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TML复合材料用应变片的原理及特点

  • 发布日期:2023-02-15 浏览次数:387
    • 应变片原理

      被测物发生应变时,由应变片的绝缘基片,将应变转递到电阻(金属丝或金属箔)。应变引起相应的电阻变化,和应变呈以下关系式。

      ε:应变求值
      R:应变片电阻值
      ΔR:受应变时的电阻变化值
      K:应变灵敏系数(如包装所示)

      对材料施加拉力(或压力)后,材料内部发生应力。该应力按照一定比例发生拉伸应变(或压缩应变)。即,长度为L的材料,呈L+ΔL(或L-ΔL)变形。此时的L和ΔL的比值,称作应变。

      ε:应变

      L:受力前的材料长度
      ΔL:受力引起的材料长度变化

      长度为100mm的材料,受外力影响,0.1mm变形时的应变(ε)如下:

      应变的表示方法是以1×10-6应变为基准。上例所示,写成1000×10-6应变(或1000×10-6),读作1000微应变。

      UBF系列复合材料用应变片

      被测物材料

      纤维增强型塑料(FRP)

      基片

      聚酰亚胺酰胺

      使用温度范围(°C)

      静态:-30 ~ +120°C
      动态:-30 ~ +150°C

      敏感栅

      铜镍

      温度补偿范围(°C)

      应变极限(室温)

      3%(30000×10-6应变)

      主要适用粘合胶

      EB-2

      疲劳寿命(室温)

      1×106(±1500×10-6应变)

      为测量复合材料而开发的箔式应变片。采用专门设计的敏感栅形状,以减少应变片的刚化效应。此外,由于应变片的基片具有更好的柔软度,与传统的应变片相比,大大改善了热循环测试的重复次数和蠕变特性。

      BF系列复合材料用应变片

      被测物材料

      金属、玻璃、陶瓷

      基片

      聚酰亚胺

      使用温度范围(°C)

      -20 ~ +200°C

      敏感栅

      铜镍

      温度补偿范围(°C)

      +10 ~ +80°C

      应变极限(室温)

      3%(30000×10-6应变)

      主要适用粘合胶

      CN、NP-50B

      疲劳寿命(室温)

      1×106(±1500×10-6应变)

      为测量复合材料而开发的箔式应变片。采用专门设计的敏感栅形状,以减少应变片的刚化效应。准备了可用于热膨胀系数为3、5或8×10-6/°C的材料,可用于陶瓷、炭素纤维、复合材料等测量。

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