如何组装应变计电桥电路

桥式电路是指以桥式方式连接四个元件的电路,典型的类型包括惠斯通电桥和电表电桥。在桥接电路中,如果每个元件的值是平衡的,则输出电压为“0”,与输入电压无关。应变计利用这一特性来测量应变。电路的组装方式因测量目标的不同而不同,不同的电路用于不同的测量目的。
本节介绍如何组装电路和连接到应变测量单元“NR-ST04”的方法。

拉伸应变/压缩应变

单轨距法,双线制

这是最常见的连接方法。

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路
-
-
连接到NR-ST04

单轨距法,三线制

这种方法可以消除引线的温度效应。

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路
-
连接到NR-ST04

单规格法(两张),双线制

两块60 Ω应变片串联。这种方法可以消除弯曲应变。

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路
-
-
连接到NR-ST04

单规格法(两张),三线制

两块60 Ω应变片串联。这种方法可以消除引线的温度效应和弯曲应变。

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路
-
连接到NR-ST04

双标尺法,相邻边(活动/假边)

参考应变片附着在不受应力影响的试件上,并且由与测量目标相同的材料制成。由温度变化引起的表观应变由基准应变计测量并消去。

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路
连接到NR-ST04

双标尺法,相邻边(双主动垂直排列)

附上一张包含两个元素(两个轴交叉)的表格。输出:(1 +泊松比)乘以

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路
1 +ν
连接到NR-ST04

双轨距法,对侧(两个有源),双线系统

由于NR-ST04的内置桥盒不支持对侧,所以使用外部桥盒或两个通道进行计算。188bet在线

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路
-
-
方法1:使用外部桥盒。用四径法连接桥盒和NR-ST04。
方法二:采用单片法,双线制,将两片应变片连接在CH1和CH2上。
计算公式:(CH1 + CH2)

双轨距法,对侧(两个有源),三线系统

由于NR-ST04的内置桥盒不支持对侧,所以使用外部桥盒或两个通道进行计算。188bet在线

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路
-
方法1:使用外部桥盒。用四径法连接桥盒和NR-ST04。
方法二:采用单片法,三线制,将两片应变片连接在CH1和CH2上
计算公式:(CH1 + CH2)

Four-gauge方法(主动/假)

参考应变片附着在不受应力影响的试件上,并且由与测量目标相同的材料制成。由温度变化引起的表观应变由基准应变计测量并消去。

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路
连接到NR-ST04

四量规法(四主动垂直排列法)

两张纸包含两个元素(两个轴交叉)。输出:2 ×(1 +泊松比)倍

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路

(1 +ν)
连接到NR-ST04

弯曲应变

双规法,相邻边

应变计安装在前面和后面。这种方法可以在不受拉伸应变或压缩应变影响的情况下进行应变测量。

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路
连接到NR-ST04

Four-gauge方法

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路
连接到NR-ST04

扭应变

双规法,相邻边

两个应变片贴附在轴上±45°倾斜(对于两个单元±45°剪切)。

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路
连接到NR-ST04

Four-gauge方法

测量实例 桥接电路 输出 温度
补偿
引领
线
温度
补偿
连接到
NR-ST04
测量实例
桥接电路
连接到NR-ST04

扩展

如需缩放0.5倍,请按照右侧的设置进行配置。

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指数

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