检测技术实验指导书

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1、实验一:金属箔式应变片:单臂、半桥、全桥比较一、实验目的:验证单臂、半桥、全桥的性能及相互之间的特点及关系。二、实验所需设备:1、直流稳压电源——开关打到4V2、差动放大器——旋钮到增益最大3、平衡电桥4、F/V表——开关拨到20V5、测微头6、双单引梁7、应变片三、实验原理实验原理如图2所示,W1为平衡电位器,用来调节电桥电路的初始平衡状态,当应变片RX发生形变时,RX的电阻发生变化,电桥的平衡被打破,(2)(11)两点的将有与形变成正比的电压输出,将该电压送入差动放大器,差放输出接电压表,显示的电压值的大小反映了应变片形变的大小,因此,可利

2、用它来测量位移、压力等参数。四、实验步骤:1、按实验一的方法将差动放大器调零后,关闭电源。按图2接线,图中R4=Rx为工作片,r和w为电桥平衡网络。2、调整测微头,使双行梁处于水平位置(目测),直流稳压电源打到±4档,差动选择适当的放大增益。一般增益电位器旋在中间位置,然后,调整电桥平衡电位器W,使表头显示零。3、旋转测微头,使梁移动,每隔0.5mm,读F/V表电压值,填下表并关闭电源:位移(mm)电压(mV)1、保持放大器增益不变,将R3固定电阻换为与R4工作状态相反的另一应变片即二片受力方向不同应变片,形成半桥,调节测微头使梁到水平位置(目

3、测),调节电桥W1使F/V表显示为零,重复(3)过程同样测得读数,填入下表:位移(mm)电压(mV)2、保持放大器增益不变,将R1,R2两个固定电阻换成另两片受力应变片(即R1↑换成,R2↓换成,)组桥时中要掌握对臂应变片的受力方向相同,邻臂应变征的受力方向相反即可,否则相互抵消没有输出。接成一个直流全桥,调节测微头使梁到水平位置,调节电桥W1同样使F/V表显示零。重复(3)过程将读出数据填入下表:位移(mm)电压(mV)3、同一个坐标纸上描出X-V曲线,比较三种接法的灵敏度。注意事项:1、在更换应变片时应将电源关闭。2、在实验过程中如有发现电

4、压、过载,应将电压量程扩大。3、在本实验中只能将放大器接成差动形式,否则系统不能正常工作。4、直流稳压电源±4V不能打的过大,以免损坏应变片或造成严重自热效应。5、接全桥时请注意区别各片子的工作状态方向。实验二、电涡流传感器一、电涡流式传感器的静态标定一、电涡流传感器在电子技术中的应用:根据法拉第电磁感应原理制成的电涡流传感器,一般情况下可分为高频反射式和低频透射式,它的最大的特点是能对位移、厚度、表面温度、速度、应力,材料损伤等进行非接触式、连续测量。二、实验目的:了解电涡流式传感器的原理及工作性能,本实验用高频反射式。三、本实验所需要的电路

5、及部件:1、电涡流变换器5、电涡流传感器2、F/V表6、示波器3、测微头7、振动平台4、铁测片四、实验步骤:1、装好传感器(传感器对准铁测片安装)和测微头。2、观察传感器的结构,它是一个扁平线圈,直径为10毫米。3、关闭电源后,按图16电路图,用导线将电涡流传感器接入电涡流变换器输入端,将输出端接至F/V表,电压表置20档。4、用示波器观察电涡流传感器输入端的波形。如发现没有振荡波形,再起传感器远离被测体。可见,波形为波形,示波器的时基为us/cm振荡频率为khz5、调节电涡流传感器的高度,使其与被测铁片接触,从此开始读数,记下示波器及电压表的

6、数值,填入下表。要求每隔0.1mm读数,到线性严重变换为止,根据实验数据,在坐标纸上画出V-X曲线,指出大致的线性范围,求出系统灵敏度,可见电涡流传感器最大的特点是,传感器与被测体间有一个最佳初始工作点。这里采用的变换电路是一种。X(mm)Vp-p(v)V(v)6、注意事项:被测体与涡流传感器测试探头平面尽量平行,并将探头尽量对准被测中间,以减少涡流损失。1、实验完毕关闭电源。二、电涡流式传感器的应用——振幅测量一、实验目的:了解电涡流式传感器测量振幅的原理和方法。二、所需单元及部件:电涡流传感器、涡流变换器、差动放大器、电桥、铁测片、直流稳压

7、电源、低频振荡器、激振线圈、F/V表、示波器、电源。三、有关旋钮的初始位置:差动放大器增益置最小(逆时针到底),直流稳压电源置±4V档。四、实验步骤:(1)转动测微头,将振动平台中间的磁铁与测微头分离,使梁振动时不至于再被吸住(这时振动台处于自由静止状态),适当调节电涡流传感器头的高低位置(目测),以实验十六的结果(线性范围的中点附近为佳)为参考。(2)根据图19的电路结构接线,将涡流传感器探头、涡流变换器、电桥平衡网络、差动放大器、F/V表、直流稳压电源连接起来,组成一个测量线路(这时直流稳压电源应置±4V档),F/V表置20V档,开启电源。

8、(3)调节电桥平衡网络,使电压表读数为零。(4)去除差动放大器与电压表连线,将差动放大器的输出与示波器连起来,将F/V表置2KHZ档,并将低频振荡器的

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