求一份<<电阻应变式传感器测微小形变>>的实验预习报告!实验报告也行

作者&投稿:辉鲁 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
电阻应变式传感器测微小形变~

就是应变片吗 贴上去 用应变仪读数

1.[单选题] 分光计读数装置中设置双游标的目的是消除偏心误差,该误差属于_______误差,它是由于刻度盘刻度和游标刻度__________
A.随机,不平行
B.系统,不平行
C.随机,不共面
D.系统,不共心
我的答案:D

1.[单选题]
下图中角游标的读数为

A.116°12′
B.116°42′
C.114°42′
D.114°12′
我的答案:A

1.[单选题]
在用最小偏向角法测量折射率时,测量最小偏向角的正确操作顺序是
(1)转动望远镜对准入射光,测出入射方位角
(2)在望远镜中看到待测谱线折返点时,拧紧游标盘的紧固螺丝,固定游标盘
(3)转动望远镜,使待测谱线和准线重合,测量出射方位角
(4)转动游标盘连同载物台,改变入射角
A.(1),(2),(3),(4)
B.(1),(4),(2),(3)
C.(2),(3),(4),(1)
D.(4),(2),(3),(1)
我的答案:D


1.[多选题] 杨氏模量是材料的物性参数,与哪些因素有关?
A.材料的结构
B.材料的化学成分
C.实验温度
D.材料的几何参数

1.[单选题]
根据误差等作用原理,确定实验中需要测量的各物理量使用的量具,选择不正确的是
A.钢丝长度:米尺
B.镜尺距:米尺
C.光杠杆常数:米尺
D.钢丝直径:螺旋测微器
我的答案:C

1.[单选题] 拉伸法测量金属丝的杨氏模量中,钢丝的形变量是测量的核心问题,用什么物理实验方法进行转换测量
A.比较法
B.拉伸法
C.放大法
D.逐差法
我的答案:C

1.[单选题]
在实验测量中,如果需要增大光学放大法的放大倍数,可以
A.增大镜尺距离,减小光杠杆常数
B.减小镜尺距离,增大光杠杆常数
C.减小镜尺距离,增大钢丝长度
D.减小镜尺距离,减小钢丝长度
我的答案:A

1.[单选题] 叉丝位于望远镜的目镜套筒上,为了调整叉丝清晰,应进行的操作是
A.调节望远镜的调焦手轮
B.调节物镜所成标尺像与叉丝的距离
C.旋转目镜镜头
D.改变物镜与叉丝相对距离
我的答案:C

1.[单选题]
望远镜调节的基本原则:将光杠杆、反射镜中的标尺像、望远镜轴线调成三点一线, “先粗调,后细调”。粗调包含的操作可分为4步:
(1) 调节光杠杆倾斜螺丝,直到眼睛通过望远镜准星(外部)位置,能看到光杠杆镜面中的反射镜;
(2) 调节望远镜高低倾斜螺丝,直到眼睛通过望远镜准星(外部)位置,能看到光杠杆镜面;
(3) 调节反射镜倾斜螺丝,直到眼睛通过望远镜准星(外部)位置,能看到镜中的标尺像;
(4) 移动望远镜装置,使其正对光杠杆镜面;
正确的操作顺序是:
A.(1)、(2)、(4)、(3)
B.(4)、(1)、(2)、(3)
C.(2)、(1)、(4)、(3)
D.(4)、(2)、(1)、(3)

1.[单选题]
在本实验系统中,望远镜视差产生的原因是:
A.标尺像通过望远镜目镜所成的像与叉丝不共面
B.人眼与目镜不共面
C.人眼与标尺像不共面
D.叉丝通过目镜成的像不在明视距离
我的答案:A

1.[单选题]
消除望远镜视差的方法是调节
A.调节望远镜的目镜,使得叉丝清晰
B.调节望远镜的目镜,使得标尺像清晰
C.调节望远镜的调焦手轮,直到眼睛上下运动时,标尺像与叉丝没有相对位移
D.调节望远镜的调焦手轮,使得标尺像清晰
我的答案:C

1.[单选题] 直接测量量中,镜尺距离D是指 B
A.望远镜目镜到标尺的距离
B.光杠杆平面镜镜面到标尺的距离
C.望远镜物镜到标尺的距离
D.光杠杆平面镜镜面到望远镜物镜的距离

1.[单选题] 在用拉伸法测定金属丝的杨氏模量实验中,通常需在钢丝上预加10kg负荷,目的是
A.拉直金属丝,避免将拉直过程当为伸长量进行测量
B.减小初读数,消除零误差
C.消除摩擦力的影响
D.使系统稳定,金属丝铅直
我的答案:A

3.1.3
1.[单选题] 如何较好地消除接触电阻对测量值的影响?
A.使用四端输入法
B.触点处保持良好的清洁
C.减小触点的接触面积
D.采用相同的材料导线
我的答案:A

1.[多选题]
下列表述中正确的是:
A.用伏安法测量电阻,由于电表内阻的存在,会产生系统误差。
B.在平衡电桥实验中,为了比较迅速调节到平衡点使检流计指零,可采取反向区逐次逼近法进行操作。
C.在自组电桥实验中,比较臂电阻带来随机误差,可以通过交换法来进行修正。
D.一个未知阻值的电阻,用箱式电桥测量前应先估测电阻的阻值。
我的答案:ABD

1.[单选题]
惠斯通电桥测量原理属于什么实验方法?
A.参量转换测量法
B.交换法
C.比较法
D.补偿法
我的答案:C

1.[单选题] 在电桥测量电阻中,电桥是如何达到平衡的?
A.调节可变电阻Rs大小,使检流计电流为零。
B.调节电源电压
C.调节比例臂大小
D.调节可变电阻Rs大小,使检流计上电流为某一定值
我的答案:A

1.[单选题]
惠斯通电桥测量电阻时,比例臂选取的原则是:
A.使测量值有好的重复性
B.使测量值的精度最高
C.使电桥能较快地达到平衡
D.使检流计有大的量值
我的答案:B

【实验简介】

电学测量方法具有灵敏度高,响应速度快,便于自动控制与处理等特点。电学测量方法一般直接测量的是电学量,如电阻、电动势、电流、电容、电感等,因此,要用电学测量方法去测非电学量,就必须将非电学量转换成电学量,其转换器件称为传感器。本实验用电阻应变片作为传感器,将微小的形变转换成电阻的变化来测量悬臂梁的主应变。通过本实验了解电阻应变片(传感器)的结构及工作原理,掌握电桥测电阻的方法,理解灵敏度对测量的影响,用电桥测量应变片电阻的微小变化,进而测定悬臂梁的应变。

【预习与操作要点】

1.电桥测电阻原理

电桥分直流电桥和交流电桥两大类。本实验所用的自搭式单臂电桥亦即惠斯通电桥,主要用于测量1~106W范围内的中值电阻。和伏安法比较,由于其不用电表,避免了电表内阻以及精度不够高等因素造成的误差,因此成为准确测量电阻的常用方法之一。

惠斯通电桥由电源、桥臂、桥路三部分组成,其原理如4-20-1所示,未知电阻Rx与另外三个已知电阻R1、R2、R3构成了电桥的四个桥臂,电桥的一个对角线AC上接直流电源E,而另一对角线BD即桥路接灵敏电流计G。改变R1、R2、R3的阻值,可以改变B、D两点之间的电位差,当R1、R2、R3的阻值被调节成某一组合时,可以使B、D之间的电位差为零,此时电流计的指针就准确地指在零位,电桥处于平衡状态此时有

即有

将两式相比,得到



上式称为电桥平衡条件。

由电桥平衡条件可得

综上所述,利用电桥测量电阻的过程,就是调节R1、R2、R3使电桥达到平衡条件的过程,而平衡与否由电流计来判断。一旦电桥平衡,就可以根据(3-9-3)式,求出待测电阻Rx。

在直流电桥中,R3是标准电阻箱,此臂称为比较臂,而电阻R1、R2的比值可按10的整数次方变化,通常称为电桥的比率。

在用电桥测电阻时,电桥系统的灵敏程度反映了测量的精确程度,对于等臂电桥,常用绝对电桥灵敏度,其定义为

(mm/欧姆)

它表示电桥平衡后,DRx所引起的Dd越大,电桥灵敏度S越高,所得平衡点越精确,测量误差越小。电桥灵敏度不仅与灵敏电流计有关,还与所加电压及各桥臂电阻值的大小和配置有关,灵敏电流计的灵敏度越高,电源电压越大,电桥的灵敏度越高。

2.测量应变

将电阻应变片粘贴在试件的表面,应变片内电阻丝的两端接入测量电路(电桥)。随着试件受力变形,应变片的电阻丝也获得相应的形变使电阻值发生变化。由应变片的工作原理可知,当应变沿应变片的主轴方向时,应变片的电阻变化率和试件(本实验为悬臂梁)的主应变成正比,即

式中K为应变片的灵敏系数(此值由应变片厂家给出);R是未加力时应变片阻值的初始值;DR是加力变形后应变片的电阻变化。所以只要测出应变片阻值的相对变化,便可得出被测试件的应变。本实验用平衡电桥测量应变片电阻的相对变化。实验装置及测量线路如图4-20-2和图4-20-3所示,

将被测试件一端夹持在稳固的基座上,其主体悬空,构成一悬臂梁。在悬臂梁固定端A处贴一应变片,在悬臂梁变形端B处贴一同型号同规格的应变片,在C端挂一砝码托盘以备加载。将A处的应变片作为温度补偿片R1,B处的应变片Rx作为传感器测量应变,用多体电阻箱R2、Ra和微调电阻箱Rb以及R1、Rx组成一电桥,作为微小形变测量电路。当C处加载时,悬臂梁将向下弯曲,B处产生变形,贴在B处的应变片亦发生变形,其电阻值发生变化,此电阻值的变化可通过电桥测量出来,从而测定悬臂梁B处的形变。

3.实验方法

(1)选择合适的电桥灵敏度

通常,在具体的电桥线路中,为保证测量有足够的灵敏度,往往根据比较臂电阻的最小单位步进值来选择合适的电桥灵敏度。所谓合适的电桥灵敏度就是当电桥平衡后,将比较臂电阻改变最小单位步进值时,电流计指针有明显的“动静”。这里所谓“动静”,是指电流计指针偏转小于等于1/2mm,即半格。

通过对电桥灵敏度测量的实验结果表明:当电桥平衡时,若某一桥臂电阻改变了DR,则电桥不再平衡,桥路上有电流通过,电流计偏转了Dd mm。当Dd<10mm时,DR与Dd成线性关系;当Dd>10mm时,DR与Dd不成线性关系。由于电桥灵敏度是在电桥平衡点附近定义的,当用实验的方法通过改变比较臂电阻使电流计偏转小于10mm来测量电桥灵敏度,可以认为是在平衡点附近测量的。考虑到若Dd取值太小,导致读数误差加大,在具体测量时,通常选取DR使Dd =5mm较为合适。

(2)测量温度补偿片的电阻值

在图4-20-3的测量线路中,用多体电阻箱R3替代应变片Rx,并取R3=Ra+Rb=120W(应变片初值),改变滑线变阻器阻值或电源电压,使电桥工作电流不超过40mA,选择合适的电桥灵敏度。调节R2使电桥平衡。此时R2的示值即为温度补偿片的阻值。

(3)测量应变

保持R2不变,去掉电阻箱R3,接入应变片Rx。选择合适的电桥灵敏度,调Ra和Rb使电桥平衡,Ra+Rb的值即为应变片的初始值。然后加一个砝码,由于应变导致应变片阻值变化,电桥失去平衡。调Rb使电桥重新平衡,记下此时的Ra+Rb值,依次将5个砝码加完,此即上行(加砝码)测量。然后取下一个砝码,调电桥平衡,记下相应的Ra+Rb的读数,依次将5个砝码取完,此即下行(减砝码)测量。将上行测量所得数据与同数量砝码时的下行测量数据平均,得到六个数据R0、R1、R2、R3、R4、R5,将以上数据用逐差法处理,即可求出加载1牛顿力时应变片的阻值变化量DR,然后利用相应公式求出应变。

【实验仪器】

电阻箱三个,微调电阻箱,复射式灵敏电流计,毫安表,滑线变阻器,直流电源,开关,保护电阻开关,阻尼电键,相同质量的砝码五个,水平悬臂梁,应变片,温度补偿片。

【分析思考】

1.为什么在本实验的测量线路中要用温度补偿片?能否用普通电阻代替?在图4-20-3中,将补偿片与电阻箱R2互换,能否测量?

2.假设电路中任一条导线断路,试分析调节电桥平衡时,可能出现的现象。

3.设计用非平衡电桥测量微小形变的方法。

问你们学长要。每个学校的实验报告会有差异,最好是自己学校的学长做过的,可参考性更高。

你是交大的吧,做过了没?


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