中文名 | 差動電阻式錨桿應力計 | 出版社 | 北京科文圖書業(yè)信息技術有限公司 |
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出版時間 | 2007-12-1 | 頁????數(shù) | 11 |
本標準是根據(jù)《國家發(fā)展改革委辦公廳關于印發(fā)2005年行業(yè)標準項目計劃的通知》(發(fā)改辦工業(yè)
[2005]739號文)的安排制定的。
本標準的附錄A為規(guī)范性附錄。
本標準由中國電力企業(yè)聯(lián)合會提出。
本標準由電力行業(yè)大壩安全監(jiān)測標準化技術委員會歸口并負責解釋。
本標準起草單位:南京電力自動化設備總廠。
本標準主要起草人:張德康、徐曉樂、江曉明、劉敏飛、張建濤、馮軍。
本標準在執(zhí)行過程中的意見或建議反饋至中國電力企業(yè)聯(lián)合會標準化中心(北京市白廣路二條一號,100761)。
前言
1 范圍
2 規(guī)范性引用文件
3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)格
3.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與電路形式
3.2 產(chǎn)品規(guī)格及主要參數(shù)
4 技術要求
4.1 環(huán)境條件
4.2 拉應力性能參數(shù)
4.3 溫度測量誤差
4.4 絕緣電阻
4.5 過范圍限
4.6 溫度修正系數(shù)b
4.7 穩(wěn)定性要求
4.8 耐運輸顛振性能
4.9 外觀要求
5 試驗方法
5.1 拉應力性能參數(shù)試驗
5.2 溫度測量誤差試驗
5.3 絕緣電阻試驗
5.4 過范圍限試驗
5.5 溫度修正系數(shù)b的試驗
5.6 穩(wěn)定性試驗
5.7 耐運輸顛振試驗
5.8 外觀檢驗
6 檢驗規(guī)則
6.1 檢驗分類
6.2 出廠檢驗
6.3 型式檢驗
7 標志、包裝、運輸、儲存
7.1 標志
7.2 包裝
7.3 運輸
7.4 儲存
8 產(chǎn)品隨行文件
附錄A?。ㄒ?guī)范性附錄) 計算方法
A.1 應力計算
A.2 埋設點的溫度計算2100433B
作 者:本社 編
出 版 社:北京科文圖書業(yè)信息技術有限公司
出版時間:2007-12-1
版 次:1頁 數(shù):11字 數(shù):23000 印刷時間:2007-12-1開 本:大16開紙 張:膠版紙 印 次:1I S B N:155083.1796包 裝:平裝
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評分: 4.6
GJJ 系列振弦式鋼筋測力計使用說明 1 概述 GJJ 系列振弦式鋼筋測力計通常埋設于各類建 筑基礎、樁、地下連續(xù)墻、隧道襯砌、橋梁、邊坡、 碼頭、船塢、閘門等混凝土工程及深基坑開挖安全監(jiān) 測中,測量混凝土內(nèi)部的鋼筋應力,錨桿 的錨固力,拉拔力等;并可同步測量埋設點的溫度。 2 主要技術指標 型 號 GJJ—1010 GJJ—1011 規(guī) 格 Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ30、Φ32、Φ34、Φ36、Φ38、Φ40 測量范圍( MPa) 最大壓應力 100 最大拉應力 200 最大壓應力 160 最大拉應力 250 分辨率(﹪ F.S) ≤ 0.12 ≤ 0.06 ≤ 0.08 ≤ 0.05 溫度測量范圍(℃) -25 ~ + 60 溫度測量精度(℃) ± 0.5 3 一般計算公式 P=K(f0 2- fi 2) 式中: P—
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評分: 4.3
致力解決鋼筋計、錨桿計應用與安裝問題 鋼筋計應用大全 振弦式鋼筋計(錨桿計) 振弦式鋼筋計、錨桿應力計 一、振弦式鋼筋計 應用范圍 振弦式鋼筋應力計用來監(jiān)測混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋及錨桿的應力。 鋼 筋應力計可采用綁扎 ,焊接或螺紋連接等安裝方式。加裝配套附件可 組成錨桿測力計、基巖應力計等測量應力的儀器。主要應用于基坑、 橋梁、公路、建筑、水電水利、石油化工、隧道、地鐵等。 1 致力解決鋼筋計、錨桿計應用與安裝問題 鋼筋計應用大全 二、鋼筋計(錨桿計)的性能指標 技術指標 外型尺寸 儀器名稱 型號 分辨率 量程 直徑 鋼筋 備注 振弦式鋼筋計 CS-C12B ≤0.05%F.S ±260MP Φ26 12 振弦式鋼筋計 CS-C16B ≤0.05%F.S ±260MP Φ30 16 振弦式鋼筋計 CS-C18B ≤0.05%F.S ±260MP Φ32 18 振弦式鋼筋計 CS-
差動電阻式傳感器原理
在儀器內(nèi)部采用兩根特殊固定方式的鋼絲,鋼絲經(jīng)過預拉,張緊支桿上,如圖1所示。當儀器受到外界的拉壓變形時,一根鋼絲受拉,其電阻增加。另一根鋼絲受壓,其電阻減少。測量兩根鋼絲電阻的比值,就可以求得儀器的變形量。這樣的結(jié)構(gòu)設計,使兩根鋼絲的電阻在受變形時差動變化,目的是提高儀器對變形的靈敏度,并且使變形引起的電阻變化不影響溫度的測量。
溫度引起兩根鋼絲的電阻變化是同方向的,當溫度升高時兩根鋼絲的電阻都增大,而溫度降低時,兩根鋼絲的電阻則都減少。測定兩根鋼絲的串聯(lián)電阻,就可以求得儀器感受的外界溫度。
差動電阻式傳感器的讀數(shù)裝置是電阻比電橋(惠斯通型),差動電阻式儀器可以用兩個串聯(lián)的電阻來表示,如圖2所示。圖中R1為外圈鋼絲的電阻值,R2為內(nèi)圈鋼絲的電阻值,人工測量一般采用水工比例電橋,它利用電橋測量原理測量差動電阻式儀器的總電阻R1+R2和電阻比R1/R2來計算溫度的變形。
為了能準確地測量差動式電阻儀器的電阻和電阻比,在實際應用過程中,用四芯或五芯電纜將儀器電纜接長,并采用四芯或五芯測法進行測量,盡可能清除長電纜對測量結(jié)果的影響,下面以五芯測法為例,介紹用恒流源對差動電阻式儀器的測量方法。
用恒流源測量差動電阻式儀器原理如圖3所示,圖中R1、R2為差電阻式儀器兩個分線電阻,r1、r2......r5分別為藍、黑、紅、綠、白五芯的芯線電阻,R5為標準電阻,I0為恒流電流。如圖可得出: Us=I0*Rs (1)
U1=I0*R1 (2)
U2=I0*R2 (3)
U3=I0*(R1+r5) (4)
由式(1)、(2)、(3)、(4) 可得出總電阻和電阻比為
通過測量U1,U2,U3和Us,即可利用式(5)、 (6)、(7)進行計算。
差阻式儀器因其防潮、長期測量穩(wěn)定可靠、測試方法簡單、絕緣要求低、防雷能力強、經(jīng)濟、可兼測溫度而在國內(nèi)得到了較廣泛的運用。針對該類儀器內(nèi)阻低、儀器電阻變差會影響測值等難題,國內(nèi)工程技術人員創(chuàng)造了5芯儀器測量原理,使得儀器測量與電阻變差及電纜芯線電阻大小無關,實現(xiàn)了差阻式儀器的自動化監(jiān)測。幾十年來,在國內(nèi)大壩和巖土工程中已埋設了產(chǎn)品30萬支以上。我國科技人員通過這些儀器的使用,取得了大量有用成果,也積累了豐富的經(jīng)驗。在此基礎上,1982年即編制了有關國家標準,1989年編入大壩安全監(jiān)測技術規(guī)范,有關儀器的規(guī)程規(guī)范對儀器的質(zhì)量控制和工程應用發(fā)揮了促進和指導作用。
近20年來技術有了很大進步,差阻式儀器從4芯連接發(fā)展到5芯連接,測量儀表從傳統(tǒng)的水工比例電橋發(fā)展到5芯測量儀表和自動化系統(tǒng)。在這樣的技術背景下,有關技術標準和規(guī)范也應有所更新,才能有利于儀器的進一步發(fā)展和應用。
經(jīng)典的四電阻差動放大器 (DifferenTIal amplifier,差分放大器) 似乎很簡單,但其在電路中的性能不佳。本文從實際生產(chǎn)設計出發(fā),討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。
大學里的電子學課程說明了理想運算放大器的應用,包括反相和同相放大器,然后將它們進行組合,構(gòu)建差動放大器。圖 1 所示的 經(jīng)典四電阻差動放大器非常有用,教科書和講座 40 多年來一直在介紹該器件。
圖 1. 經(jīng)典差動放大器
這種簡化可以在教科書中看到,但現(xiàn)實中無法這樣做,因為電阻永遠不可能完全相等。此外,基本電路在其他方面的改變可 產(chǎn)生意想不到的行為。下列示例雖經(jīng)過簡化以顯示出問題的本質(zhì),但來源于實際的應用問題。
差動放大器的一項重要功能是抑制兩路輸入的共模信號。如圖1 所示,假設V2 為 5 V,V1 為 3 V,則4V為共模輸入。V2 比共模電壓高 1 V,而V1 低 1 V。二者之差為 2 V,因此R2/R1的“理想”增益施加于2 V。如果電阻非理想,則共模電壓的一部分將被差動放大器放大,并作為V1 和V2 之間的有效電壓差出現(xiàn)在VOUT ,無法與真實信號相區(qū)別。差動放大器抑制這一部分電壓的能力稱為共模抑制(CMR)。該參數(shù)可以表示為比率的形式(CMRR),也可以轉(zhuǎn)換為分貝(dB)。
低容差電阻
第一個次優(yōu)設計如圖 2 所示。該設計為采用OP291 的低端電流檢測應用。R1 至R4 為分立式 0.5%電阻。由Pallás-Areny文章中的公式可知,最佳CMR為 64 dB.幸運的是,共模電壓離接地很近,因此CMR并非該應用中主要誤差源。具有 1%容差的電流檢測電阻會產(chǎn)生 1%誤差,但該初始容差可以校準或調(diào)整。然而,由于工作范圍超過 80°C,因此必須考慮電阻的溫度系數(shù)。
圖 2. 具有高噪聲增益的低端檢測
針對極低的分流電阻值,應使用 4 引腳開爾文檢測電阻。采用高精度 0.1 Ω電阻,并以幾十分之一英寸的PCB走線直接連接該電阻很容易增加 10 mΩ,導致10%以上的誤差。但誤差會更大,因為PCB上的銅走線溫度系數(shù)超過 3000 ppm。
分流電阻值必須仔細選擇。數(shù)值更高則產(chǎn)生更大的信號。這是好事,但功耗(I2R) 也會隨之增加,可能高達數(shù)瓦。采用較小的 數(shù)值(mΩ級別),則線路和PCB走線的寄生電阻可能會導致較大的誤差。
通常使用開爾文檢測來降低這些誤差。可以使用一 個特殊的四端電阻(比如Ohmite LVK系列),或者對PCB布局進行優(yōu)化以使用標準電阻。若數(shù)值極小,可以使用PCB 走線,但這樣不會很精確。商用四端電阻(比如Ohmite或Vishay的產(chǎn)品)可能需要數(shù)美元或更昂貴,才能提供 0.1%容差和極低溫度系數(shù)。進行完整的誤差預算分析可以顯示如何在成本增加最少的情況下改善精度。
有關無電流流過檢測電阻卻具有較大失調(diào)(31mV)的問題,是“軌到軌”運算放大器無法一路擺動到負電源軌(接地)引起 的。
術語“軌到軌”具有誤導性:輸出將會靠近電源軌--比經(jīng)典發(fā)射極跟隨器的輸出級要近得多--但永遠不會真正到達電源軌。軌到軌運算放大器具有最小輸出電壓VOL,數(shù)值等 于VCE(SAT) 或RDS(ON) &TImes; ILOAD。若失調(diào)電壓等于 1.25 mV,噪聲增益等于 30,則輸出等于:1.25 mV &TImes; 30 = ±37.5 mV(由于存在VOS,加上VOL導致的 35 mV)。
根據(jù)VOS極性不同,無負載電流的情況下輸出可能高達 72.5 mV。若VOS 最大值為 30μV,且VOL 最大值為 8 mV,則現(xiàn)代零漂移放大器(如 AD8539)可將總誤差降低至主要由檢測電阻所導致的水平。
另一個低端檢測應用
另一個示例如圖 3 所示。該示例具有較低的噪聲增益,但它使 用 3 mV失調(diào)、10-μV/°C失調(diào)漂移和 79 dB CMR的低精度四通道運算放大器。在 0 A至 3.6 A范圍內(nèi),要求達到±5 mA精度。若采用±0.5%檢測電阻,則要求的±0.14%精度便無法實現(xiàn)。若使用 100 mΩ電阻,則±5 mA電流可產(chǎn)生±500 μV壓降。
不幸的是,運算放大器隨溫度變化的失調(diào)電壓要比測量值大十倍。哪怕VOS 調(diào)整為零,50°C的溫度變化就會耗盡全部誤差預算。若噪聲增益為 13,則VOS的任何變化都將擴大 13 倍。為了改善性能,應使用零漂移運算放大器(比如 AD8638、 ADA4051或 ADA4528)、薄膜電阻陣列以及精度更高的檢測電阻。
圖 3. 低端檢測,示例 2
高噪聲增益
圖 4 中的設計用來測量高端電流,其噪聲增益為 250。OP07C運算放大器的VOS最大額定值為 150 μV.最大誤差為 150 μV &TImes; 250 = 37.5 mV。為了改善性能,采用 ADA4638 零漂移運算放大器。該器件在-40°C至+125°C溫度范圍內(nèi)的額定失調(diào)電壓為 12.5 μV。然而,由于高噪聲增益,共模電壓將非常接近檢測電阻兩端的電壓。OP07C的輸入電壓范圍(IVR)為 2 V,這表示輸入電壓必須至少比正電軌低 2 V.對于ADA4638 而言,IVR = 3 V。
圖 4. 高端電流檢測
單電容滾降
圖5 中的示例稍為復雜。目前為止,所有的等式都針對電阻而言;但更準確的做法是,它們應當將阻抗考慮在內(nèi)。在加入電容的情況下(無論是故意添加的電容或是寄生電容),交流CMRR均取決于目標頻率下的阻抗比。若要滾降該示例中的頻率響應,則可在反饋電阻兩端添加電容C2,如通常會在反相運算放大器配置中做的那樣。
圖 5. 嘗試創(chuàng)建低通響應
如需匹配阻抗比Z1 = Z3 和Z2 = Z4,就必須添加電容C4.市場上很容易就能買到 0.1%或更好的電阻,但哪怕是0.5%的電容售價都要高于1 美元。極低頻率下的阻抗可能無關緊要,但電 容容差或PCB布局產(chǎn)生的兩個運算放大器輸入端 0.5 pF的差額可導致 10 kHz時交流CMR下降 6 dB。
這在使用開關穩(wěn)壓器時顯得尤為重要。單芯片差動放大器(如AD8271、 AD8274或 AD8276)具有好 得多的交流CMRR性能,因為運算放大器的兩路輸入處于芯片上的可控環(huán)境下,且價格通常較分立式運算放大器和四個精密電阻更為便宜。
運算放大器輸入端之間的電容
為了滾降差動放大器的響應,某些設計人員會嘗試在兩個運算放大器輸入端之間添加電容C1 以形成差分濾波器,如圖 6 所示。這樣做對于儀表放大器而言是可行的,但對于運算放大器卻不可行。
VOUT將會通過R2 而上下移動,形成閉合環(huán)路。在直流時,這不會產(chǎn)生任何問題,并且電路的表現(xiàn)與等式 2 所描 述的相一致。隨著頻率的增加,C1 電抗下降。進入運算放大器輸入端的反饋降低,從而導致增益上升。最終,運算放大器會在開環(huán)狀態(tài)下工作,因為電容使輸入短路。
圖 6. 輸入電容降低高頻反饋
在波特圖上,運算放大器的開環(huán)增益在-20dB/dec處下降,但噪聲增益在+20 dB/dec處上升,形成-40dB/dec交越。正如控制系統(tǒng)課堂上所學到的,它必然產(chǎn)生振蕩。一般而言,永遠不要在運算放大器的輸入端之間使用電容(極少數(shù)情況下例外,但本文不作討論)。
無論是分立式或是單芯片,四電阻差動放大器的使用都非常廣泛。為了獲得穩(wěn)定且值得投入生產(chǎn)的設計,應仔細考慮噪聲增益、輸入電壓范圍、阻抗比和失調(diào)電壓規(guī)格。