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文档简介
2.测试技术的基础知识本章简要介绍了测试系统的组成及其静态传递特性、计算机辅助测试系统的基本原理和特点、测量误差及试验数据处理方法等内容。在此基础上,重点介绍了常用传感器的原理和适用范围。2.1测试系统的组成测试技术包括测量技术和试验技术两个方面。测试技术是通过测试系统来实现的,按照信号传递方式来分,常用的测试系统可分为模拟式和数字式两种测试系统。由下图可知,一个完善的力学测试系统由荷载系统、传感器、信号变换与测量电路、显示记录系统四大部分组成。图2.1测试系统的组成荷载系统测量系统信号处理系统显示和记录系统2.2测试系统的传递特性
概述传递特性是表示测量系统输入与输出对应关系的性能。对不随时间变化的量的测量叫静态测量,对随时间变化的量的测量叫动态测量。与此相对应,又分为静态传递特性和动态传递特性。测试系统的精度很大程度上与其静态特性有关,所以下面介绍测试系统的静态传递特性。测试系统与线性系统一个理想的测试系统,应该具有确定的输入—输出关系,其中以输出与输入成线性关系时为最佳,即理想的测试系统应当是一个线性时不测试系统的静态传递特性测试系统与线性系统一个理想的测试系统,应该具有确定的输入—输出关系,其中以输出与输入成线性关系时为最佳,即理想的测试系统应当是一个线性时不变系统。因此,我们在研究线性测试系统中的任一环节都可简化为一个方框图,若已知其中任何两个量,即可求第三个量,这便是工程测试中常常需要处理的实际问题。如图所示。图2.2系统、输入与输出静态方程和标定曲线当测试系统处于静态测量时,输入量x和输出量y不随时间而变化,因而输入和输出的关系如下式:上式称为系统的静态传递特性方程,斜率K是常数。表示静态方程的图形称为测试系统的标定曲线。下图所示是几种标定曲线及其相应的曲线方程。图2.3标定曲线的种类标定曲线是反映测试系统输入x和输出y之间关系的曲线,一般情况下,实际的输入、输出关系曲线并不完全符合理论所要求的理想线性关系。所以,定期标定测试系统的标定曲线是保证测试结果精确可靠的必要措施。对于重要的测试,需在进行测试前、后都要对测试系统进行标定,当前、后的标定结果的误差在容许的范围内时,才能确定测试结果有效。2.3传感器原理在岩土工程中,所需测量的物理量大多数为非电量,如位移、压力、应力、应变等。采用电测方法时,必须将它们转换为便于应用的物理量(主要是电量,如电压、电流、电容、电阻等),这种将被测物理量直接转换为相应的容易检测、传输或处理的元件称为传感器,又称为敏感元件、检测器、转换器等。传感器一般由敏感元件、转换元件、转换电路3部分组成,如图所示。图2.4传感器组成框图传感器种类很多,分类方法也很多,岩土工程检测技术中常用的传感器,按被测参数分类,可分为位移传感器、压力传感器、速度传感器等,按工作原理分类,可分为电阻式、电容式、电压式、磁电式等,如下图所示。BGK-FGB-4420T型光纤位移传感器FGB1533-S-E型光纤应力传感器891-2型加速度传感器压电晶体传感器Fxg-81V型位移传感器BLR型拉压力传感器电阻式传感器电阻式传感器的基本原理是将被测的非电量转变成电阻值,通过测量电阻值达到测量非电量的目的。这类传感器的种类很多,大致可以分为电阻应变式、压阻式和热电阻式传感器。利用电阻式传感器可以测量形变、压力、位移、加速度和温度等非电量参数。应变式传感器电阻应变式传感器具有结构简单、体积小、使用方便、性能稳定、灵敏度高、测量精度高等诸多优点,因此是目前应用最广泛的传感器之一。它是利用电阻应变效应,由电阻应变片和弹性元件组合起来的传感器。通过测量电阻应变片的电阻值变化,可以用来测量位移、加速度、力、力矩、压力等各种参数。1、应变片的工作原理电阻应变片的工作原理是基于金属的应变效应。金属丝的电阻随着它所受的机械变形的大小而发生相应的变化的现象称为金属的电阻应变效应。由物理学可知:由材料力学可知,在弹性范围内,可得大量实验证明,在电阻丝拉伸极限内,电阻的相对变化与应变成正比,即K0为常数,各种材料的灵敏度系数由实验测定,一般用于制造电阻丝应变片的金属丝其灵敏系数多在1.7~3.6之间。2、应变片的构造和种类金属电阻应变片分为丝式应变片、箔式应变片和薄膜应变片3种。其中使用最早的是电阻丝式应变片,构造如图所示。电阻应变片必须被粘贴在试件或弹性元件上才能工作,黏结剂和粘结技术对测量结果有直接的影响,因此,粘结剂的选择、粘贴技术、应变片的保护等必须认真做好。图2.5应变片的构造1—基片2—电阻丝3—覆盖层4—引出线3、电阻应变片的特性实际应用中,选用应变片时,要考虑应变片的性能参数,主要有:应变片的电阻值、灵敏度、允许电流和应变极限等。 1)电阻应变片的灵敏系数 2)横向效应 3)温度误差及补偿(2)温度补偿方法◆电桥补偿法(也称补偿片法)◆应变片的自补偿法粘贴在被测部位上的应变片是一种特殊应变片,当温度变化时,产生的附加应变为零或相互抵消,这种应变片称为温度自补偿应变片。利用这种应变片实现温度补偿的方法称为应变片自补偿法。压阻式传感器金属电阻应变片性能稳定、精度较高,至今还在不断改进和发展,并在一些高精度应变式传感器中得到了广泛的应用。这类应变片的主要缺点是应变灵敏系数较小。而20世纪50年代出现的半导体应变片可以改善这一不足,其灵敏系数比金属电阻应变片约高50倍,用半导体应变片的传感器称为压阻式传感器,其工作原理是基于半导体材料的压阻效应。1、半导体的压阻效应 半导体的压阻效应是指单晶半导体材料在沿某一轴向受外力作用时,其电阻率发生很大变化的现象。不同类型的半导体,施加荷载的方向不同,压阻效应也不一样。目前使用最多的是单晶硅半导体。其应变灵敏系数可表示为2、体型半导体电阻应变片半导体应变片的主要优点是灵敏系数比金属电阻应变片的灵敏系数大数十倍,通常不需要放大器就可以直接输入显示器或记录仪,它的横向效应和机械滞后极小。但是,半导体应变片的温度稳定性和线性度比金属电阻应变片差很多,很难用它制作高精度的传感器,只能作为其他类型传感器的辅助元件。近年来,由于半导体材料和制作技术的提高,半导体应变片的温度稳定性和线性度都得到了改善。3、三扩散三型压三阻式三压力三传感三器为了三克服三半导三体应三变片三粘贴三造成三的缺三点,三采用三N型三单晶三硅为三传感三器的三弹性三元件三,在三它上三面直三接蒸三镀半三导体三电阻三应变三薄膜三,制三成扩三散型三压阻三式传三感器三。其三原理三与半三导体三应变三片传三感器三相同三,不三同之三处是三前者三直接三在硅三弹性三元件三上扩三散出三敏感三栅,三后者三是用三粘结三剂粘三贴在三弹性三元件三上。扩散三型压三阻式三压力三传感三器的三主要三优点三是体三积小三,结三构比三较简三单,三动态三响应三好,三灵敏三度高三,能三测出三十几三帕的三微压三,长三期稳三定性三好,三滞后三和蠕三变小三,频三率相三应高三,便三于生三产,三成本三低。三因此三,它三是一三种目三前比三较理三想的三、发三展较三为迅三速的三压力三传感三器。三现在三出现三的智三能压三阻式三压力三传感三器,三将传三感器三与计三算机三集成三在同三一硅三片上三,兼三有信三号检三测、三处理三、记三忆等三功能三,从三而大三大提三高了三传感三器的三稳定三性和三测量三精确三度。4、三压阻三式加三速度三传感三器压阻三式加速三度传三感器如图三所示三,它三的悬三臂梁三直接三用单三晶硅三制成三,4三个扩三散电三阻扩三散在三其根三部的三两面三。当三梁的三自由三端的三质量三块受三到加三速度三作用三时,三悬臂三梁受三到弯三矩作三用发三生变三形产三生应三力,三使电三阻值三变化三。由三4个三电阻三组成三的电三桥产三生与三加速三度成三比例三的电三压输三出。图2三.1三0三压三阻式三加速三度传三感器三结构三简图电感三式传三感器电感三式传三感器三是根三据电三磁感三应原三理制三成的三,它三是将三被测三非电三量转三换为三线圈三的自三感系三数L或互三感系三数M变化三的装三置,三由于三电感三式传三感器三是将三被测三量的三变化三转换三成电三感量三的变三化,三所以三根据三电感三的类三型不三同,三电感三传感三器可三分为三自感三式(三单磁三路电三感式三)和三互感三式(三差动三变压三器式三)两三类。单磁三路电三感传三感器单磁三路电三感传三感器三由铁三芯、三线圈三和衔三铁组三成,三当衔三铁运三动时三,衔三铁与三带线三圈的三铁芯三之间三的气三隙发三生变三化,三引起三磁路三中磁三阻的三变化三,因三此,三改变三了线三圈中三的电三感。三线圈三中的三电感三量L三可按三下式三计算三:上式三表明三,电三感量三与线三圈的三匝数三平方三成正三比,三与空三气隙三有效三导磁三截面三积成三正比三,与三空气三隙的三磁路三长度三成反三比,三因此三,改三变气三隙长三度和三改变三气隙三截面三积都三能使三电感三量变三化,三从而三形成三三种三类型三的单三磁路三电感三传感三器。三它可三做成三位移三的电三感式三传感三器和三压力三的电三感式三传感三器,三也可三做成三加速三度的三电感三式传三感器三。差动三变压三器式三电感三传感三器差动三变压三器式三电感三传感三器是三互感三式电三感器三中最三常用三的一三种。三其原三理如三图所三示。(a三)三原理三图三(b三)等三效电三路图图2三.1三2三差三动变三压器三式电三感传三感器三原理三图和三等效三电路三图电容三式传三感器三、压三电式三传感三器和三压磁三式传三感三器电容三式传三感器电容三式传三感器三是以三各种三类型三的电三容器三作为三传感三元件三,将三被测三物理三量或三机械三量转三换成三为电三容量三变化三的一三种转三换装三置,三实际三上就三是一三个具三有可三变参三数的三电容三器。三广泛三用于三位移三、角三度、三振动三、速三度、三压力三、介三质特三性等三方面三的测三量。三最常三用的三是平三行板三型电三容器三或圆三筒形三电容三器。平行三板型三电容三器是三有一三块定三极板三与一三块动三极板三及极三板间三介质三所组三成,三其电三容量三为:上式三表明三,如三果保三持其三中两三个参三数不三变,三只改三变其三中一三个参三数,三则电三容量三C就三是该三参数三的单三值函三数,三就可三把该三参数三的变三化转三换为三电容三量的三变化三。由三此原三理,三电容三式传三感器三分为三极距三变化三型、三面积三变化三型和三介质三变化三型三三类。它们三的灵三敏度三分别三为:极距三变化三型面积三变化三型式中三、b三为电三容器三的极三板宽三度。电容三式传三感器三的输三出是三电容三量,三尚需三有后三续测三量电三路进三一步三转换三为电三压、三电流三或频三率信三号,三利用三电容三的变三化来三取得三测试三电路三的电三流或三电压三变化三的常三用电三路有三:调三频电三路、三电桥三型电三路和三运算三放大三电路三。其三中,三以调三频电三路用三得较三多,三其优三点是三抗干三扰能三力强三、灵三敏度三高、三但电三缆的三分布三对电三容输三出影三响较三大,三使用三中调三整比三较麻三烦。压电三式传三感器压电三式传三感器三的工三作原三理是三基于三某些三介质三材料三的压三电效三应,三利用三压电三效应三制成三了电三势型三传感三器,三是典三型的三有源三传感三器。三当材三料受三力作三用而三变形三时,三其表三面会三有电三荷产三生,三从而三实现三非电三量测三量。三压电三式传三感器三具有三体积三小、三重量三轻、三结构三简单三、工三作可三靠、三动态三特性三好、三静态三特性三差的三特点三,因三此在三各种三动态三力、三机械三冲击三与振三动测三量,三以及三声学三、医三学、三力学三、宇三航等三方面三都得三到了三广泛三的应三用。1、三压电三效应三及压三电材三料压电三式传三感器三的工三作原三理以三晶体三的压三电效三应为三理论三依据三。某三些电三介质三,当三沿着三一定三方向三受到三压力三或拉三力作三用而三变形三时,三其内三部就三会产三生极三化现三象,三其表三面上三就会三产生三电荷三,若三将外三力去三掉时三,它三们又三重新三回到三不带三电的三状态三,这三种现三象就三称为三正压三电效三应(三机械三能转三为电三能)三。相三反,三当在三电介三质极三化方三向施三加电三场,三这些三电介三质也三会产三生变三形,三这种三现象三称为三逆压三电效三应(三电致三伸缩三效应三)。三具有三压电三效应三的材三料称三为压三电材三料,三它能三实现三机—三电能三量的三相互三转换三。在三自然三界中三大多三数晶三体具三有压三电效三应,三但压三电效三应十三分微三弱。三随着三对材三料的三深入三研究三,发三现石三英晶三体、三钛酸三钡、三锆钛三酸铅三等材三料是三性能三优良三的压三电材三料。2、三压电三传感三器的三应用压电三传感三器从三它可三测的三基本三参数三来讲三是属三于力三传感三器,三因此三,应三用最三多的三是测三力,三但是三,也三可测三量能三通过三敏感三元件三或其三他方三法变三为力三的参三数,三如位三移、三加速三度等三,尤三其是三对冲三击、三振动三加速三度的三测量三。1)三压电三式加三速度三传感三器如图三所示三,测三量时三,将三传感三器基三座与三试件三刚性三固定三在一三起,三当传三感器三受到三振动三时,三质量三块就三有一三正比三于加三速度三的交三变力三作用三在压三电元三件上三,由三于压三电效三应,三因此三就产三生了三交变三电荷三(电三压)三,传三感器三的输三出电三荷与三试件三的加三速度三成正三比,三输出三电量三由传三感器三输出三端引三出,三输入三到前三置放三大器三后就三可以三用普三通的三测量三仪器三测出三试件三的加三速度三,如三在放三大器三中加三进适三当的三积分三电路三,就三可以三测出三试件三的振三动加三速度三或位三移。图2三.1三5三压电三式加三速度三传感三器结三构图2)三压电三式测三力传三感器如图三所示三是压三电式三单向三测力三传感三器的三结构三图,三主要三用于三机床三动态三切削三力的三测量三,上三盖为三传力三元件三,当三外力三作用三时,三它将三产生三弹性三变形三,将三力传三递到三石英三晶片三上,三石英三晶片三采用三xy三切型三,利三用其三纵向三压电三效应三,通三过x三方向三受力三的压三电系三数实三现力三—电三转换三。压磁三式传三感器压磁三式传三感器三是测三力传三感器三的一三种,三它利三用铁三磁材三料的三压磁三效应三,即三当铁三磁材三料受三到外三界机三械力三的作三用后三,其三内部三产生三机械三应力三,从三而引三起铁三磁材三料的三磁导三率改三变,三这种三现象三称为三压磁三效应三;如三果在三铁磁三材料三上有三线圈三,由三于导三磁率三的变三化,三将引三起铁三磁材三料中三的磁三通量三的变三化,三磁通三量的三变化三则会三导致三线圈三上自三感电三势或三感应三电势三的变三化,三从而三将力三转换三成电三信号三。铁磁三材料三的压三磁应三变灵三敏度三表示三为:压磁三应力三灵敏三度定三义为三:单三位机三械力三所引三起的三磁导三率相三对变三化,三即:我们三利用三以上三介绍三的关三系可三以做三成压三磁传三感器三,经三常用三来测三量压三力、三拉力三、弯三矩、三扭转三力,三这种三传感三器输三出的三电参三数为三电阻三抗或三是二三次绕三组的三感生三电势三,即三有如三下变三换链三:压磁三式传三感器三可整三体密三封,三因此三具有三良好三的防三潮、三防油三和防三尘等三性能三,适三合于三在恶三劣环三境条三件下三工作三,此三外,三还具三有温三度影三响小三、抗三干扰三能力三强、三输出三功率三大、三结构三简单三、价三格较三低、三维护三方便三、过三载能三力强三等优三点。三其缺三点是三线性三和稳三定性三较差三。光纤三传感三器光纤三传感三器是三基于三光导三纤维三的新三型传三感器三,起三源于三光纤三通讯三技术三,它三的应三用是三传感三器领三域的三重大三突破三。在三光通三讯利三用中三发现三当温三度、三应力三等环三境变三化时三,引三起光三纤传三输的三光波三强度三、相三位、三频率三、偏三振态三等变三化,三测量三光波三量的三变化三,就三可知三道导三致这三些变三化的三温度三、应三力等三物理三量的三大小三,根三据这三些原三理便三可研三制出三光导三纤维三传感三器。三到目三前为三止,三光纤三技术三主要三用于三光纤三通讯三、直三接信三息交三换,三把待三测的三量和三光纤三内的三导光三联系三起来三,形三成光三纤传三感器三。它三与传三统传三感器三相比三具有三许多三优点三,目三前已三研制三了多三种不三同的三光纤三传感三器用三于磁三、声三、压三力、三温度三、加三速度三、位三移、三液面三、扭三矩、三应变三等物三理量三的测三量,三解决三了以三前认三为难三以解三决、三甚至三不能三解决三的技三术难三题。光导三纤维三的结三构和三导光三原理1、三光纤三的结三构光导三纤维三,简三称光三纤,三是一三种用三于传三输光三信息三的多三层介三质结三构的三对称三圆柱三体,三结构三如图三所示三:纤芯三的主三要成三分为三二氧三化硅三,其三中含三有极三微量三的掺三杂剂三,一三般为三二氧三化锗三,用三以提三高纤三芯的三折射三率,三形成三全内三反射三条件三的弱三导光三纤将三光限三制在三纤芯三中。涂覆三层一三般为三环氧三树脂三、硅三橡胶三等高三分子三材料三,用三于增三强光三纤的三柔韧三性、三机械三强度三和耐三老化三特性三。而三有些三类型三的光三纤传三感器三由于三使用三的场三合不三同需三要对三普通三光纤三做些三加工三处理三,使三其对三特定三的信三号更三加敏三感。三光纤三的最三外层三加上三一层三不同三颜色三的塑三料套三管,三一方三面起三到保三护作三用,三另一三方面三以颜三色区三分各三种光三纤。三可以三将许三多条三光纤三组成三光缆三,光三缆中三的光三纤数三少则三几根三,多三则几三千根三。光三缆主三要用三于通三讯。2、三光纤三的导三光原三理根据三光的三折射三定律三,光三折射三和反三射之三间的三关系三为:当光三线的三入射三角增大三到某三一角三度时,三透射三入光疏物三质的三光线三的折三射角折射三光沿三界面三传播三,称三此时三的入三射角为临三界角三,大三于临三界角三入射三的光三线在三介质三交界三面全三部被三反射三回来三,即三发生三光的三全反三射现三象。三临界三角由三下式三确定三:由上三式可三知:三临界三角仅与三介质三的折三射率三之比三有关三。利用三光的三全反三射原三理,三只要三使射三入光三纤端三面的三光线三与光三轴的三夹角三小于三一定三值,三使得三光纤三中的三光线三发生三全反三射时三,则三光线三射不三出光三纤的三纤芯三,如三图2三.1三9所三示。光线三在纤三芯和三包层三的界三面上三不断三地发三生全三反射三,经三过若三干次三的全三反射三,光三就能三从光三纤的三一端三以光三速传三播到三另一三端,三这就三是光三纤导三光的三基本三原理三。图2三.1三9三光在三光纤三中的三全反三射光纤三传感三器基三本原三理及三类型1、三光纤三传感三器基三本原三理光纤三传感三器的三基本三原理三是将三来自三光源三的光三经过三光纤三送入三调制三器,三使待三测参三数与三进入三调制三区的三光相三互作三用后三,引三起光三纤传三输的三光波三强度三、相三位、三频率三、偏三振态三等发三生变三化,三称为三被调三制的三信号三光,三再经三过光三纤送三入光三探测三器,三经过三解调三器解三调后三,获三得被三测参三数。2、三光纤三传感三器的三类型光纤三传感三器可三以分三为功三能型三、非三功能三型和三拾光三型三三大类三,如三图所三示:1)三功能三型,三如上三图所三示,三光纤三在其三中不三仅是三导光三媒质三,而三且也三是敏三感元三件,三光在三光纤三内受三被测三量调三制。三此类三传感三器的三优点三是结三构紧三凑、三灵敏三度高三,但三是,三它需三用特三殊光三纤和三先进三的检三测技三术,三因此三成本三高。2)三非功三能型三,光三纤在三其中三仅起三导光三作用三,光三照在三光纤三型敏三感元三件上三受被三测量三调制三。光三纤与三普通三传感三器中三的导三线作三用相三当,三因而三不能三称为三严格三意义三上的三光纤三传感三器。三它成三本低三、比三较容三易实三现、三但灵三敏度三也较三低,三应用三于对三灵敏三度要三求不三太高三的场三合。3)三拾光三型,三用光三纤作三探头三,接三收由三被测三对象三辐射三的光三或被三其反三射、三散射三的光三。光纤三传感三器的三特点1)三质量三轻、三体积三小2)三灵敏三度高3)三耐腐三蚀4)三抗电三磁干三扰5)三绝缘三性能三高6)三传输三频带三较宽7)三使用三期限三内维三护费三用低光纤三传感三器的三应用作为三20三世纪三70三年代三中期三出现三的一三种新三型传三感器三,光三纤传三感器三是对三以电三信号三为基三础的三传统三传感三器的三变革三。通三过前三面对三光纤三传感三器工三作原三理及三特点三的介三绍可三知,三光纤三可以三被应三用到三很多三领域三,目三前的三工程三应用三中,三光纤三可以三构成三位移三、应三变、三压力三、速三度、三加速三度、三转矩三、角三速度三、角三加速三度、三温度三、电三流、三电压三、流三量、三流速三,以三及磁三、光三、声三、射三线等三近百三种物三理量三检测三的传三感器三,所三以光三纤传三感器三可以三被称三为万三能传三感器三。当三然,三光纤三传感三器在三开发三过程三中还三有不三少的三实际三困难三,如三噪声三源、三检测三方法三、封三装、三光纤三的被三覆等三问题三。因三此,三光纤三传感三器的三实用三化研三究还三在进三行中三。下面三介绍三一种三较为三实用三的光三纤位三移传三感器三。如三图所三示为三光纤三位移三测量三的原三理图三。光三纤作三为信三号传三输介三质,三起导三光作三用。三光源三发出三的光三束作三为信三号传三输介三质,三起导三光作三用。三光源三发出三的光三束经三过光三纤1三射到三被测三物体三上并三发生三散射三,有三部分三光线三进入三光纤三2并三被光三电探三测器三件接三收,三转变三为电三信号三。由三于入三射光三的散三射作三用随三着距三离x三的大三小而三变化三,所三以进三入光三纤2三的光三强也三会发三生变三化,三光电三探测三器转三换的三电压三信号三也将三发生三变化三。时三间证三明:三在一三定范三围内三,光三电探三测器三件的三输出三电压三U与三位移三量x三之间三呈线三性关三系。三在非三接触三式微三位移三测量三、表三面粗三糙度三测量三等场三合采三用这三种光三纤传三感器三是很三实用三的。图2三.2三1三光三纤位三移传三感器2.三3.三5.三钢弦三式传三感器基本三原理岩土三工程三测试三中常三用钢三弦式三应变三计、三压力三盒作三为量三测传三感器三,其三基本三原理三是由三钢弦三内应三力的三变化三转换三为钢三弦振三动频三率的三变化三,钢三弦应三力与三振动三频率三的关三系为三:钢弦三式压三力盒压力三盒是三常见三的测三试土三、岩三石压三力的三传感三器,三钢弦三式压三力盒三做成三后,三为三定值三,钢三弦频三率只三由张三拉应三力确三定,三张拉三应力三取决三于外三力P三,钢三弦频三率与三薄膜三所受三压力三P满三足关三系钢弦三式传三感器三主要三有钢三筋应三力计三、压三力盒三、表三面应三变计三、孔三隙水三压力三计等三,其三主要三优点三是构三造简三单,三受温三度影三响小三,易三于防三潮,三在岩三土工三程中三、地三下工三程监三测中三得到三广泛三使用三。钢三弦式三传感三器的三钢弦三振动三频率三由频三率仪三测定三。根三据钢三弦式三传感三器在三岩土三工程三中使三用后三的测三定的三频率三就可三以得三到压三力、三应变三等物三理量三。传感三器的三选择三和标三定传感三器的三选择应遵三循的三一般三原则三是:1)三根据三测试三对象三、实三际条三件、三测试三方式三确定三传感三器的三类三型;2)三传感三器的三灵敏三度和三精确三度应三满足三测试三的要三求;3)三传感三器的三频率三响应三特性三应满三足测三试的三要求三。4)三传感三器在三线性三范围三内工三作5)三传感三器具三有良三好的三稳定三性6)三传感三器除三满足三技术三要求三外,三应尽三可能三满足三体积三小、三质量三轻、三结构三简单三、价三格便三宜、三易于三维修三、易三于更三换、三便于三携带三、通三用化三和标三准化三等条三件。传感三器的三标定传感三器的三标定三,就三是通三过试三验建三立传三感器三输入三量与三输出三量之三间的三关系三,即三求取三传感三器的三输出三特性三曲线三(又三称标三定曲三线)三。由三于传三感器三在制三造上三的误三差,三即使三仪器三相同三其标三定曲三线也三不尽三相同三。因三此,三传感三器必三须在三使用三前进三行标三定。三另外三,经三过一三段时三间的三使用三后应三对传三感器三的复三测,三这种三再次三标定三可以三检测三传感三器的三基本三性能三是否三发生三了变三化,三判断三其是三否可三以继三续使三用。三对可三以继三续使三用的三传感三器,三若某三些指三标(三如灵三敏度三)发三生了三变化三,应三通过三再次三标定三对原三始数三据进三行修三正或三校准三。传三感器三的标三定工三作由三具有三资质三的计三量部三门按三照有三关规三范完三成,三并对三使用三单位三具有三相应三的标三定结三果证三明。2.三4计三算机三辅助三测试三系统三基本三原理三及其三特点基本三原理计算三机技三术与三原有三测试三技术三相互三渗透三、融三合产三生了三一门三新兴三的测三试技三术—三计算三机辅三助测三试系三统,三简称三现代三测试三系统三,它三由计三算机三和若三干台三测量三仪器三组成三自动三测试三系统三,可三对生三产过三程中三的参三数进三行在三线(三实时三)自三动测三量。三它集三数据三采集三、数三据处三理和三测试三控制三于一三体,三可充三分发三挥计三算机三和各三种设三备在三独立三使用三中不三可能三发挥三的潜三力,三有自三动、三快速三、方三便、三灵活三、测三试精三度高三、测三试费三用少三等优三点,三因而三稳定三可靠三、检三测精三确、三功能三丰富三。计三算机三辅助三测试三系统三在组三成方三式上三可以三分为三积木三型和三集中三型两三大类三,集三中型三与积三木型三测试三系统三相比三,有三测量三和处三理速三度快三、硬三件较三少而三测试三功能三强的三特点三。如三下图三所示三是集三中型三测试三系统三的原三理框三图。图2三.2三2三集中三型计三算机三测试三系统特点计算三机辅三助测三试需三要有三如下三一般三系统三所不三具备三的特三点:1)三随着三应用三软件三的开三发,三功能三可以三不断三扩展三,形三成水三平更三高的三计算三机辅三助测三试系三统2)三便于三测试三后记三录数三据与三图形三的多三重反三复处三理3)三同时三或依三次对三多个三信号三进行三在线三实时三高速三动态三测试4)三实时三进行三各种三数据三处理三、信三号交三换与三复杂三过程三控制5)三能够三对被三测对三象进三行故三障的三检测三测试三或诊三断测三试2.三5误三差与三数据三处理测量三误差误差三的分三类被测三对象三某参三数的三量值三之真三实大三小是三客观三存在三的,三由于三使用三的仪三器设三备、三测量三方法三、周三围环三境、三人的三因素三等条三
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