Cтраница 2
А коэффициент тензочувствительности существенно увеличивается. Однако структура этих очень тонких пленок предельно чувствительна к условиям напыления пленки и не воспроизво-дима, так что эти пленки нель-зя использовать для практического изготовления тензо-датчиков. В пленках никеля тензочувствительность сопротивления не следует описанной выше картине, за исключением очень тонких пленок, где коэффициент тензочувствительности не зависит от деформации и имеет большое положительное значение. Изменение продольного сопротивления пленок никеля разной толщины в зависимости от деформации представлено на рис. 15 Как и в немагнитных пленках, с увеличением толщины пленки Пьезосопротивление приближается к своему значению в массивных кристаллах. [16]
Обычно коэффициент тензочувствительности датчика составляет 75 - 95 % от коэффициента тензочувствительности материала проволоки, причем меньшие значения относятся к датчикам с меньшей базой. [17]
Изменение коэффициента тензочувствительности ( К Сц) теперь легко может быть учтено либо путем измерения температуры в месте расположения тензодат-чика и внесения поправки с учетом кривой на рис. 19, либо путем схемной компенсации, пример которой будет рассмотрен ниже. [18]
![]() |
Температурные зависимости коэффициента тензочувствительности тензорезисторов из кремния р-типа с различной концентрацией примеси бора. [19] |
Изменение коэффициента тензочувствительности, связанное с деформацией, тем больше, чем больше удельное сопротивление полупроводникового материала тензорезистора. [20]
Значение коэффициента тензочувствительности датчика при динамическом нагружении может отличаться от его статической величины. Это может быть связано как с различием поведения самого тензочувствительного элемента в зависимости от скорости деформирования, так и с изменением поведения подложки и клея. [22]
С - коэффициент тензочувствительности, функционально связанный с механическим напряжением в детали. [23]
![]() |
Схемы наклейки тензодатчиков на различных частях сосуда ( напряжения в точках 6. [24] |
К - коэффициент тензочувствительности, который высчитывается отдельно для каждого случая. [25]
Так как коэффициент тензочувствительности К кремния с проводимостью n - типа отрицателен, то кажущаяся продольная деформация в соответствии с уравнением (6.13), а следовательно, и термическая ползучесть этих тензорезисторов могут, например для стали, принимать чрезвычайно малые значения. [26]
Точное значение коэффициента тензочувствительности датчика обычно устанавливается опытным путем при тарировке датчика. При расчете датчика определяют приближенное значение этого коэффициента, которое зависит от материала и конструкции датчика. [27]
Кроме того, коэффициент тензочувствительности несколько зависит от структуры и формы решетки датчика, точнее, от относительного сопротивления поперечных, неработающих участков проволоки. Поэтому для разных датчиков он неодинаков, даже если они изготовлены из одного и того же материала. [28]
В этом случае коэффициент тензочувствительности примерно одинаков для упругой и пластической областей, что справедливо, например, для датчика из константана. Датчики электросопротивления выполняются в виде петель из тонкой проволоки, в виде решеток ( получаемых травлением образца из тонкой фольги, наклеиваемой на пластмассу), в виде прижимных датчиков многократного использования. Первые из перечисленных тензодат-чиков приводятся в контакт с испытуемой деталью путем приклеивания, что ведет к значительным затруднениям в их использовании - к необходимости тщательной подготовки поверхности и довольно длительному высыханию. Прижимные датчики укрепляют изолированно над базой, ограниченной с одного конца неподвижным двойным ножом, а с другого - простым подвижным. [29]
В общем же случае коэффициент тензочувствительности проводника содержит составляющую, которая определяется изменением его удельного электрического сопротивления и может быть как положительной, так и отрицательной. [30]