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如何測萬能材料試驗機的靈敏度

點擊次數:461更新時間:2025-08-15


 

萬能材料試驗機的靈敏度是指其檢測微小變化(如力、位移)的能力。測量其靈敏度是一個需要精密操作的過程,以下是如何測量萬能材料試驗機靈敏度的主要步驟和方法:

 

1.明確“靈敏度"的定義:

力靈敏度:檢測微小力變化的能力(單位:NkN)。

位移靈敏度:檢測微小長度/位移變化的能力(單位:mm或μm)。

系統綜合靈敏度:在特定量程下,能夠穩定、可靠檢測到的最小輸入信號變化(例如,能穩定分辨出0.01N的力變化或0.001mm的位移變化)。

 

2.測量力靈敏度:

原理:使用已知的、非常小的標準增量力,觀察試驗機力傳感器輸出信號的變化。

方法:

高精度砝碼/標準測力儀:

選擇試驗機最小量程(如1kN,100N,10N甚至更小)。

在試驗機處于“力控"模式但未加載狀態下(或使用夾具模擬加載狀態),清零力值。

使用一組經過精密標定的、質量非常小的砝碼(例如1g,2g,5g,10g)或一個能產生微小增量力的高精度標準測力儀(如杠桿式或應變式微力傳感器)。

將這些微小砝碼極其輕柔、平穩地加到試驗機下夾具或專門設計的加載平臺上(避免沖擊)。或者使用標準測力儀施加微小增量力。

記錄每次加載微小增量后,試驗機力值顯示或數據采集系統的讀數變化。

靈敏度計算:觀察試驗機是否能穩定、重復地檢測到這些微小的力增量。如果能穩定分辨的最小增量力是ΔF(例如0.01N),那么在此量程下的力靈敏度就是ΔF。注意分辨率和噪聲水平(波動范圍)會直接影響實際可用的靈敏度。

使用試驗機自身加載:(適用于高精度試驗機)

在最小量程下,設置一個非常慢的加載速率(如0.01mm/min或更慢)。

讓橫梁移動極小的位移(例如0.001mm),記錄對應的力值變化ΔF

這個ΔF反映了在特定加載條件下系統對微小位移引起的力變化的響應能力,間接體現了力傳感器的靈敏度(需要結合位移測量精度)。

關鍵點:消除環境振動、氣流干擾;確保加載平穩無沖擊;多次重復取平均值;關注系統噪聲水平(讀數波動范圍應遠小于目標靈敏度)。

 

3.測量位移靈敏度:

原理:使用已知的、非常小的標準位移量,觀察試驗機位移傳感器(通常是光柵尺或編碼器)輸出信號的變化。

方法:

高精度塊規/激光干涉儀:

將一塊或多塊經過精密標定的高精度塊規(如0.5mm,0.1mm,0.01mm等級)放置在試驗機上下夾具之間(或專用支架上)。

小心地閉合夾具夾住塊規(注意避免過緊導致變形或損壞塊規)。

記錄試驗機顯示的位移值L1

極其平穩、小心地增加一塊更小的塊規(例如0.001mm),或者更換成尺寸相差微小ΔL(例如0.001mm)的塊規。

再次記錄位移值L2

靈敏度計算:位移變化量ΔL_measured=|L2-L1|。如果ΔL_measured能穩定、可靠地等于或接近實際添加的微小位移ΔL(例如0.001mm),那么在此量程下的位移靈敏度就是ΔL。同樣,分辨率(最小顯示單位)和噪聲水平是限制因素。

使用激光干涉儀:(高精度標準)

將激光干涉儀的反射鏡安裝在活動橫梁上,干涉儀本體安裝在固定橫梁上。

以非常緩慢、穩定的速度(如0.01mm/min)移動橫梁一個微小的距離(例如0.001mm)。

同時記錄激光干涉儀測量的真實位移ΔL_true和試驗機自身位移傳感器測量的位移ΔL_machine

比較ΔL_machine與ΔL_true。試驗機位移傳感器能穩定、準確分辨的最小位移變化ΔL_machine就是其位移靈敏度(需要激光干涉儀本身的精度遠高于目標靈敏度)。

關鍵點:確保塊規或激光干涉儀安裝穩固、對中;消除機械間隙(背隙)影響;控制溫度變化;多次重復測量。

 

4.測量系統綜合靈敏度(間接):

空載穩定性測試:

設置試驗機在最小力/位移量程下。

不施加任何外部載荷,讓橫梁保持靜止。

長時間(如1-5分鐘)記錄力值和位移值(采樣頻率設置高一些)。

分析記錄的力信號和位移信號的峰峰值波動范圍(Peak-to-Peak)或均方根噪聲(RMSNoise)

這個波動范圍就是系統在該量程下實際可用的靈敏度下限。任何小于這個噪聲幅度的信號變化都難以被可靠檢測。例如,力信號峰峰值波動為0.005N,那么實際力靈敏度至少是0.005N

低載荷下的重復性測試:

在最小量程下,對標準試樣(如細金屬絲、微小彈簧)或標準測力儀施加一個非常小的恒定載荷(如0.1%FS)。

重復加載-卸載多次(如10次)。

計算該小載荷測量結果的重復性(標準差)。較小的標準差表明系統在低載荷下具有良好的穩定性和靈敏度。


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