振弦式應變計長期測量的穩定性應較差動電阻式應變計要好,因它的測量鋼絲是等標距的,而差動電阻式應變計的測量鋼絲共分為拉﹑壓兩組,每一組鋼絲又分別繞成7道和9道。如都安標距70mm來計算,電阻式應變計測量鋼絲的長度是振弦式應變計的16倍(或16根),首先如它們鋼絲直徑一樣亦損斷的機率是16倍(何況它們的直徑又相差4.6倍),由于結構所限它們的溫度線漲系數也相差16倍,對環境震動及干擾的影響兩者的感受度應也相差16倍,所以兩者相比長期測量的穩定性都是顯而易見的。目前在水電及巖土工程界大量使用的振弦式應變計具有良好的長期穩定性和高的現場安裝成活率,同時振弦式傳感器的制作水平也表示了當今國際巖土行業的水平。壓電應變計的基本結構就是在兩個電極之間夾一塊壓電晶體。鄭州混凝土應變計監測系統
混凝土埋入式應變計埋設方法,根據設計要求確定應變計的埋設位置以及方向。一般要求應變計的軸線與結構物軸線或中心線或設計方位的不重合誤差不超過2°,位置誤差不超過2cm。回填應變計周圍的混凝土時,要謹慎施工,剔除混凝土中粒徑70mm以上的骨料,人工分層振搗密實。回填料較終應填筑超過應變計表面1.5m以上。振搗器與儀器的較距離應大于振動半徑并不小于1m。埋設時要經常檢查應變計的位置和方位,及時發現并糾正,應變計損壞應及時更換。埋設后,應做好標記,專人守護,以防人為損壞。單向應變計:可在混凝土振搗后及時在埋設部位造孔(槽)埋設。南昌鋼筋應變計價格應變計檢查包括外觀檢查和阻值檢查。
瀝青混凝土應變計安全監測設計,1.界面位移變形,界面位移變形是指混凝土基座與壩基之間的接觸縫變形,采用測縫計進行監測。大壩內部變形監測儀器中,測斜管和電磁式沉降環結合布置,水管式沉降儀和引張線式水平位移計結合布置。2.滲流滲壓監測設計,分別沿流線方向和垂直流線方向設置橫、縱向兩個監測斷面。橫向監測斷面儀器布置情況為,在大壩基礎沿水流向間隔布置,在混凝土基座部位適當加密,采用滲壓計進行監測;縱向滲壓監測沿灌漿廊道布置,在廊道彎折段或坡度較陡部位,采用測壓管和滲壓計結合進行監測。在壩基廊道1#集水井處排水溝內設1座量水堰,對廊道內的滲流量進行監測;利用壩腳的老拱壩,在壩體下游設置1座量水堰對壩體滲流量進行監測。
應變計浮柵或密封層脫起,造成應變計零點漂移。應變計浮柵。主要表現為側光觀察應變計時,發現應變計表面有針狀亮點或用顯微鏡觀察時敏感柵有扭曲現象。造成這一問題可能是環境溫度過大或清洗溶劑含水量過大,造成應變計受潮所致。密封層脫起。主要表現為密封層有部份或全部脫起,造成這一問題的主要原因是密封層與敏感柵的粘結力不夠所造成,引起敏感柵散熱不均勻。表貼式應變計為振弦式彈性梁結構,適用于焊接到各種鋼結構的場合,如:鋼管、坑道的支撐、樁和橋梁等。也可用螺絲安裝固定在各種結構的表面,長期監測其表面應力和應變。并可同步測定埋設點的溫度。表面應變計安裝時應根據設計要求調整測量范圍(調整初始值),方法是:在各應變計的前端座上有一個螺紋孔,可用專業拉桿進行拉、壓調整。調整時先將有電纜一端的夾緊螺釘擰緊,連接讀數儀監測儀器,利用調整拉桿進行拉或壓調整,調整合適后將夾具另一端的擰緊螺釘擰緊,并卸下調整拉桿。加溫固化后,對應變計的粘貼質量要作認真檢查。
短接式應變計,短接式應變計也有紙基和膠基等種類。短接式應變計由于在橫向用粗銅導線短接,因而橫向效應系數很小(<0.1%),這是短接式應變計的較優點。另外,在制造過程中敏感柵的形狀較易保證,故測量精度高。但由于它的焊點多,焊點處截面變化劇烈,因而這種應變計疲勞壽命短。金屬箔式應變計,箔式應變計的敏感柵是用厚度為0.002~0.005毫米的銅鎳合金或鎳鉻合金的金屬箔,采用刻圖、制版、光刻及腐蝕等工藝過程而制成。基底是在箔的另一面涂上樹脂膠,經過加溫聚合而成,基底的厚度一般為0.03~0.05mm。絲繞式應變計多用紙基底和紙蓋層,其造價低,容易安裝。昆明高精度應變計廠家
埋入式振弦應變計易于安裝和使用。鄭州混凝土應變計監測系統
電阻應變計是一種將被測件上的應變變化轉換成為一種電信號的敏感器件。它是壓阻式應變傳感器的主要組成部分之一。電阻應變片應用較多的是金屬電阻應變片和半導體應變片兩種。金屬電阻應變片又有絲狀應變片和金屬箔狀應變片兩種。通常是將應變片通過特殊的粘和劑緊密的粘合在產生力學應變基體上,當基體受力發生應力變化時,電阻應變片也一起產生形變,使應變片的阻值發生改變,從而使加在電阻上的電壓發生變化。這種應變片在受力時產生的阻值變化通常較小,一般這種應變片都組成應變電橋,并通過后續的儀表放大器進行放大,再傳輸給處理電路(通常是A/D轉換和CPU)顯示或執行機構。鄭州混凝土應變計監測系統