一、應變片測量原理
應變片是小型折彎試驗機中常用的彈性變形測量元件。它基于金屬絲或半導體材料的電阻應變效應。當材料受到外力作用發生彈性變形時,應變片粘貼在材料表面也隨之變形,其電阻值會發生相應改變。通過惠斯通電橋電路將應變片電阻值的變化轉化為電壓信號的變化。已知應變片的靈敏系數以及測量得到的電壓變化量,就可以根據公式計算出材料的應變值,進而得出彈性變形量。例如,在對金屬薄板進行折彎試驗時,將應變片按照特定方向粘貼在薄板表面,當薄板被折彎產生彈性變形,應變片就能精準感知并將信號傳遞給測量系統。
二、激光位移傳感器原理
激光位移傳感器利用激光的高方向性和高聚焦性。在小型折彎試驗機中,它發射激光束到被測材料表面,當材料發生彈性變形導致表面位置變化時,反射回來的激光束的光程會發生改變。傳感器通過測量光程差并利用三角測量法等原理計算出材料表面的位移量,從而確定材料的彈性變形程度。比如在一些高精度的小型折彎試驗中,對于微小彈性變形的測量,激光位移傳感器能夠提供非常精確的數據,其分辨率可達到微米級別,適用于對彈性變形要求嚴格的材料測試,如航空航天領域的某些金屬合金材料。
三、引伸計測量原理
引伸計直接安裝在試樣上,通過機械或光學的方式測量試樣在受力過程中的伸長量。機械引伸計通常采用杠桿放大原理,將試樣的微小伸長量進行放大后測量。而光學引伸計則利用光的干涉、衍射等現象來測量變形。在小型折彎試驗機中,引伸計能夠準確地測量材料在折彎過程中的彈性伸長或縮短,進而得到彈性變形數據。例如在測試一些高分子材料的彈性變形時,引伸計可以很好地適應材料的特性,提供可靠的測量結果,幫助研究人員了解材料在折彎工況下的彈性性能,以便優化材料配方或加工工藝。
綜上所述,小型折彎試驗機通過應變片、激光位移傳感器、引伸計等多種測量元件與方法,從不同角度和精度級別對材料的彈性變形進行測量,為材料力學性能研究和工程應用提供了關鍵的數據支持。
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