辐射式;
2) 光纤位移式;
3) 插入式;
4) 微弯损耗式。
21. 为何要进行冷端补偿 温度变化时,电阻应变片的电阻也会变化,而且,由温度所引起的电阻变化与试件应变所造成的电阻变化几乎具有相同数量级,如果不采取温度补偿措施,就会错误地把温度引起的电阻变化当作应变引起的电阻变化,即产生“虚假视应变”。
22. 把两个承受相同应变的应变片接入电桥的相对两臂,是否能补偿温度误差?为什么? 把两个承受相同应变的应变片接入电桥的相对两臂,并不能补偿温度误差。从表3-1-1所列图3-1——15(b)计算公式可知,电桥输出电压为)(2 2TT kER RREU, 由此可见,温度引起的电阻变化TR?也影响电桥输出电压,此时,从电桥输出电压测出的应变并不是真实应变,而是) (T,其中包含有虚假视应变即 温度差T。
23. 热电偶:
1、 基本定律:
1) 中间导体定律(测数引用仪表寻线依据):在热电偶回路中接入第三种导体时,只要第三种导体两端温度相同,就不会影响热电偶回路的总热电动势。
2) 中间温度定律(制定分度表依据):
3) 标准电极定律(简化热电偶的选配工作):
2、 同型热电偶串并联的优缺点。
1) 并联:
(1) 优点:测量多点平均温度,仪器计量仪表的计量检测分度仍和单独 配用一个热电偶时一样。
(2) 缺点:当有一只热电偶烧坏时,不能很快察觉出来。
2) 串联:
(1) 优点:热电动势大,精度比单只热电偶高,因此可感受较小信号,或者配灵敏度较低的仪表。
(2) 缺点:只要有一只断路,整个电路就不能工作,个别热电偶短路,将会引起仪表指示值得显著偏低。
24. 磁电式传感元件频率低,压电式传感器无法测量低频信号。
正压电效应(压电效应): 某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的两个相对的表面上便产生符号相反的电荷;当外力去掉后,又重新恢复不带电的状态;当作用力的方向改变时,电荷的极性也随着改变。