Máy đo biến dạng: Cảm biến ứng suất, Giải pháp định hình

Máy đo biến dạng: Cảm biến ứng suất, Giải pháp định hình

Bài viết này khám phá cách máy đo ứng suất đo chính xác ứng suất và độ biến dạng, cung cấp dữ liệu quan trọng cho các giải pháp kỹ thuật.

Giới thiệu về máy đo ứng suất

Cảm biến biến dạng là một cảm biến có điện trở thay đổi theo lực tác dụng; nó chuyển đổi lực, áp suất, lực căng, trọng lượng, v.v. thành sự thay đổi điện trở, sau đó có thể đo được. Khi tác động lực bên ngoài lên một vật thể đứng yên, ứng suất và biến dạng sẽ xuất hiện. Ứng suất được định nghĩa là lực cản bên trong của vật thể, và biến dạng được định nghĩa là sự dịch chuyển và biến dạng xảy ra.

Cảm biến biến dạng là một trong những công cụ quan trọng nhất của kỹ thuật đo lường điện, được ứng dụng để đo lường các đại lượng cơ học. Đúng như tên gọi, chúng được sử dụng để đo biến dạng. Thuật ngữ kỹ thuật "biến dạng" bao gồm biến dạng kéo và biến dạng nén, được phân biệt bằng dấu dương hoặc dấu âm. Do đó, cảm biến biến dạng có thể được sử dụng để đo cả độ giãn nở và độ co lại.

Biến dạng của một vật thể luôn do tác động bên ngoài hoặc tác động bên trong gây ra. Biến dạng có thể do lực, áp suất, mô men, nhiệt, thay đổi cấu trúc của vật liệu, v.v. gây ra. Nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định, lượng hoặc giá trị của đại lượng ảnh hưởng có thể được suy ra từ giá trị biến dạng đo được. Trong phân tích ứng suất thực nghiệm, tính năng này được sử dụng rộng rãi. Phân tích ứng suất thực nghiệm sử dụng các giá trị biến dạng được đo trên bề mặt của mẫu vật hoặc bộ phận kết cấu để xác định ứng suất trong vật liệu và cũng để dự đoán độ an toàn và độ bền của vật liệu. Có thể thiết kế các bộ chuyển đổi đặc biệt để đo lực hoặc các đại lượng khác, ví dụ như mô men, áp suất, gia tốc, chuyển vị, rung động và các đại lượng khác. Bộ chuyển đổi thường chứa một màng chắn nhạy áp suất với các đồng hồ đo biến dạng được gắn vào nó.

Tìm hiểu thêm về máy đo ứng suất

Máy đo ứng suất chính xác đa năng

Cảm biến ứng suất chính xác đa năng là cảm biến ứng suất lá constantan được bọc trong vỏ bọc, có nhiều kiểu mẫu khác nhau dùng cho phân tích ứng suất khoa học, công nghiệp và thực nghiệm. Cảm biến ứng suất chính xác này có thể được sử dụng để giám sát phân tích ứng suất thực nghiệm trên thiết bị công nghiệp hoặc nhiều ứng dụng khoa học khác. Trong mục Cảm biến ứng suất đa năng, bạn sẽ thấy các kiểu cảm biến ứng suất bên cạnh mã sản phẩm để có thể xem hình dạng của cảm biến ứng suất. Kích thước cảm biến cũng được cung cấp theo hệ đơn vị SI (hệ mét, mm) và hệ đơn vị US Customary (hệ đơn vị Anh, inch). Cảm biến ứng suất chính xác đa năng được cung cấp theo kiểu tuyến tính, kiểu lưới song song kép, hình chữ T (0/90°), hình chữ nhật hoặc tam giác (45° hoặc 60°), hình xếp chồng hoặc phẳng, và kiểu cắt.

Máy đo biến dạng chất lượng đầu dò

Cảm biến ứng suất chất lượng đầu dò dành cho khách hàng sản xuất cảm biến ứng suất hoặc các thiết bị cảm biến tương tự. Cảm biến ứng suất chất lượng đầu dò có dung sai chặt chẽ hơn về kích thước cạnh đỡ, cho phép sử dụng cạnh đỡ để căn chỉnh cảm biến ứng suất nếu cần. Chúng cũng có dung sai chặt chẽ hơn về giá trị điện trở danh định. Các cảm biến này có thể được điều chỉnh độ rão để đáp ứng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất cảm biến ứng suất và có thể được tùy chỉnh theo các yêu cầu riêng của cảm biến ứng suất. Chúng cũng là những cảm biến tuyệt vời có sẵn cho các dự án phân tích ứng suất thử nghiệm và/hoặc kiểm định ứng suất.

CÂN NHẮC KHI LỰA CHỌN MÁY ĐO BIẾN DẠNG

  1. Đo chiều dài
  2. Số lượng đồng hồ đo trong mẫu đồng hồ đo
  3. Sự sắp xếp của các thước đo trong mẫu thước đo
  4. Điện trở lưới
  5. Hợp kim nhạy cảm với biến dạng
  6. Vật liệu mang
  7. Chiều rộng đo
  8. Loại tab hàn
  9. Cấu hình của Tab hàn
  10. Khả dụng

Máy đo ứng suất Karma

Omega cung cấp đầy đủ các dòng cảm biến biến dạng Karma. Cảm biến biến dạng Karma có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng tĩnh và động khác nhau. Cảm biến biến dạng Karma được sử dụng cho các ứng dụng đầu dò đòi hỏi độ ổn định lâu dài hoặc sử dụng ở nhiệt độ cao hơn. Khi sử dụng ở nhiệt độ phòng, để đo biến dạng tĩnh, cảm biến sẽ có độ ổn định rất tốt trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Cảm biến biến dạng Karma cũng được đề xuất để đo biến dạng tĩnh trong phạm vi nhiệt độ rộng từ -75 đến 200°C (-100 đến 392°F) do tính tuyến tính tốt trong phạm vi nhiệt độ rộng này. Cảm biến biến dạng Karma thường được sử dụng cho các thiết kế đầu dò chịu mỏi. Tuổi thọ mỏi của hợp kim Karma thường tốt hơn nhiều so với hợp kim constantan, do đó các đầu dò sử dụng cảm biến biến dạng Karma có tuổi thọ mỏi tốt. Karma là hợp kim niken-crom và được chọn làm vật liệu cảm biến biến dạng nhờ khả năng bù mô đun đàn hồi, giúp giảm đáng kể độ lệch nhịp trong thiết kế đầu dò. Với hợp kim Karma, hệ số đo có xu hướng giảm khi nhiệt độ tăng. Hiệu ứng giảm mô đun đàn hồi này sẽ có xu hướng làm giảm độ lệch nhịp. Hợp kim Karma có một số nhược điểm, ví dụ như khó hàn nếu không có chất trợ dung đặc biệt. OMEGA có giải pháp. Chúng tôi đã loại bỏ vấn đề này bằng cách cung cấp máy đo biến dạng Karma với miếng hàn mạ đồng. Không cần chất trợ dung hay quy trình đặc biệt nào.

Máy đo biến dạng lá liên kết

Cảm biến đo ứng suất dạng dây kim loại liên kết đầu tiên được phát triển vào năm 1938. Cảm biến đo ứng suất dạng lá kim loại bao gồm một lưới sợi dây (điện trở) có độ dày khoảng 0,001 in (0,025 mm), được liên kết trực tiếp với bề mặt chịu ứng suất bằng một lớp nhựa epoxy mỏng. Khi tải trọng tác động lên bề mặt, sự thay đổi chiều dài bề mặt được truyền đến điện trở và ứng suất tương ứng được đo bằng điện trở của dây lá kim loại, vốn thay đổi tuyến tính theo ứng suất. Màng lá kim loại và chất kết dính phải phối hợp với nhau để truyền ứng suất, trong khi chất kết dính cũng phải đóng vai trò là chất cách điện giữa lưới lá kim loại và bề mặt. Khi lựa chọn cảm biến đo ứng suất, người ta không chỉ phải cân nhắc đặc tính ứng suất của cảm biến mà còn phải xem xét độ ổn định và độ nhạy nhiệt độ của nó. Đáng tiếc là, các vật liệu cảm biến đo ứng suất mong muốn nhất cũng nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ và có xu hướng thay đổi điện trở theo thời gian. Đối với các ứng dụng trong thời gian ngắn, điều này có thể không phải là vấn đề đáng lo ngại, nhưng đối với phép đo công nghiệp liên tục, người ta phải tính đến bù trừ nhiệt độ và độ trôi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Win a Raspberry Pi!

Answer 5 questions for your chance to win!
Question 1

What color is the sky?

Tìm kiếm bằng danh mục

Chọn danh mục