补偿块”是不受力的,并将此“补偿块”与被测物同处一个温度场,最后将被测物上的电阻应变片(称之为工作片)与“补偿块”上的电阻应变片(称之为补偿片)接在电阻应变仪(惠斯登电桥)两个相邻桥臂上,利用“两相邻桥臂的应变量具有相减性”的特性,将附加应力消除。这种消除附加应力的方法称之为温度补偿法。
(4)静态电阻应变仪只输出电压UBD,而应变仪所显示的“应变值”是ε仪=,即通过输入设置电阻应变片灵敏系数K值运算来得到的。故在静态电阻应变仪的外面板(或软件参数设置)均安排一个用户人工设置的按钮(或窗口),由用户人工输入设置电阻应变片灵敏系数K值,所设置的电阻应变片灵敏系数K值须与实际使用的电阻应变片的灵敏系数K值相一致。