瀝青混凝土應變計安全監測設計,1.表面變形監測設計,表面變形監測采用在壩體的上、下游及壩頂表面埋設綜合表面觀測墩,采用視準線法和前方交匯法相結合的方式,對大壩表面水平變形進行監測,采用水準儀對表面沉降進行監測。2.心墻變形監測設計,心墻監測的重點為心墻自身的壓縮變形、心墻與墊層料之間及心墻與混凝土基座之間的相對變形。針對心墻的壓縮變形,在心墻上、下游側安裝大量程測縫計,監測在一定長度內心墻的壓縮情況;心墻與墊層料之間的相對變形,在心墻與墊層料的接觸部位,分別布置上下游向、左右岸向及沿高程向的位錯計,對三個方向的相對變形均進行監測;心墻與混凝土基座之間的變形也通過設置測縫計來進行監測。埋入式振弦應變計精度高、堅固耐用、耐腐蝕的特點。貴陽光纖應變計廠家
電阻應變計半導體應變計,將半導體應變計安裝在被測構件上,在構件承受載荷而產生應變時,其電阻率將發生變化。半導體應變計就是以這種壓阻效應作為理論基礎的,其敏感柵由鍺或硅等半導體材料制成。這種應變計可分為體型和擴散型兩種。前者的敏感柵由單晶硅或鍺等半導體經切片和腐蝕等方法制成,后者的敏感柵則是將雜質擴散在半導體材料中制成的。半導體應變計的優點是靈敏系數大,機械滯后和蠕變小,頻率響應高;缺點是電阻溫度系數大,靈敏系數隨溫度而明顯變化,應變和電阻之間的線性關系范圍小。正確選擇半導體材料和改進生產工藝,這些缺點可望得到克服。半導體應變計多用于測量小的應變(10-1微應變到數百微應變),已普遍用于應變測量和制造各種類型的傳感器(見電阻應變計式傳感器)。石家莊內埋式應變計規格絲式應變計,這種應變計的敏感柵較常用的有絲繞式和短接線式兩種。
垂向土應變計技術特征:1.一種垂向土應變計,其特征在于,應變計包括上支撐座(1)、下支撐座(2)、承重桿(3)和應變計組;所述承重桿(3)兩端與所述上支撐座(1)和下支撐座(2)固定連接,所述承重桿(3)外面的同軸心套有減震裝備(4);所述應變計組外側套有隔溫裝置,所述應變計組包括垂向電阻應變計(5)和彎矩電阻應變計(6),所述垂向電阻應變計(5)設于所述下支撐座(2)頂端,位于所述承重桿(3)正下方;所述彎矩電阻應變計(6)設于所述承重桿(3)側壁上。2.根據權利要求1所述的垂向土應變計,其特征在于,所述上支撐座(1)和下支撐座(2)均為圓臺型。3.根據權利要求1所述的垂向土應變計,其特征在于,所述上支撐座(1)和下支撐座(2)外面的均圓周分布有多個貫穿孔(7)。
振弦式應變計可測量鋼或混凝土結構的應變,測量值用于計算結構荷載或應力。應變計可通過電弧焊接端塊固定在鋼結構上,在混凝土表面,則可以通過安裝塊(包括鋼筋螺栓)安裝。埋入式應變計澆鑄在混凝土結構中,也可作為“噴漿混凝土”模型,帶有可調的張緊環。對于混凝土的高壓力,例如在深樁中,建議使用埋入式應變計進行深部應用。工作原理,張緊的鋼弦在拉動時會以其共振頻率振動,這個頻率的平方與鋼弦的應變成正比。為了利用這一原理,振弦式應變計被設計為在固定結構上的兩個端塊之間保持鋼弦的張力,一個電磁線圈組件被用來激勵鋼弦,然后將頻率信號返回給讀數單元。結構的變形會改變兩個端塊之間的距離,從而改變鋼弦的張力及其共振頻率。返回的信號轉換為微應變單位。而應變計可在距其位置1000米的范圍內進行數據讀取。應變計具有內置的熱敏電阻,可在必要時提供溫度數據以檢測熱效應。應變計(有時稱為應變片)是電阻隨作用力變化的傳感器。
應變計敏感柵長度的選擇:應變計在加載狀態下的輸出應變是敏感柵區域的平均應變。為了獲得真實的測量值,通常應變計的柵長應不大于測量區域半徑的1/5~1/10。柵長較長的應變計具有易于粘貼和接線、散熱性好等優點,對應變計的性能有一定的改善作用,但應根據實際測量需要進行選擇,對于應變場變化不大和一般傳感器用途,我們推薦用戶選用柵長3~6mm的應變計。如果對非均勻材料(如混凝土、鑄鐵、鑄鋼等)進行應變測量,應選擇柵長不小于材料的不均勻顆粒尺寸的應變計,以便比較真實地反映結構內的平均應變。對于應變梯度大的應變測量,應盡量選用敏感柵長度較小的應變計。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。南寧電阻應變計廠家直銷
振弦式應變計傳感器結構簡單,工作可靠。貴陽光纖應變計廠家
電阻應變計(resistancestraingage)是能將工程構件上的應變,即尺寸變化轉換成為電阻變化的變換器(又稱電阻應變片),簡稱為應變計。電阻應變計一般由敏感柵、引線、粘結劑、基底和蓋層組成。將電阻應變計安裝在構件表面,構件在受載荷后表面產生的微小變形(伸長或縮短),會使應變計的敏感柵隨之變形,應變計的電阻就發生變化,其變化率和安裝應變計處構件的應變成比例。測出此電阻的變化,即可按公式算出構件表面的應變,以及相應的應力。貴陽光纖應變計廠家