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力传感器的疑难解答
力传感器的组成是什么?
答:力传感器主要由力敏感元件、转换元件和测量、显示电路组成。
弹性敏感元件的作用是什么?其分类有几种?各有何特点?
答:
作用:弹性敏感元件的作用是把力或压力转换为应变或位移,然后再转换电路将应变或位移转换为电信号。
分类:(1)力转换为应变或位移的变换力的弹性敏感元件
         (2)压力转换为应变或位移的变换压力的弹性敏感元件
特点:
变换力的弹性敏感元件
圆柱式:结构简单,可承受较大的载荷,便于加工,实心圆柱形可测量大于10kN的力,空心圆柱形可测量1~10kN的力,且应力变化均匀。
圆环式:圆环式的敏感元件比圆柱式输出的位移大,因而具有较高的灵敏度,适用于测量较小的力。
悬臂梁式:它的一端固定,一端自由,结构简单,加工方便,应变和位移较大,适用测量1~5kN的力。
压力的弹性敏感元件
弹簧管:C形弹簧管的一端密封但不固定,成为自由端,另一端连接在管接头上且固定,流体压力通过管接头进入弹簧管后,在压力F作用下,弹簧管的横截面力图变成圆形截面,截面的短轴力图伸长。使弹簧管趋向伸直,一直伸展到管弹力与压力的作用相平衡为止。这样自由端便产生了位移。通过测量位移的大小,比可得到压力的大小。
波纹管:波纹管的轴向在流体压力作用极易变形,有较高的灵敏度。
波纹膜片和膜盒:线性度好,灵敏度高及各种误差小。
薄壁圆筒:筒壁均匀受力,并均匀向外扩张,所以在管壁的轴线方向产生拉伸力和应变力。
电阻应变式传感器的工作原理是什么?它是如何测量试件的应变的?
答:工作原理:通过一定的机械装置将被测量转化成弹性元件的变形,然后由电阻应变片将变形转换成电阻的变化,再通过测量电路进一步将电阻的改变转换成电压或电流信号输出。
测试原理:测试时,将应变片用粘接剂牢固的粘贴在被测试件的表面上,随着试件受力变形,应变片的敏感栅也获得同样的变形,从而使其电阻随之发生变化,而此电阻的变化是与试件应变成比例的,因此如果通过一定的测量线路将这种电阻的变化转换为电压或电流变化,然后再用显示记录仪表将其显示记录下来,就能知道被测试件应变量的大小。
电阻应变式传感器的测量电路有哪些?各有何特点?
答:恒压源供电的直流电桥
特点:当被测量无变化时,电桥平衡,输出为零。当测量发生变化时,电桥平衡被打破,有电压输出,输出的电压与被测量的变化成比例。
恒流源供电的直流电桥
特点:当桥臂电阻发生变化时,电桥有输出,输出大小与桥臂电阻变化成正比。
电阻应变片为什么要进行温度补偿?补偿方法有哪些?
答:电阻应变片传感器是靠电阻值来来度量应变的,所以希望它的电阻只随应变而变,不受其它因素的影响。但实际上,虽然用作电阻丝材料的铜、康铜温度系数很小(大约在=(2.5~5.0)×10-5/℃), 但与所测应变电阻的变化比较,仍属同一量级。如不补偿,会引起很大误差。这种由于测量现场环境温度的变化而给测量带来的误差,称之为应变片的温度误差。
  补偿方法:(1)线路补偿。
           (2)应变片自补偿。
应变片的粘贴、固化和检查工艺有哪些?
答:去污
试件表面的处理粘贴之前,应先将试件表面清理干净,用细砂纸将试件表面打磨平整,再用丙酮、四氯化碳或氟利昂彻底清洗试件表面的灰尘、油渍,清理面积约为应变片的3~5倍。
粘贴
在清理的试件表面上均匀涂刷一薄层粘接剂作为底层,待其干燥固化后,再在此底层及应变片基地的地面上均匀涂刷一薄层粘接剂,等粘接剂稍干,即将应变片贴在画线位置,用手指滚压,把气泡和多余的粘接剂挤出。注意,应变片的底面也要清理。
粘贴后测量
从分开的端子处,预先用万用表测量应变片的电阻,寻找端子折断和损坏的应变片。
焊接
将引线和端子用烙铁焊接起来,注意不要把端子扯断。
固定
焊接后用胶布将引线和被测对象固定在一起,防止损坏引线和应变片
压电式传感器的工作原理是什么?压电材料有哪些?
答:原理:某些晶体受一定方向外力作用而发生机械变形时,相应的在晶体表面产生符号相反的电荷,外力去掉后,电荷消失,力的方向改变时,电荷的方向也随之改变,这种现象称为压电效应。
材料:(1)石英晶体
(2)压电陶瓷
      (3) 高分子压电材料

压电陶瓷有何特点?
答:压电陶瓷是人工制造的一种多晶体电体,它由无数的单晶组成,各单晶的自发极化方向是任意排列的,因此每个单晶具有强的压电性质,但组成单晶后,各单晶的压电效应却互相抵消了,所以,原始的压电陶瓷是一个非压电体,不具有压电效应。为了使压电陶瓷具有压电效应,就必须进行极化处理。所谓的极化处理就是在一定的温度的条件下,对压电陶瓷施加强电场,使极性轴转动到接近电场的方向,规则排列。这个方向就是压电陶瓷的极化方向,这时压电陶瓷就具有了压电压电性,在极化电场去除后,留下很强的剩余极化强度。当压电陶瓷受到力的作用时,极化强度就发生变化,在垂直于极化方向上就会出现电荷,所以采用压电陶瓷的压电式传感器灵敏度较高。
电容式传感器的测量转换电路主要有哪些?
答: 常见的电容式传感器测量转换电路有桥式电路、调频电路、充放电脉冲电路、运算放大器电路等。

电感传感器的基本原理是什么?可分成几种类型?
答:电感传感器的基本原理是电磁感应原理。利用电磁感应将被测非电量(如压力、位移等)转换成电感量的变化输出,再经测量转换电路,将电感量的变化转换为电压或电流的变化,来实现非电量电测的。   
电感传感器的分类:根据信号的转换原理,电感式传感器可以分为自感式和互感式两大类。
电感传感器的常用的测量电路有哪些?
答:自感式传感器常用的测量转换电路有桥式测量电路、调幅、调频、调相电路,在自感式传感器中,用得较多的是桥式测量电路和调幅电路。 

差动变压器输出电压可直接用交流电压表接在反相串联的两个二次绕组上测量,此时空载输出电压为,也可采用电桥电路来测量。

电涡流传感器的工作原理是什么?形成电涡流的两个必备条件是什么?
答:电涡流传感器的工作原理是电涡流效应。即块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中做切割磁力线运动时,导体内将产生感应电流,这种电流的流线在金属体内自行闭合,类似于水中的漩涡,所以称为电涡流。电涡流的存在必然要消耗一部分磁场的能量,从而使激励线圈的阻抗发生变化,这种现象称为电涡流效应。根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流传感器。
要形成电涡流必须具备两个条件:(1)存在交变磁场;(2)导体处于交变磁场中。

压阻式压力传感器的工作原理是什么?主要应用是什么?
答:压阻式压力传感器的工作原理是基于压阻效应工作的。所谓压阻效应就是指半导体材料的受外力或应力作用时,其电阻率发生变化的现象。
主要应用是:用于压力、加速度、重量、应变、拉力、流量等参数的测量


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