Методы и средства измерений, испытаний и контроля. Часть 2. Дивин А.Г - 8 стр.

UptoLike

7
Рис. 1.3. Измерение деформации конструкции
при помощи тензорезистора:
1поверхность объекта контроля; 2клей; 3контакт; 4провод;
5спайка; 6защитный слой; 7тензорезисторный преобразователь;
8кабель
Клей, с помощью которого приклеивают тензодатчик на образец,
должен обладать прочностью, линейной упругостью и стабильностью
в течение длительного периода времени.
Комбинация датчика его несущая основа и клей требуют самого
серьёзного внимания. Необходимо применять апробируемые клеи и
соблюдать процедуры нанесения и сушки.
В качестве клея наиболее широко используется метил-2-циано-
акриад, эпоксидная смола, полиимид, БФ-2 и др.
Температурная погрешность проводниковых тензорезисторов в
основном имеет аддитивный характер. Для её компенсации часто ис-
пользуются дифференциальные схемы. Для этого тензорезисторы на-
клеиваются с разных сторон детали вдоль направления деформации,
так, чтобы один из них растягивался, а другой сжимался (рис. 1.4).
В этом случае температурные условия и температурные изменения
сопротивлений тензорезисторов одинаковы. При включении таких
тензорезисторов в смежные плечи моста, температурная погрешность
уменьшается. Переменный резистор R5 мостовой измерительной схе-
мы, показанной на рис. 1.4, служит для балансировки измерительного
моста при отсутствии деформации объекта контроля. Плечи моста R1 и
R2 образованы манганиновыми сопротивлениями, а плечи R4 и R3
представляют собой тензорезисторы, наклеенные на поверхности объ-
екта таким образом, чтобы при деформации их сопротивление изменя-
лось противоположным образом, что вызывает увеличение напряже-
ния разбаланса мостовой схемы, измеряемым вторичным прибором
ВП. Выходное напряжение тензорезисторного моста не превышает
10…20 мВ. Для дальнейшего преобразования такое напряжение без
усиления использовать трудно. Поэтому в тензорезисторных приборах
обычно используются усилители.