Cтраница 1
Датчики сопротивления широко используются для изучения распределения напряжений в деталях машин ( на моделях или на натурных элементах), при испытаниях конструкций, а также при решении различных задач, связанных с исследованием механических свойств материалов. [1]
Датчики сопротивления измеряют силы трения, сжимающие кольцо при движении рамки с образцами направляющих вверх, и растягивающие силы при движении вниз. [2]
Датчики сопротивления наклеивали по среднему сечению колен, где исключено влияние прямых участков компенсатора. Предварительную оценку напряженного состояния колен для выявления положения нейтральной оси и наиболее напряженных участков получали при помощи рычажных тензометров. [3]
![]() |
Схемы электрических датчиков. [4] |
Датчики сопротивления применяются для преобразования неэлектрических входных величин, когда их измерительный орган совершает линейное или вращательное движение, а также в тех случаях, когда сопротивление датчика может изменяться от изменения параметров среды, в которой находится датчик. [5]
![]() |
Схемы электрических датчиков. [6] |
Датчик сопротивления ( реостатный) ( рис. 1, б) применяется также для преобразования неэлектрической входной величины в электрическую в том случае, когда измерительный орган датчика фиксирует изменение входной величины разной величиной угла вращения оси прибора. Этот датчик, как и приведенный выше, широко применяется для дистанционной передачи результатов измерений. Изменение входной величины выражается изменением сопротивления обмотки реостата датчика. [7]
Датчики сопротивления часто применяют на первичных приборах, включаемых в схему счетной машины, или других вычислительных устройств; они могут питаться как переменным, так и постоянным током. [8]
![]() |
Схемы реостатных датчиков. [9] |
Датчик сопротивления, включенный в электрическую цепь делителем напряжения, называют потенциометрическим датчиком. [10]
Датчики сопротивления измеряют силы трения, сжимающие кольцо при движении рамки с образцами направляющих вверх, и растягивающие силы при движении вниз. [11]
Датчик сопротивления изоляции предотвращает выход из строя иоирудования при снижении величины изоляции ниве допустимой. [12]
Однако датчики сопротивления обладают следующими недостатками: конечная длина датчика ограничивает его разрешающую способность при быстро изменяющихся деформациях; датчик сопротивления измеряет деформацию на поверхности стержня. В последнее время при исследовании процесса распространения волн напряжений широко используются датчики, основанные на пьезоэлектрическом эффекте. В зависимости от конструкции пьезодатчиков можно получить высокие частоты собственных колебаний ( до 60 кГц), что находится в соответствии с указанными требованиями. Датчик содержит чувствительный элемент ( цилиндрический или кольцевой) из поляризованной пьезокерамики, инерционный груз и контактное устройство, соединяющее пьезоэлемент с регистрирующей аппаратурой. Пьезоэлемент датчика, как правило, изготовляется из титаната бария. Недостатком таких датчиков является непостоянство чувствительности, что требует тарировки каждого датчика отдельно. Как и датчик сопротивления, пьезодатчик измеряет среднее напряжение на площадке контакта, поэтому при проведении эксперимента, в котором спектр волн напряжений содержит компоненты высокой частоты, должна быть обеспечена высокая точность его выполнения. В отличие от датчиков сопротивления, которые позволяют производить измерения в одном направлении, датчики с титанатом бария одинаково чувствительны к напряжениям в направлении длины и радиальном направлении. [13]
![]() |
Логометрическая система с датчиком сопротивления ( трехпроводная. [14] |
Здесь датчик сопротивления изменяет соотношение сопротивлений плеч в схеме небалансного моста, включаюиш линейные провода и рамки логометра. [15]