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振弦式应变传感器法是将一定长度的钢弦张拉在两个安装块之间,安装块固定在结构表面,当结构产生变形后引起振就式应变传感器内钢弦张力的变化,从而引起钢然固有领率的变化,通过电磁线固激励钢张,将以其因有额率产生食减振动,通过读数仅读取钢张固有须车的变化来得到结构的应变。
此种方法的缺点是:由于钢弦初张后存在蠕变,所以振弦式应变传感器的正常使用年限有限,国产振弦式应变传感器的正常使用期为3年左右,并且使用也不是很方便,不适合大规模集成使用。
此方法的优点是:振弦式应变传感器无须电流、以频率为传输信号、抗干扰能力强、长距离传输不失真、安装方便、可重复使用,而且本身具有温度监测功能,不需另外设置温度传感器。振弦式传感器由于价格较低,能满足大多数工程监测要求,是目前在大跨度空间钢结构施工监测中应用广的应变传感器。振弦式传感器在国家体育场“鸟巢”、2008年奥运会羽毛球馆、中国国际展览中心新展馆、广东省博物馆新馆等工程的施工监测中得到应用。
压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常...
上下表面均可,要看那里合适,不过双孔肯定是不行的
主要原因是应变片的横向电阻形成,也就是应变丝弯头部分的电阻形成电阻变化量,所以丝式应变片具有更大的横向效应,目前已淘汰。而泊式应变片横向做的非常宽,横向电阻几乎为零,横向效应也就很小;当然横向效应还与...
埋入式FBG应变传感器的设计及其传感特性研究
光纤Bragg光栅是一种性能优良的敏感元件,利用其研制出了基于碳纤维复合材料(CFRP)封装的用于测量混凝土内部应变的FBG应变传感器。同时分析了传感器轴向应变分布与结构参数的关系。通过等强度梁上的校准试验,得到了传感器的静态性能指标;通过霍普金森压杆上的冲击试验研究了传感器的动态响应特性,试验表明:FBG应变传感的器线性度≤1%,埋入混凝土结构内的光纤光栅传感器能够真实的响应混凝土内的应变值,因此传感器可用于实际工程中混凝土结构内静态和动态应变的测试。
应变式负荷传感器补偿方法的研究
2005年 第 24卷 第 5期 传感器技术 ( Journal of Transducer Technology ) 应变式负荷传感器补偿方法的研究 徐景波 1, 2 ( 1.承德石油高等专科学校 ,河北 承德 067000 ; 2.合肥工业大学 ,安徽 合肥 230009 ) 摘 要 : 针对负荷传感器出口以及大批量应用中存在的标准化及长期稳定性等问题 ,研究了应变式负荷 传感器的补偿方法 ,设计了标准化补偿电路 。应变式负荷传感器的输入 /输出阻抗 、额定输出 、零点输出温 度影响与额定输出温度影响均从 0. 05级以下提高到 0. 02级 ,标准化满足同型号完全互换和出口的要求 , 长期稳定性也得到了显著提高 。 关键词 : 应变式负荷传感器 ; 补偿电路 ; 补偿方法 中图分类号 : TP212. 12 文献标识码 : B 文章编号 : 1000
近代社会经济发展,对水资源的需求增加,许多地方出现供水水源不足,水质污染,生态环境恶化的趋势。世界各国都重视水法律的规定,许多国家制定了有关水资源开发、利用和保护的各项水事活动的综合性水法,有些国家还制定水资源开发利用的专项法律。如美国《水资源规划法规》,日本《河川法》、《特定多目标水库法》、《水资源开发促进法》、《水污染防治法》等专项法律。这些法律的内部,一般包括水的所有权、用水许可、防洪、水资源保护、用水纠纷处理、水工程建设和管理以及惩戒等方面的规定。水法的宗旨、调整的内容和各项法律制度随社会经济的发展阶段和水资源面临的问题不同而变化。
体现水资源可持续利用的要求,注重水资源的节约利用和保护;以流域为单元,对地表水和地下水、水质和水量实行综合管理;重视水资源开发利用的战略和规划;把水作为一种有价的资源进行管理,用水需要交费;公众参与水管理等。
法铝法在希腊圣尼古拉厂以当地的一水软、硬铝石混合型铝土矿为原料,采用了一段分解法砂状技术,完成了从粉状到砂状产品的过渡,其产出率达到了85~90g/L为国际上最高水平的产出率。
法铝法的重要分解理论:分解过程是从晶核生产开始,接着直径小于10μm 的极细晶核可以集结为团粒。但在高固含下,直径大于15μm的颗粒只能由结晶长大的机理继续长大,集结成团的机理可忽略不计。大于15μm 和以上各粒级(30~160μm)的结晶长大率极为缓慢,小于1μm/d,因为每日从溶液析出的氢氧化铝量与高固含的晶种表面积相比,为量甚微。
所以法铝法的分解过程不但有晶核生成和极细晶核结成大于15μm 的颗粒,也有以后的结晶长大,共经历三种结晶机理。
法铝法希腊厂1991年平均精液氧化钠浓度为163.9g/L,氧化铝浓度为192.6g/L,溶液中氧化铝与氧化钠质量比RP 为1.175。用板式热交换器将温度从100℃降为60℃,泵人两组各有13 台( 另备用2 台)3000m、机械搅拌的分解槽,晶种固含量600g/L,末槽温度45~50℃。分解后的浆液靠重力逐槽下流,两组都汇人A槽,并在不同高度溢流至B槽,浆液分两股从B槽流出,一股(占流量的70%~80%)转到供应晶种分离的周旋槽,送立盘过滤机。滤饼落人晶种槽,与进人分解流程的精液混合,作为晶种泵人两组分解槽。滤液即分解母液经蒸发作为循环碱液。另一股(占流量的20 %~30% )进人两台重力分级器,底流经过滤、洗涤、送焙烧,溢流也进人供应晶种分离的周转槽,与前一台合并。
有两种计算方法,一种是移动加权法,另一种是一次加权平均法。
移动加权平均法就是每进一次货都要重新计算一次单位成本,以后发货按新的单位成本计算。
一次平均法是是指在月末,将某种材料期初结存数量和本月收入数量为权数,用来计算出该材料的平均单位成本的一种方法。
月末平均单价=(月初库存材料金额 本月购进各批材料金额)/(月出库存材料数量 本月购进各批材料数量)
发出材料成本=发出材料数量×月末平均单价。