应变仪

仪器
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应变仪测量物体变形时固体中各点之间距离变化的装置。应变片既可用来获取计算物体应力(内力)的信息,也可用来作为测量力、压力和加速度等量的设备上的指示元件。

直到20世纪30年代,大多数应变计都使用这两种方法复合机械系统或镜子和光学杠杆。放大倍数高达1200比1是常见的,而变形小到约1微米(0.00005英寸)测量。这些仪器上的刻度长度来自1/2到1。(11/4到21/2Cm),它们相对较大的尺寸和重量使它们不能忠实地响应由动态装载。

电阻应变计是一个有价值的工具在实验应力分析领域。它的原理是由英国物理学家发现的威廉•汤普森(后来的开尔文勋爵)在1856年提出电阻当铜线或铁线被拉伸或压缩时,铜线或铁线的强度会发生变化。

表中所示的压力表数字由一段非常细的金属丝围成网格状,并粘合在两张非常薄的纸之间。它被牢固地粘在要测量应变的表面上,并由电极通电电流.当零件变形时随表面的拉伸或收缩而变化,其电阻也随之变化。经过适当的校准后,这种电阻变化被放大并转化为应变。

导线式栅格是电阻计的第一个商业形式;它们现在是通过印刷电路技术制成的平面箔,在塑料衬底上以网格的形式出现。

电阻表有各种形状、大小和类型,大多数只有邮票大小;仪表长度短至0.015英寸。(0.038厘米),小到0.000001的应变英寸每英寸可检测。这些仪表可用于几乎任何固体材料的表面或嵌入混凝土内部;由于重量轻,特别适用于测量快速变化的应变和旋转轴的应变。

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电阻计可以分为传感器、即。,用于将机械位移转换为电信号的装置。

另外两种测量物体应变的方法是光测弹性学而且应力分析全息术。光弹性提供了一种视觉方法,通过观察偏振光对结合在物体上的双折射(双折射)材料的影响来观察物体上的应变。当测试对象受到应力时,双折射材料中的条纹图案表示对象内的应变区域。应力全息术还可以直接观察物体上的应变。一个物体的全息图是叠加在物体上。只要原始物体与全息图相匹配,就不会观测到任何东西。然而,如果物体受到应力,就会形成条纹图案,从中可以确定物体上的应变。