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溫度變化引起自粘銅箔焊接引線變化的分析?

溫度變化引起自粘重慶銅箔焊接引線變化的分析?自粘銅箔焊接引線溫度變化引起的指示應變稱為熱輸出。熱輸出是應變片敏感柵極材料的電阻溫度系數與敏感柵極材料與被測零件材料之間的線膨脹系數之差共同作用和疊加的結果,可以用以下公式表示:

由于材料的滯彈性效應,傳感器彈性元件具有固有的微蠕變特性,這表明傳感器的輸出隨時間增加(正蠕變)。

我們以導線應變電阻為例。當鋼絲受到外力時,其長度和橫截面積將發生變化。從上面的公式可以很容易地看出,其電阻值會發生變化。如果導線被外力拉伸,其長度將增加,橫截面積將減小,電阻值將增加。

重慶銅箔3.png


當導線被外力壓縮時,長度減小,截面增大,電阻減小。只要測量施加在電阻上的變化(通常是電阻兩端的電壓),就可以得到應變線的應變情況。應變計安裝在具有一定線膨脹系數的試件上。試樣在無外力的情況下,在均勻的溫度場中自由膨脹,溫升(或溫降)緩慢,自粘銅箔焊接引線電阻應變計基板和貼片所用的膠粘劑具有一定的粘彈性,使應變片的輸出隨時間的增加而減小;

敏感網格材料具有滯彈性效應,因此應變計的輸出隨時間的增加而增加。疊加的結果是,當承受固定載荷時,應變片呈現正或負蠕變特性。可通過改變敏感格柵的結構設計、調整基材比例和關鍵工藝參數來調整其方向和值。確定彈性體后,可通過選擇蠕變值等于彈性體固有蠕變值但方向相反的應變計來補償彈性體本身的缺陷。

同樣,該方法還可以調整傳感器制造過程中其他因素引入的蠕變誤差,將傳感器的綜合蠕變值控制在最小范圍內,這是應變片蠕變補償的基本原理。


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