Возможные варианты расположения и включения тензодатчиков
Вид измеряемого параметра | Схема расположения датчиков | Электрическая схема |
Растяжение Сжатие | Дк
Р Р Др
Р Др Р
Дк
|
Дк
Др
|
Изгиб
|
Др Р
Дк
Р
Дк
Др
|
Дк
Др
|
Др Р
Дк |
Дк
Др |
Окончание табл. 5
Вид измеряемого параметра | Схема расположения датчиков | Электрическая схема |
Кручение |
М М
Дк Др
|
Дк
Др |
Др1 Др2 М М
Др4 Др
|
Др1 Др2
Др4 Др3 |
Учитывая принцип действия тензодатчиков, заметим, что они включаются в мостовые измерительные схемы (рис. 9).
На величину сопротивления тензодатчика, кроме измеряемой величины, существенно влияет температура окружающей среды.
Для исключения влияния температуры окружающей среды на результаты измерения (увеличивается погрешность измерения) тензодатчики всегда применяют по два в каждой точке измерения: один (рабочий тензодатчик) служит для измерения (восприятия) физической величины, второй (компенсационный) - для исключения влияния колебаний температуры на результаты.
Рис. 10. Возможный вариант схемы включения рабочего и компенсационного тензодатчика в схему моста
Компенсационный тензодатчик наклеивается в том же месте, что и рабочий, но так, чтобы не воспринимать измеряемое усилие. Рабочий и компенсационный тензодатчики включаются в смежные плечи мостовой измерительной схемы и, как следует из уравнения равновесия мостовой схемы (6), такое включение датчиков не приводит к появлению погрешности измерения, вызываемой колебаниями температуры окружающей среды.
Предположим, что приклеенный к консольной балке рабочий тензодатчик воспринимает некоторое усилие изгиба. В этом случае его сопротивление (Rдр) изменяется и приводит к нарушению равновесия мостовой схемы
(Rд + Rл + R1)R3 = (Rдк + Rл + Rи)R2. (6)
В измерительной диагонали ас появляется напряжение небаланса Uнб, которое поступает в один из каналов многоканального тензоусилителя.
Усиленный сигнал поступает в нагрузку Rнаг, в качестве которой может быть, например, реле со световой или звуковой сигнализацией о недопустимом превышении измеряемого усилия изгиба в детали. В цепь нагрузки в лабораторных условиях включен измерительный прибор (ИП), шкала которого проградуирована в микроамперах мкА.
- Предисловие
- Введение
- Лабораторная работа 1
- Общие сведения
- Экспериментальные методы определения динамических характеристик
- 1.3. Порядок выполнения работы по определению статических и динамических характеристик объекта
- 1.4. Содержание отчета
- 1.5. Контрольные вопросы
- Лабораторная работа 2 Система автоматического регулирования. Структурные схемы, элементный состав, выполняемые функции
- 2.1. Общие сведения о системах
- X1…xk – выходные показатели объекта регулирования
- 2.2. Автоматическая система регулирования температуры теплового объекта на базе регулятора рс-29
- 2.3. Краткая характеристика регулятора рс-29
- 2.4. Порядок выполнения работы
- 2.5. Контрольные вопросы
- Лабораторная работа 3 Общепромышленные датчики систем автоматического регулирования
- 3.1. Общие сведения
- 3.2. Датчики температуры. Термоэлектрические преобразователи (термопары)
- Характеристики современных термопар, выпускаемых отечественной промышленностью
- 3.3. Датчики температуры. Термочувствительные преобразователи сопротивления (терморезисторы)
- 3.4. Электромагнитные датчики
- 3.5. Тензодатчики
- Возможные варианты расположения и включения тензодатчиков
- 3.6. Порядок выполнения работы
- 3.7. Контрольные вопросы
- Лабораторная работа 4 Измерительные преобразователи давления (перепада давлений) типа «Сапфир – 22 дд»
- 4.1. Общие сведения об измерении давления
- Стандартом рекомендовано следующие кратные и дольные значения давления от единицы си:
- 4.2. Устройство и принцип действия измерительного преобразователя типа «Сапфир-22-дд»
- Устройство и работа составных частей измерительного преобразователя «Сапфир-22 ди».
- «Сапфир-22ди»:
- 4.3. Электрическая схема соединений преобразователя
- Техническая характеристика измерительного преобразователя типа «Сапфир-22 дд»
- 4.4. Порядок выполнения работы
- 4.5. Контрольные вопросы к лабораторной работе
- Лабораторная работа 5 Ультразвуковые уровнемеры типа probe
- 5.1. Общие сведения об автоматическом измерении уровня
- 5.2. Работа блока излучения датчика probe
- 5.3. Устройство и принцип измерения ультразвукового уровнемера probe
- 5.4. Градуировка датчика probe
- 5.5. Порядок выполнения работы
- 5.6. Контрольные вопросы
- Лабораторная работа 6 Автоматические измерительные приборы в системах автоматического регулирования (вторичные приборы)
- 6.1. Общие сведения об автоматических измерительных приборах
- 6.2. Методы измерения
- 6.3. Автоматические мосты и автоматические потенциометры
- 6.4. Вторичный прибор Диск-250
- 6.5. Порядок выполнения работы
- 6.6. Контрольные вопросы к лабораторной работе
- Лабораторная работа 7 Исполнительные механизмы и регулирующие органы систем автоматического регулирования
- 7.1. Общие сведения об исполнительных механизмах (им) и регулирующих органах (ро)
- 7.2. Устройство электрических исполнительных механизмов
- 7.3. Порядок выполнения работы
- 7.4. Оформление работы
- 7.5. Контрольные вопросы
- Лабораторная работа 8 Правила выполнения и чтения схем автоматизации технологических процессов
- 8.1. Общие сведения о схемах автоматизации технологических процессов
- 8.2. Правила выполнения и чтения схем автоматизации технологических процессов
- 8.3. Задание на разработку фрагментов схем автоматизации
- 8.4. Содержание отчета по лабораторной работе
- 8.5. Контрольные вопросы
- Методические указания по оформлению отчета по лабораторным работам
- Оглавление