21应变式传感器-课件.ppt
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1、2 第二章第二章 电阻式传感器原理与应用电阻式传感器原理与应用 电阻式传感器的基本原理基本原理是将被测非电量的变化将被测非电量的变化转变成电阻值的变化转变成电阻值的变化,通过测量电阻值达到测量非电量的目的。(分类及应用)按工作原理按工作原理变阻器式(电位器式)变阻器式(电位器式)电阻应变式电阻应变式压阻式压阻式热电阻式(温度检测时具体讲)热电阻式(温度检测时具体讲)M 精度高,测量范围广;M 频率响应特性好;M 结构简单,尺寸小,重量轻;M 可在高低温、高速、高压等恶劣环境下工作;M 易于实现小型化,固态化;M 价格低廉,品种多样,便于选择;M 但在大应变状态具有明显非线性;M 由于输出信号微
2、弱,抗干扰能力差;M 只能测出为应变片区域的平均应变。特点:特点:2.1 应变式传感器各种电子秤各种电子秤广泛应用于广泛应用于机械秤包装机机械秤包装机吊秤吊秤 当弹性元件感受被测物理量时,其表面产生应变应变,粘贴在弹性元件表面的电阻应变片的电阻值将随着弹性元件弹性元件的应变而相应变化相应变化。2.1 应变式传感器电阻应变式传感器由弹性元件弹性元件和电阻应变片电阻应变片构成。应用原理:应用原理:通过测量电阻应变片的电阻值变化,可以用来测量位移位移、加速度加速度、力力、力矩力矩、压力压力等参数。应用:应用:应变片外力作用被测对象表面产生微小机械变形 电阻值发生相应变化 应变片敏感栅随同变形 位移、
3、力、力矩加速度、压力弹性敏感元件 应变 应变传感器实物两端梁悬臂梁扭矩传感器压力传感器位移传感器测力传感器n2.1.1 金属电阻应变片工作原理n2.1.2 电阻应变片的主要特性n2.1.3 测量电路n2.1.4 应变式传感器应用2.1 应变式传感器2.1.1 金属电阻应变片的工作原理1.电阻应变效应SlRF l、S、R 电阻应变效应:金属丝的电阻值随着其在外力作用外力作用下发生机械形变机械形变(拉伸或压缩)的大小而发生相应变化相应变化的现象。设一根长度l,截面积S,电阻率为 的金属丝,其电阻为 SlRlnlnlnlnSdSldldRdRSlRSSllRR导数的概念:xy对于半径为r的圆导体,S
4、=r2,S/S=2r/r又由材料力学可知,在弹性范围内,Errll/,/,/)21(ERR 为导体的纵向应变纵向应变,其数值一般很小,常以微应变度量;为电阻丝材料的泊松比泊松比,一般金属=0.30.5;为压阻系数压阻系数,与材质有关;为应力值应力值;E为材料的弹性模量弹性模量;电阻丝的灵敏系数/210RRk21/0k材料的电阻率随应变引起的(压阻效应)(压阻效应)金属电阻应变片:k0值主要由几何尺寸变化所决定,k01+2半导体应变片:k0值主要是由电阻率相对变化所决定0kRR灵敏系数灵敏系数:通常为单位应变所引起的电阻值的相对变化。材料的几何尺寸变化引起的 (应变效应)(应变效应)n金属丝式
5、n金属箔式 n金属薄膜式回线式短接式 n金 属n半导体材料 2.应变片的基本结构与种类 敏感栅 核心金属应变片 基 底 绝缘 覆盖层 保护 丝式敏感栅 箔式 薄膜式(1)金属丝式应变片0)21(KRR 金属电阻丝应变片的基本结构 1-基底;2-电阻丝;3-覆盖层;4-引出线 对于金属电阻应变片,材料电阻率随应变产生的变化很小,可忽略,因此 由此可见,应变片电阻的相对变化与应变片纵向应变成正比,并且对同一电阻材料,K0=1+2是常数。其灵敏度系数 多在1.73.6之间。0K 丝式应变片:由电阻丝、基底、覆盖层、引出线和粘结剂组成。敏感栅(2)金属箔式应变片 在绝缘基底上,将厚度为0.0030.0
6、1mm电阻箔材,利用照相制板或光刻腐蚀的方法,制成适用于各种需要的形状。尺寸准确,线条均匀,适应不同的测量要求可制成多种复杂形状尺寸准确的敏感栅 与被测试件接触面积大,粘结性能好。散热条件好,允许电流大,灵敏度提高。横向效应可以忽略。蠕变、机械滞后小,疲劳寿命长。电阻值的分散性大 阻值调整 工艺复杂,成本高,不适合高温环境工作优点:优点:缺点:缺点:(3)金属薄膜应变片 优点:应变灵敏系数大 允许电流密度大 工作范围广 易实现工业化生产缺点:难控制电阻与温度和时间的变化关系 电阻应变片必须被粘在试件或弹性元件上才能工作2.1.2 电阻应变片的主要特性n选用应变片时,要考虑应变片的性能参数,主要
7、有:应变片 的电阻值、灵敏度、允许电流和应变极限等。n应变片在未经安装也不受外力情况下,于室温下测得的电阻 值n电阻系列:60、120、200、350、600、1000 可以加大应变片承受电压 电阻值大 输出信号大 敏感栅尺寸也增大 1.灵敏系数RRk/实验条件:试件受一维应力作用,应变片的轴向与主应力方向一致试件材料的泊松系数=0.285的钢材。电阻应变片的灵敏系数k 电阻丝的灵敏系数k0 粘结层传递变形失真存在有横向效应 原因:当金属丝做成应变片后,其电阻的应变特性与金属单丝情况不同,必须用实验方法对应变片的电阻的应变特性重新测定。(实验结果)2.横向效应敏感栅是由多条直线和圆弧部分组成纵
8、栅:纵向拉应变x,电阻横栅:横向压应度y 电阻 K (箔式应变片)yxy 应变片的横栅部分将纵向丝栅部分的电阻变化抵消了一部分,从而降低了整个电阻应变片的灵敏度,带来测量误差,其大小与敏感栅的构造及尺寸有关。敏感栅的纵栅愈窄、愈长,而横栅愈宽、愈短,则横向效应的影响愈小。3.温度误差及其补偿(1)温度误差 温度误差:由于测量现场环境温度改变而给测量带来的附加误差。产生因素电阻温度系数的影响试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响电阻温度系数的影响 敏感栅电阻随温度的变化关系表示式为:敏感栅材料电阻温度系数 T温度变化值)1(0TRRT0TTTn当环境温度变化T 时,电阻丝相对变化为00TTRRR
9、RT线膨胀系数的影响 当温度变化T时,因试件材料和敏感栅材料的线膨胀系数不同,应变片将产生附加拉长(或压缩),引起的电阻相对变化。0000()TTgsRR KR KT2200TTgllllT210()TTTgsllllT 0()TTgslTlTllllsTT00110lsg粘贴在试件上的应变丝的长度应变丝的线膨胀系数试件的线膨胀系数相应的虚假应变输出为000/()TTgsRRTTKK 由上面的推导可得,由于温度变化而引起的总电阻变化为000()TTTgsRRRRTR KT 总附加虚假应变量 由此可知,由于温度变化而引起的附加电阻给测量带来误差,该误差不仅与环境温度有关,还与应变片本身的性能参数
10、(,)及试件的线膨胀系数 有关。0Ksg 电桥补偿法 U0R1R4R3UFFR10143()BUA R RR R01143()()0tBBtUA RRRRRR011143()()tBBtUA RRR RRR R11RRKBRBRn优点:简单、方便,在常温下补偿效果较好优点:简单、方便,在常温下补偿效果较好n缺点:在温度变化梯度较大的条件下,很难做到工作片与补偿片处于温度完缺点:在温度变化梯度较大的条件下,很难做到工作片与补偿片处于温度完 全一致的情况,因而影响补偿效果。全一致的情况,因而影响补偿效果。(2)温度补偿 单丝自补偿法单丝自补偿法 自补偿法自补偿法 组合式自补偿法组合式自补偿法 线路
11、补偿法线路补偿法电桥补偿法、热敏电阻电桥补偿法、热敏电阻常用的最好的补偿方法014UAR R K 应变片的自补偿法 n定义:粘贴在被测部位上的是一种特殊应变片,当温度变化时,产生的附加应变为零或相互抵消,这种应变片称为温 度自补偿应变片。利用这种应变片来实现温度补偿的方法 称为应变片自补偿法应变片自补偿法。n应变片自补偿方法:a.选择式自补偿应变片 b.双金属敏感栅自补偿应变片 a.选择式自补偿应变片 优点:容易加工,成本低缺点:只适用特定试件材料,温度补偿范围也较窄。实现温度补偿的条件为 当被测试件的线膨胀系数g已知时,通过选择敏感栅材料,使下式成立 即可达到温度自补偿的目的。0)(0tKt
12、sgt)(0sgKR1R2组合自补偿法b.双金属敏感栅自补偿应变片(组合式自补偿应变片)敏感栅丝由两种不同温度系数的金属丝串接组成 选用两者具有不同符号的电阻温度系数调整R1和R2的比例,使温度变化时产生的电阻变化满足 t2t1)()(RR通过调节两种敏感栅的长度来控制应变片的温度自补偿,可达0.45m/的高精度)()(/111222112221ggttKKRRRRRR热敏电阻补偿 T KRtUiR1RR4R3U0R2RtR5 分流电阻分流电阻 UURt U=Ui-URtK应变片主要性能指标举例应变片主要性能指标举例 电桥分类电桥分类直流电桥交流电桥平衡电桥不平衡电桥单臂电桥半桥全桥2.1.3
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