应变传感器计量特性的校准方法
袁兴起1 ,陈恺1,2 ,崔建军2 ,闫勇刚1 ,束红林1 ,沈雪萍2
1. 河南理工大学 机械与动力工程学院, 河南 焦作 454000;
2. 中国计量科学研究院, 北京 100029
Calibration Method of Strain Sensor Metrological Characteristics
YUAN Xing-qi1 ,CHEN Kai1,2 ,CUI Jian-jun2 ,YAN Yong-gang1 ,SHU Hong-lin1 ,SHEN Xue-ping2
1. School of Mechanical and Power Engineering, Henan Polytechnic University, Jiaozuo, Henan 454000, China
2. National Institute of Metrology, Beijing 100029, China
摘要 为了合理评价应变传感器(应变计)的计量特性,讨论了应变计的相关国家标准和技术规范中计量特性的不同之处,并以振弦式应变计为例,归纳出应变计的计量特性参数。对应变计校准现状进行分析,设计了一种基于激光干涉法的高精度校准装置,标距范围可以达到500mm,并提出了系列计量特性的高精度计算方法。通过试验对应变计的计量特性进行测试,并评估了综合误差的校准不确定度U=0.10%(包含因子k=2)。
关键词 :
计量学 ,
应变传感器 ,
计量特性 ,
激光干涉仪 ,
校准装置
Abstract :In order to evaluate the metrological characteristics of strain sensor (strain gauge) reasonably, the differences of the metrological characteristics in the relevant national standards and technical specifications of the strain gauge were analyzed, and the vibrating wire strain gauge was taken as an example to sum up the metrological characteristic parameters of the strain gauge. The existing status quo of strain gauge calibration was studied, and a high precision calibration device based on laser interferometry was designed, whose gauge range could reach 500 mm. Then a set of high-precision calculation methods of metrological characteristics was proposed. The characteristics of the strain sensor were tested by experiments, and the uncertainty of the calibration of the integrated error U=0.10% (including factor k=2) was evaluated.
Key words :
metrology
strain sensor
metrological characteristics
laser interferometer
calibration device
收稿日期: 2018-02-13
发布日期: 2018-11-06
基金资助: 国家自然科学基金面上项目(51675497); 北京市自然科学基金面上项目(3162034); 国家重点研发计划专项(2017YFF0206305); 河南省高等学校重点科研项目(15A480004,16A413006); 质检总局科研项目(ANL1617)
通讯作者:
崔建军
E-mail: cuijj@nim.ac.cn
作者简介 : 袁兴起(1972-),河南汝南人,河南理工大学副教授,博士,主要从事光电信息处理、测控技术的研究。yuanxingqi@hpu.edu.cn
引用本文:
袁兴起,陈恺,崔建军,闫勇刚,束红林,沈雪萍. 应变传感器计量特性的校准方法[J]. 计量学报, 2018, 39(6): 836-841.
YUAN Xing-qi,CHEN Kai,CUI Jian-jun,YAN Yong-gang,SHU Hong-lin,SHEN Xue-ping. Calibration Method of Strain Sensor Metrological Characteristics. Acta Metrologica Sinica, 2018, 39(6): 836-841.
链接本文:
http://jlxb.china-csm.org:81/Jwk_jlxb/CN/10.3969/j.issn.1000-1158.2018.06.16 或 http://jlxb.china-csm.org:81/Jwk_jlxb/CN/Y2018/V39/I6/836
[1]Wu B, Lu H, Chen B, et al. Study on Finite Element Model Updating in Highway Bridge Static Loading Test Using Spatially-Distributed Optical Fiber Sensors[J]. Sensors, 2017, 17(7):1657.
[2]张伟,张跃,张智敏,等. 应变式力传感器动态特性研究及动态补偿[J]. 计量学报,2012,33(1): 35-38.
[3]Ren L, Jiang T, Jia Z G, et al. Pipeline corrosion and leakage monitoring based on the distributed optical fiber sensing technology[J]. Measurement, 2018, 122:57–65.
[4]Tsushima N, Su W, Gutierrez H, et al. Monitoring multi-axial vibrations of flexible rockets using sensor-instrumented reference strain structures[J]. Aerospace Science & Technology, 2017, 71:285–298.
[5]戴显著. 工具式应变传感器在桥梁检测中的应用研究[D]. 重庆:重庆交通大学, 2015.
[6]GB/T 3408.1—2008 大坝监测仪器应变计第1部分:差动电阻式应变计[S].
[7]GB/T 3408.2—2008 大坝监测仪器应变计第2部分:振弦式应变计[S].
[8]何祖源 刘庆文 陈嘉庚. 面向地壳形变观测的超高分辨率光纤应变传感系统[J]. 物理学报, 2017, 66(7): 074208.
[9]JJG 1046—1994金属电阻应变计的工作特性 [S].
[10]GB/T 13992—2010 金属粘贴式电阻应变计[S].
[11]GB/T 18459—2001传感器主要静态性能指标计算方法[S].
[12]GB/T 13606—2007土工试验仪器 岩土工程仪器 振弦式传感器通用技术条件[S].
[13]GB/T 7665—2005传感器通用术语[S].
[14]GB/T 50279—2014 岩土工程基本术语标准[S].
[15]GB/T 15406—2007 岩土工程仪器基本参数及通用技术条件[S].
[16]JJF 1305—2011 线位移传感器校准规范[S].
[17]华南理工大学.一种振弦式应变传感器校准装置:CN200910213983.6[P].2010-06-16.
[18]张勇, 梁平, 张玉珍,等. 振弦应变传感器校准装置的设计[J]. 工业仪表与自动化装置, 2011,(4):52–55.
[19]广州市广材试验仪器有限公司.振弦式应变计标定仪:CN201620713233.0[P].2016-12-28.
[20]Huang W, Zhang W, Li F. Swept optical SSB-SC modulation technique for high-resolution large-dynamic-range static strain measurement using FBG-FP sensors.[J]. Optics Letters, 2015, 40(7):1406-1409.
[21]张旭东,苏永昌,叶孝佑. 光干涉法高精度材料线膨胀系数测量[J]. 计量学报, 2012, 33(1): 1–4.
[22]崔建军, 高思田. 线位移传感器校准及不确定度分析[J]. 计量学报, 2010, 31(z2): 169–173.
[23]王永宝, 赵人达, 陈列,等. 振弦式应变传感器温度修正试验[J]. 建筑科学与工程学报, 2017, 34(1):68–75.
[24]JJF 1401—2013 振弦式频率读数仪校准规范[S].
[1]
许峰, 李智玮, 冯建. 恒流放电法测量超级电容器静电容量的影响因素分析与不确定度评定 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 489-493.
[2]
贾梦雯, 赵鹏, 王月兵. 高静水压下换能器阻抗特性的测量方法研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 461-468.
[3]
费致根, 王开创, 周强, 巩晓赟. ICF靶丸表面形貌及球度误差检测 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 406-412.
[4]
张永卓, 王晶, 傅博强, 黄翔, 董莲华, 牛春艳, 杨佳怡. 2019新型冠状病毒的核酸检测 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 393-398.
[5]
庄双勇, 赵伟, 赵东芳, 黄松岭. 一种基于滑窗TLS-ESPRIT算法的超谐波动态分析方法 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 475-483.
[6]
姜静子, 高思田, 黄鹭, 李琪, 连笑怡. 基于差动共焦显微技术的微区拉曼光学系统构建与实验研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 399-405.
[7]
李凯, 郝小鹏, 宋健, 孙建平, 胡朝云, 刘洋, 扈又华, 杨延龙. 真空汞固定点黑体辐射源的设计与研制 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 413-418.
[8]
马若梦, 林鸿, 张亮, 冯晓娟, 方立德, 张金涛. 基于多次反射直接吸收精确测量二氧化碳浓度的研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 425-429.
[9]
李利峰, 李锐, 闫小克, 王宁, 何沛. 镓熔点温坪复现研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 419-424.
[10]
张永胜, 张毅治, 刘彦军. 差压式流量计测量脉动流量方法研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 430-433.
[11]
贾正森, 王磊, 徐熙彤, 周天地, 潘仙林, 石照民, 张江涛. 基于约瑟夫森量子电压的交流功率测量系统及方法研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 469-474.
[12]
方立德, 郎月新, 赵宁, 李小亭, 韦子辉. 基于同轴线相位法的两相流含气率测量研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 434-440.
[13]
谢胜龙, 张文欣, 鲁玉军, 张为民, 朱俊江, 林立, 任国营. 气动肌肉的最小二乘支持向量机迟滞模型 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 441-447.
[14]
江文松, 王中宇, 罗哉, 张力, 胡晓峰. 基于蒙特卡罗法的冲击力溯源系统不确定度评定 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 448-454.
[15]
孟宗, 岳建辉, 邢婷婷, 李晶, 殷娜. 基于最大幅值变分模态分解和均方根熵的滚动轴承故障诊断 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 455-460.