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測力傳感器設計技術原理及分析

測力傳感器設計技術原理及分析

爬掃把的貓 發表于2016-04-12
徒留我一人,望你背影離我遠去。
 
導讀 對于電阻應變片式測力傳感器來說彈性體的結構形狀與相關尺寸對測力傳感器性能的影響極大可以說測力傳感器的性能主要取決于其彈性體的形狀及相關尺寸
概述
對于電阻應變片式測力傳感器以下簡稱測力傳感器來說彈性體的結構形狀與相關尺寸對測力傳感器性能的影響極大可以說測力傳感器的性能主要取決于其彈性體的形狀及相關尺寸如果測力傳感器的彈性體設計不合理無論彈性體的加工精度多高粘貼的電阻應變片的品質多好測力傳感器都難以達到較高的測力性能因此在測力傳感器的設計過程中對彈性體進行合理的設計至關重要
彈性體的設計基本屬于機械結構設計的范圍但因測力性能的需要其結構上與普通的機械零件和構件有所不同一般說來普通的機械零件和構件只須滿足在足夠大的安全系數下的強度和剛度即可對在受力條件下零件或構件上的應力分布情況不必嚴格要求然而對于彈性體來說除了需要滿足機械強度和剛度要求以外必須保證彈性體上粘貼電阻應變片部位以下簡稱貼片部位的應力應變與彈性體承受的載荷被測力保持嚴格的對應關系;同時為了提高測力傳感器測力的靈敏度還應使貼片部位達到較高的應力應變水平
由此可見在彈性體的設計過程中必須滿足以下兩項要求
1貼片部位的應力應變應與被測力保持嚴格的對應關系;
2貼片部位應具有較高的應力應變水平
為了滿足上述兩項要求在測力傳感器的彈性體設計方面經常應用應力集中的設計原則確保貼片部位的應力應變水平較高并與被測力保持嚴格的對應關系以提高所設計測力傳感器的測力靈敏度和測力精度
改善應力應變不規則分布的應力集中原則
在機械零件或構件的設計過程中通常認為應力應變在零件或構件上是規則分布的如果零件或構件的截面形狀不發生變化不必考慮應力應變分布不規則的問題其實在機械零件或構件的設計中對于應力應變不規則分布的問題并非不予考慮而是通過強度計算中的安全系數將其包容在內了
對于測力傳感器來說它是通過電阻應變片測量彈性體上貼片部位的應變來測量被測力的大小若要保證貼片部位的應力應變與被測力保持嚴格的對應關系實際上就是保證在測力傳感器受力時彈性體上貼片部位的應力應變要按照某一規律分布在實際應用中對于彈性體貼片部位應力應變分布影響較大的因素主要是彈性體受力條件的變化
彈性體受力條件的變化是指當彈性體受力的大小不變時力的作用點發生變化或彈性體與其相鄰的加載構件和承載構件的接觸條件發生變化如果在彈性體結構設計時未能考慮這一情況就可能造成彈性體上應力應變分布的不規則變化這方面最典型的實例是筒式測力傳感器
當筒式測力傳感器上下端面均勻受力時在彈性體貼片部位的整個圓周上應力應變的分布是均勻的當上下兩個端面上受力情況發生變化后力在兩個端面的作用情況不再是均勻分布的這時彈性體貼片部位圓周上應力應變的分布情況就難以預料了如果筒式測力傳感器彈性體的高度與直徑之比足夠大彈性體貼片部位圓周上的應力應變基本上還是均勻分布但是在實際應用中通常很少能為測力傳感器提供較大的安裝空間位置因而筒式測力傳感器彈性體的高度與直徑之比很難做到足夠大彈性體貼片部位圓周上應力應變將不均勻分布而且不均勻分布的情況隨彈性體受力情況的變化而改變在這樣的條件下彈性體貼片部位的應力應變與被測力不能保持嚴格的對應關系將造成明顯的測力誤差
為了減小由于彈性體受力條件的變化引起的測力誤差有些傳感器設計者采取在筒式測力傳感器彈性體上增加貼片數量的方法盡可能將彈性體上貼片部位圓周上應力應變分布不均勻的情況測量出來這樣的處理方法有一定的效果可以減小彈性體受力條件的變化引起的測力誤差但這種方法畢竟是一種被動的方法增加的貼片數量總是有限的還是很難把彈性體上貼片部位圓周上應力應變分布不均勻的情況全部測量出來測力誤差減小的程度不夠顯著
由于彈性體受力條件的變化引起的測力誤差的實質是彈性體貼片部位圓周上的應力應變的不規則分布如果能使彈性體貼片部位圓周上的應力應變分布受到一定條件的約束迫使貼片部位的應力應變按照某一規律分布因而使得彈性體貼片部位的應力應變與被測力基本保持嚴格的對應關系由此來減小因彈性體受力條件的變化引起的測力誤差
對于筒式測力傳感器來說在承載強度足夠的條件下如果將彈性體貼片部位圓周上不貼片的部位挖空使得應力只能在未挖空的部位分布大大改善了應力應變不規則分布的情況或者說應力應變的不規則分布僅僅限于未挖空的部位并且其不規則分布的程度不會很大因此在未挖空的部位粘貼電阻應變片就能使測得的應力應變與被測力基本保持嚴格的對應關系
上述處理方法實際上出于這樣一個原理通過某種措施使彈性體上的應力應變集中分布在便于貼片檢測的部位實現測得的應力應變與被測力基本保持嚴格的對應關系以保證傳感器的測力精度
作者曾用上述方法對筒式測力傳感器進行改進改進前的普通筒式傳感器測力誤差大于1% F.S.改進后局部挖空的筒式傳感器測力誤差為0.1~0.3%F.S.測力精度明顯提高
提高應力應變水平的應力集中原則
若要測力傳感器達到較高的靈敏度通常應該使電阻應變片有較高的應變水平即在彈性體上貼片部位應該有較高的應力應變水平
實現彈性體上貼片部位達到較高應力應變水平有兩種常用的方法
1整體減小彈性體的尺寸全面提高彈性體上的應力應變水平;
2在貼片部位附近對彈性體進行局部削弱使貼片部位局部應力應變水平提高而彈性體其它部位的應力應變水平基本不變
以上兩種方法都可以提高貼片部位的應力應變水平但對彈性體整體性能而言局部削弱彈性體的效果要遠好于整體減小彈性體尺寸因為局部削弱彈性體既能提高貼片部位的應力應變水平又使得彈性體整體保持較高的強度和剛度有利于提高傳感器的性能和使用效果
局部削弱彈性體提高貼片部位應力應變水平的原理是通過局部削弱彈性體造成局部的應力集中使得應力集中部位的應力應變水平明顯高于彈性體其它部位的應力水平將電阻應變片粘貼于應力集中部位就可以測得較高的應變水平
局部應力應變集中的方法在測力傳感器的設計中經常被采用尤其在梁式測力傳感器如彎曲梁式和剪切梁式測力傳感器的彈性體設計中被廣泛應用局部應力應變集中方法應用較為成功的當數剪切梁式測力傳感器剪切梁式測力傳感器是通過檢測梁式彈性體上的剪應力剪應變實現測力的其彈性體的結構為了便于說明問題這里僅以一簡支梁式的彈性體為例
由材料力學中有關梁的應力分布知識可知當梁承受橫向彎曲載荷時在梁的中性層處剪應力剪應變最大如果要檢測梁上的剪應變應該在梁的中性層處貼片為了提高貼片處的剪應力剪應變水平可將彈性體兩側各挖一個盲孔盲孔的中心應在中性層處電阻應變片應該粘貼在盲孔的底面上
對于梁形構件來說其彎曲強度是主要矛盾在一個梁滿足彎曲強度的情況下剪切強度一般裕量較大當在中性層附近挖盲孔后該截面上腹板上的剪應力剪應變明顯提高然而該截面上的彎曲應力提高很小因此剪切梁式彈性體應用局部應力集中方案后被檢測的剪應變大大提高使該測力傳感器的靈敏度顯著提高而對整個梁的彎曲強度影響很小使整個梁保持了良好的強度和剛度
小結
在測力傳感器的設計過程中如能自覺地按照上述兩種應力集中的原則對彈性體進行結構設計就能夠收到提高測力傳感器的測力精度和測力靈敏度的良好效果靈活恰當地運用應力集中的原則對于設計和生產高性能的測力傳感器具有重要的實用意義
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爬掃把的貓發表于2016-04-12
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