试验一静态应变测试工艺及静态应变仪的操作方法

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静态应变仪操作流程

静态应变仪操作流程

操作流程(1)机器的设定及连接连接主机和扫描箱等,并将「GND」端子接地。

具体的主机以及扫描箱的接地方法详见说明书。

(2)连接外部设备如需连接USB-70系列扫描机箱,用连接线将UCAM-60与USB-70连接。

连接线一端连接UCAM-60B的[To SCANNER(USB-70)],另一端连接扫描箱的[To INDICATOR]。

(3)连接电脑设备用交叉线连接电脑,交叉线的一端连接UCAM-60B的[ETHERNET]接口,另一端连接电脑网口。

接通电源使仪器预热30分钟。

设置UCAM-60B的IP:192.168.0.61子网掩码:255.255.255.0默认网关:192.168.0.59UCAM名称:UCAM60B工作组:WORKGROUP通过协议4设置电脑本地连接如下图所示:(4)打开UCS-60A软件单机file(文件)在下拉菜单中选择environment进行设置,具体设置如下图:设置完毕单击communication进行连接。

成功即出现下面图示。

(5)测试条件设置点击菜单中的Settings(设置)选择下拉菜单中的Meas conditions(测试条件设置),如下图:MEAS CH:设置使用通道的数量*注意是从0开始。

在给导线编号时最好是从0开始这样个接线端是一一对应的。

Scan Speed:设置测试速度。

没有特殊要求选择Normal即可。

Repeat Times:重复测试次数。

静载试验一般取1即可。

System Control:设置如下图即可:Scanning Unit/Scanner:对扫描设备进行选择,按图即可。

Meas CH mode:对桥路进行选择。

图中所示为1/4桥的情况,具体选择和每个桥的解释见说明书。

Cal Coef:校正系数的设定。

通常采用的设定为应变片和导线过长的设定具体计算方法如下。

上图中13-4中所使用的应变片的应变片常数在所买的应变片上有具体的说明。

13-5中应变片电阻也有标明,导线电阻如果不确定最好选用10m导线测试一下电阻值。

试验报告格式参考静态电阻应变仪的使用

试验报告格式参考静态电阻应变仪的使用

试验一电阻应变片的粘贴技术与静态电阻应变仪的使用一、试验目的(1)掌握电阻应变片的选用原则和方法。

(2)学习常温用电阻应变片粘贴技术。

(3)熟悉静态电阻应变仪的操作规程。

(4)掌握静态电阻应变仪单点测量与多点测量的基本原理。

(5)学会电阻应变片作半桥及全桥测量的接线方法。

(6)验证电桥的桥路特性,测取不同接桥方式的桥路桥臂的灵敏系数。

二、试验设备及器材(1)等强度梁一根。

(2)万用表。

(3)粘结剂(502快干胶及305型AB胶、丙酮等)。

(4)常温用电阻应变片。

(5)电烙铁、镊子、放大镜及其他工具。

(6)测量导线若干。

(7)加载砝码。

(8)静态电阻应变仪及预调平衡箱。

三、实验方法及步骤(1)电阻应变片的粘贴。

①检查、分选电阻应变片——用放大镜剔除丝栅有形状缺陷,片内有气泡、霉斑、锈点等缺陷的应变片。

用万用表测量各应变片电阻值,进行电阻值选配。

同一测区用片的电阻值相差不得超过仪器可调平的允许范围。

②试件测点表面准备——用砂纸等工具除去试件待测表面漆层、电镀层、锈斑、污垢覆盖层,划出测点定位线,然后用0#砂纸磨平,再打成与测量方向成45°交叉的条纹,最后用棉球蘸丙酮沿一方向擦拭干净。

③贴片——使用502快干胶,要掌握时机,左手捏住应变片引线,右手上胶,胶水应均而薄(多用反而不好)。

待一分钟左右,当胶水发黏时,校正方向贴好,再垫上玻璃纸(最好用聚乙烯类非极性塑料薄膜),用手指稍加滚压即可。

用环氧树脂胶贴片时,先需在待测面上涂一薄层胶液,将应变片放上,轻轻校正方向,然后盖上一张玻璃纸,用手指朝一个方向滚压应变片,挤出气泡和过量的胶液,保证胶层尽可能地薄而均匀,而在应变片周围应有胶液溢出效果才好。

贴片后垫上橡皮等,用重物或夹具加压,压力为0.05~0.1MPa,24小时固化后方可进行贴片的质量检查。

1-试件;2-电阻应变片;3-温度补偿片;4-引线图1-1 电阻应变片粘贴示意图④固化——快干胶和环氧树脂胶均靠自然干燥让溶剂挥发而固化。

测试技术实验报告(完整)

测试技术实验报告(完整)

测试技术实验报告班级:姓名:学号:河南科技大学机电工程学院测控教研室二O一一年五月实验一 测量电桥静态特性测试报告 同组人: 时间:一、实验目的1. 熟悉静态电阻应变仪的工作原理和使用方法2. 熟悉测量电桥的三种接法,验证公式04n y e e δε=3. 分析应变片组桥与梁受力变形的关系,加深对等强度梁概念的理解4. 验证温度对测量的影响并了解消除方法 二、实验设备静态电阻应变仪、等强度梁、砝码、应变片 三、实验原理等强度梁受外力变形时,贴在其上的应变片的电阻也随之发生相应的变化。

应变片连接在应变仪测量桥的桥臂上,则应变片电阻的变化就转换为测量电桥输出电压的变化,应变仪采用“零位法”进行测量。

它采用双桥电路,一个是测量桥,另一个为读数桥。

当测量桥有电压输出时,调整读数桥的刻度盘,使仪表指针为零。

则此时读数桥读数与桥臂系数之比即为试件的实验应变值。

四、实验数据整理在等强度梁上逐级加载、卸载,并把三种电桥接法的测量结果填入表1。

表1 三种电桥接法的测量结果处理注:理论应变2=E bh ε理,其中10b=;h=6mm ;E=2×1011N/m 2 五、问答题1、 试分析实验中同一载荷下,半桥接法相对于单臂和全桥接法的仪器输出有什么不同半桥接法时,仪器输出是单臂接法仪器输出的2倍,是全桥接法仪器输出的1/2,单臂接法时01R U =U 4R ∆±,半桥时01R U =U 2R ∆±,全桥时0R U =U R∆±。

同时,由上图数据可以看出,每对应一个负荷时,半桥接法时的仪器输出是单臂时的2倍,全桥的1/2。

2、 单臂测量时若试件温度升高,仪器输出(指针)如何变化说明变化的原因。

仪器输出将变大。

当试件受力且试件温度升高时,输出电压F T 0R R 1U =+4R R ∆∆⎛⎫⎪⎝⎭,R 为试件电阻,而本实验输出的是应变片的应变ε,F T1R R 1=+S R Rε∆∆⎛⎫⎪⎝⎭,若试件温度升高时,则没有温度影响T R R ∆,F2R =SRε∆,显然,温度升高的变化1ε大于温度没有升高时的变化2ε,故试件温度升高时,仪器输出将变大。

4-静态应变测量12

4-静态应变测量12

实际上,三个应变计的方向角θ1、θ2和θ3总是取一些特殊角,如0°、45°和 90°,或0°、60°和120°,并把三个敏感栅制在同一个基底上,形成所谓三 轴45°应变花(见图1-7)及三轴60°应变花。
若使用三轴45°应变花,换算公式为
90˚ 45˚


1 2


E 2


120 Q '120 H ( '0 '60 )

xy
2
sin 2i (i
1,2,3)
联立求解应变分量后,计算主应变、主方向
(4-3)
1

2


x
y
2

1 2
x
y
2


2 xy
,
1 tg 1 xy 2 x y
(4-4)
再用(4-2)计算主应力。
8
第1部 电阻应变测量方法 第4章 静态应变测量
假定应变计栅长范围内的应变分布规律可 用多项式表示,即
x c0 c1x c2 x 2 cn x n
当c1、c2、…=0,εx为均匀分布;当c2、c3 、…=0,εx为线性分布。在L长度内的平 均应变为
a
1 L
L
0(c0

c1x

c2 x2

c3 x3



1 2
tg
1

45 0
135 90

Байду номын сангаас0 90 45 135
四轴60°应变花:
0
90

静态电阻应变仪

静态电阻应变仪

静态电阻应变仪操作及应变片组桥实验1 实验目的⑴掌握静态电阻应变仪的使用方法;⑵了解电测应力原理,掌握直流测量电桥的加减特性;⑶分析应变片组桥与梁受力变形的关系,加深对等强度梁概念的理解。

2 设备仪器⑴50KN 电子万能试验机一台; ⑵静态电阻应变仪一台; ⑶等强度测试梁一套。

3 实验原理图2-1 实验装置图实验装置如图2-1,梁的厚h=11.65mm 、宽b (X )=X/9 , 在X=200mm 和X=300mm 处梁的上下表面沿对称轴方向粘贴了四片电阻应变片D1、D2、D3、D4。

电阻片阻值:120Ω ,灵敏度系数:2.12,电阻片长:5mm 。

由这四个电阻片在静态电阻应变仪上接成不同的测量桥路进行测量可以熟练掌握应变仪的使用。

实验中,要明确电阻应变片和静态电阻应变仪的测量原理: ⑴电阻应变片测量原理目前常用的箔式电阻应变片是用0.003~0.01mm 高阻抗镍铜箔材经化学腐蚀等工序制成电阻箔栅,然后焊接引出线,涂上绝缘胶粘固到塑料基膜上。

使用时,只须把基膜面用特制胶水牢固粘贴到构件的测点处。

这样当构件受力变形时电阻应变片亦随之变形,则电阻应变片的电阻值将发生改变。

其特性关系为:ΔR/R 0∕ΔL/L 0=K即是说,应变片电阻的改变率与长度的改变率的比为一常数K ,而长度的改变率ΔL/L 0=ε。

常数K 也称电阻应变片的灵敏系数,电阻应变片作为产品出厂时会给出K 、R 0、L 0 。

因此,只要有专门的电子仪器能测出应变片的电阻改变率ΔR/R 0,即可完成应力测量σ=E ε 这种专门的电子仪器已广泛应用,就是静态电阻应变仪。

⑵静态电阻应变仪测量原理静态电阻应变仪是依据惠斯顿电桥原理进行测量的。

惠斯顿电桥如图2-2所示:图2—2 惠斯顿电桥若在节点A 、C 之间给一直流电压V AC ,则B 、D 之间有电压输出V BD ,且V BD =(R 1R 3-R 2R 4)V AC /(R 1+R 2)(R 3+R 4),当R 1R 3=R 2R 4时,称电桥满足平衡条件,此时V BD =0,且由该电桥特性知当 R 1=R 2=R 3=R 4=R 时,电桥为全等臂电桥。

试验一静态应变测试工艺及静态应变仪的操作方法

试验一静态应变测试工艺及静态应变仪的操作方法

试验一静态应变测试工艺及静态应变仪的操作方法一、试验目的及要求1.掌握电阻应变片的选用原则、方法及其粘贴技术;2.熟悉静态应变仪的操作规程;3.掌握静态电阻应变仪单点测量的基本原理;4.学会电阻应变仪的半桥测量接线方法。

二、试验设备及仪表电桥兆欧表万用电表粘结剂电阻应变片电烙铁及其它工具导线若干Bz-2206型静态电阻应变仪标准钢梁(等强度梁)三、试验内容及原理1. 电阻应变片的粘贴技术(1)、外观检查;用放大镜仔细检查应变片结构,检查丝栅有无短路、有无锈蚀斑痕、有无弯折;测试应变片的阻值,检查其阻值是否和提供的电阻应变片阻值相符;(2)、贴片前表面的处理:将欲贴应变片部位表面用砂纸打光,并将其表面打出与等强度梁轴线成450的细纹,然后用药棉沾丙酮将表面擦洗干净,细至药棉上无污迹为止;(3)、画线定位:在贴片处,根据测量方向定位画线(如图2);(4)、在粘贴应变片处滴一小滴502胶(注意应变片正反面),将应变片贴在预定位置上,用一小块塑料布盖在应变片上,用手轻轻挤压应变片,将多余的胶水挤出(注意不要让胶水粘在手上);(5)、检查贴片质量:先观察应变片下是否有气泡、漏粘现象,检查引出线是否粘在试件上,再用万用表检查应变片的绝缘度,绝缘度要求大于100MΩ,若不符合要求,则用吹风机烘烤(注意温度不能超过600),若仍不能达到要求,则需要重新贴片;(6)、接线:先贴端子,将应变片的引线、导线分别焊在端子的对应接头上;(7)、在导线的一端进一步检查片子的绝缘度及阻值;(8)、防潮处理:用凡士林把应变片、端子封好;2. 静态电阻应变仪的操作原理静态电阻应变仪的读数ε仪与各桥臂应变片的应变值εi有下列关系:ε仪=ε1-ε2-ε3+ε4半桥接线与测量如果应变片R1接于应变仪AB接线柱,温度补偿片R2接于BC接线柱,则构成外半桥,如图3;内半桥由应变仪内部两个精密无感绕线电阻组成,应变仪读出的数值为ε仪=ε1。

实验一接桥方式与静态电阻应变仪的使用

实验一接桥方式与静态电阻应变仪的使用

实验一接桥方式和静态电阻应变仪的使用一、实验目的和要求⒈利用不同的电桥桥路组合进行应变测量,了解提高测量灵敏度和消除误差影响的方法,从而掌握用这种方法解决测量中的实际问题。

⒉了解温度效应,并懂得消除方法。

⒊熟悉静态应变仪的功能和使用。

二、实验仪器和设备DH-3815N 静态应变测试系统 1 套贴有应变片的等强度梁 1 根砝码(40N) 1 组电吹风 1 只其他工具若干三、实验内容和步骤⒈准备⑴由指导教师介绍仪器的功能和使用方法。

⑵熟悉应变仪及其配套软件的使用方法(详见仪器使用说明书)。

⑶开机预热10 分钟。

注意:该仪器功能比较多,具体操作须由指导教师现场指导。

⒉静态应变测量(等强度梁的材料参数:b=、h=、L=30cm)图1-1图1-2 接桥方式根据图1-1 及图1-2 进行以下操作。

应变仪桥路方式为“方式二”。

(对于“DH-3815N 静态应变测试系统”,可由设置不同的“桥路方式”来决定测量的类型。

如直接测出被测物的拉压应变或弯曲应变。

)⑴半桥测量具体联接形式见表1-4 的“方式二”或“方式三”的“与采集箱的连接”。

①按图1-2(a)进行接线:应变仪接线柱Eg、Vi+两点接上纵向片(即图1-1 上的1号片,下同),Vi+、0 接温度补偿片。

每级加载10N,每加一级荷载(包括0 荷载)记录一次读数(填于表1-1 中),分四级加载至40N。

再分四级卸载至零,同样每级记录读数,并看其回零否。

再重复二次。

将最后加载40N 的读数再记录于表1-2 的第一栏中。

②按图1-2(b)进行接线:应变仪接线柱+Eg、Vi+接上纵向片(1 号片),Vi+、-Eg 接上横向片(3 号片)。

一次加载40N,读取数据,记录于表1-2 中的第二栏。

③按图1-2(c)进行接线:应变仪接线柱+Eg、Vi+接上纵向片(1 号片),Vi+、-Eg 接下纵向片(4 号片)。

一次加载40N,读取数据,记录于表1-2 中的第三栏。

④按图1-2(d)进行接线:应变仪接线柱+Eg、Vi+接上纵向片(1 号片),Vi+、-Eg 接上纵向片(2 号片)。

DH-388静态应变测试仪使用方法

DH-388静态应变测试仪使用方法

DH-3818静态应变测试仪使用方法一、概述DH-3818静态应变测试仪集数据采集箱、微型计算机及支持软、硬件构成。

可自动/手动、准确、可靠、快速进行静态应变测量。

广泛用于机械、土木、航空航天、国防、交通等领域。

若配接合适的应变式传感器,还可对压力、扭矩、位移、温度等物理量进行测量。

测试仪具有自动平衡功能,内置标准电阻,可方便实现全桥、半桥及1/4桥(公用补偿片)连接。

二、主要技术指标1.测量点数:每台静态应变测试仪有1——10个通道,最多可同时测10点。

每台计算机可控制10台静态应变测试仪;2.程控状态下采集速度:10测点/秒;3.测试应变范围:±19999με4.分辨率:1με5.系统不确定度:小于0.5%±3με(程控状态)6.零漂:≤4με/2h(程控状态)7.自动平衡范围:±15000με,灵敏度系数K=2、120Ω应变计阻值误差的1.5%;8.电源电压:220V±10%,50Hz±1%三、工作原理1.WESTONE电桥测量原理现以1/4桥,120Ω桥臂电阻为例,加以阐述。

如图1所示:图1左侧为WESTONE电桥(Eg),C端系直流电源负极(O)。

B端、D端分别为输出信号的V i+、V i-端。

第一桥臂(AB)为测量片电阻R g(120Ω),第四桥臂(AD)为补偿片电阻R(120Ω),第二、三桥臂(BC、CD)为仪器内标准电图1 测量原理阻R (120Ω)。

由电桥原理,电桥的输出电压V i 为:εK E V g i 25.0= E g 为桥压(DC 2V )、 K 为应变片灵敏系数、ε为输入应变量με,低漂移仪表放大器的输出电压V o 为:εK E K .V K V g F i F o 250==K F 为放大器的增益,故 Fg o KK E V 4=ε (1) 当E g =2 V K =2时,(1)式为:ε=F K V 0 对于1/2桥(半桥)电路Fg o KK E V 2=ε (2) 对于全桥电路 Fg o KK E V =ε (3) 这样,测量结果由软件加以修正即可。

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试验一静态应变测试工艺及静态应变仪的操作方法一、引言
静态应变测试是一种常用的实验方法,用于评估材料的力学性能和变形行为。

本文将介绍一种静态应变测试工艺及静态应变仪的操作方法。

二、实验原理
静态应变测试是通过施加一定的载荷或应力,测量材料在这种载荷下的应变变化,从而得到材料的应力-应变曲线及相关力学性能参数。

这可以通过使用静态应变仪来实现。

三、实验设备与材料
1.实验设备:静态应变仪、负荷施加装置、应变测量装置、数据采集系统等。

2.实验材料:待测材料(例如金属、塑料等)。

四、实验步骤
以下是一种常用的静态应变测试工艺及静态应变仪的操作方法:
1.样品制备:
a.从待测材料中切割得到长方形样品,尺寸要符合试验要求。

b.对样品进行必要的打磨和清洁,以保证测试的精确性和可靠性。

2.特定安装:
a.将样品放置在静态应变仪的夹持装置中。

确保样品的位置正确、稳固。

b.通过调整夹持装置的紧固程度和样品位置,使得样品的长度方向与
应变仪的测量方向相一致。

3.载荷施加:
a.确定试验中要施加的载荷或应力大小。

可以根据实际需要选择合适
的值。

b.通过调整负荷施加装置的控制手柄,施加相应的力或应力到样品上。

4.应变测量:
a.通过静态应变仪上的应变测量装置,对样品的应变进行测量。

b.如果是测量应变片或应变计,需要将其粘贴在样品的适当位置,并
保证测量装置与应变片之间接触紧密。

5.数据采集与记录:
a.使用数据采集系统连接静态应变仪和计算机。

b.在计算机上安装相应的采集软件,并进行初始化设置。

c.通过采集软件,获取静态应变仪的输出数据。

d.根据实验需求,设置数据采集频率和采集间隔时间等参数。

e.开始测试后,实时监测数据采集系统的输出,确保数据的准确性和
稳定性。

f.在测试过程中,记录关键的数据,例如载荷大小、应变变化等。

五、实验安全注意事项
1.在操作静态应变仪和负荷施加装置时,需要注意操作规则和使用方法,确保操作的安全性。

2.在实验过程中,应始终保持专注和谨慎,避免因疏忽导致的事故发生。

3.在加载过程中,注意不要超过样品和仪器的承载能力,避免引发事故和损坏设备。

4.静态应变仪上的应变测量装置是精密的测量设备,要小心使用,避免损坏和误差。

六、实验结果分析
在完成实验后,可以根据静态应变仪所提供的数据和实验要求,进行应力-应变曲线的绘制和力学性能参数的计算。

这些参数可以用来评估材料的强度、刚度和延展性等特性。

七、实验总结
通过本文介绍的静态应变测试工艺及静态应变仪的操作方法,可以对材料的力学性能进行准确的测量和评估。

这不仅对材料制造和研发具有重要意义,也对工程设计和质量控制有着重要的参考价值。

同时,在实验过程中,需要密切注意实验安全,保证实验操作的可靠性和准确性。

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