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电阻应变效应(电阻应变效应和压阻效应)

发布时间:2023-08-23
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电阻应变效应的工作原理

电阻应变效应是指金属导体的电阻在导体受力产生变形(伸长或缩短)时发生变化的物理现象。当金属电阻丝受到轴向拉力时,其长度增加而横截面变小,引起电阻增加。反之,当它受到轴向压力时则导致电阻减小。

电阻应变片的测量原理为:金属丝的电阻值除了与材料的性质有关之外,还与金属丝的长度,横截面积有关。将金属丝粘贴在构件上,当构件受力变形时,金属丝的长度和横截面积也随着构件一起变化,进而发生电阻变化。

金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。

何为电阻应变效应?怎样利用这种效应制成应变片?

1、从应变片受力角度来看,在单向应力、双向应变情况下,横向应变总是起着抵消纵向应变的作用。应变片这种既敏感纵向应变,又同时受横向应变影响而使灵敏度系数及电阻相对变化都减小的现象,称为应变片的横向效应。

2、电阻应变效应是指金属导体的电阻在导体受力产生变形(伸长或缩短)时发生变化的物理现象。当金属电阻丝受到轴向拉力时,其长度增加而横截面变小,引起电阻增加。反之,当它受到轴向压力时则导致电阻减小。

3、金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。

4、电阻应变片工作原理是基于金属导体的应变效应,即金属导体在外力作用下发生机械变形时,其电阻值随着所受机械变形的变化而发生变化。

5、半导体应变片是用半导体材料制成的,其工作原理是基于半导体材料的压阻效应。压阻效应是指当半导体材料某一轴向受外力作用时,其电阻率发生变化的现象。

6、从原理上讲,应变式压力传感器,是外界的压力(或拉力)引起应变材料的几何形状(长度或宽度)发生改变,进而导致材料的电阻发生变化。检测这个电阻变化量可以测得外力的大小。压阻式压力传感器通常是半导体压敏材料。

什么是电阻应变效应

电阻应变效应(简称应变效应)是一种由物理学家WilliamThomson于1856年首次描述的现象。

电阻应变效应是指在电流通过导体时,导体由于受到电流通过而产生的瞬时温升,从而引起导体电阻发生变化的现象。当电流通过导体时,导体会产生热量,导致温度升高,从而引起导体的电阻值发生变化。

应变效应是物理学术语,指金属导体的电阻值,随着它受力所产生机械变形(拉伸或压缩)的大小而发生变化的现象,称之为金属的电阻应变效应。

电阻值随外界影响发生变化的现象称为电阻应变效应。在力(压力)的作用下产生的电阻应变效应,称为压阻效应。

什么是应变效应?什么是压阻效应

所谓压阻效应,是指当半导体受到应力作用时,由于载流子迁移率的变化,使其电阻率发生变化的现象。它是c.s史密斯在1954年对硅和锗的电阻率与应力变化特性测试中发现的。压阻效应的强弱可以用压阻系数π来表征。

从原理上讲,应变式压力传感器,是外界的压力(或拉力)引起应变材料的几何形状(长度或宽度)发生改变,进而导致材料的电阻发生变化。检测这个电阻变化量可以测得外力的大小。压阻式压力传感器通常是半导体压敏材料。

应变效应是物理学术语,指金属导体的电阻值,随着它受力所产生机械变形(拉伸或压缩)的大小而发生变化的现象,称之为金属的电阻应变效应。

应变效应是导体或半导体电阻随其机械变形而变化的物理现象。金属导体的电阻值随着它受力所产生机械变形(拉伸或压缩)的大小而发生变化的现象称之为金属的电阻应变效应。

应变效应又称碳纤维增强复合材料的疲劳应变效应,指的是在长期力学作用下,在一定载荷水平下复合材料内部产生的微小变形和微小应力积累所引起的损伤与疲劳结构性能下降的现象。以下将从以下四个方面分析和描述应变效应。

电阻应变效应是指金属导体的电阻在导体受力产生变形(伸长或缩短)时发生变化的物理现象。当金属电阻丝受到轴向拉力时,其长度增加而横截面变小,引起电阻增加。反之,当它受到轴向压力时则导致电阻减小。

电阻应变效应计算公式对制作应变片有什么指导意义

减少横向效应的影响,有效的方法是减小横向系数C。理论分析和实验表明:对栅状应变片,纵栅l0越长,横栅r越小,则C越小。因此采用短接式横栅或箔式应变片,可有效克服横向效应的影响。

金属电阻应变片的原理需要在此基础上加上电阻阻值计算公式:R=ρ*L/S。(含义不懂自己查)。在其他变量不变的情况下,L变化(产生应变),则电阻相应改变。

只要测出加在电阻的变化(通常是测量电阻两端的电压),即可获得应变金属丝的应变情。金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。

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