Đo lực và ứng suất

56 1.5K 4
Đo lực và ứng suất

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đo lực và ứng suất

Đo lực ứng suất Trang 1LỜI GIỚI THIỆU Ngày nay việc đo lường điều khiển được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp cũng như trong phòng thí nghiệm rất hữu dụng. Lợi dụng việc đo ứng suất biến dạng từ đó mà ta có thể xác đònh được những thông số vật lý cơ học khác như: độ võng tónh, moment, lực tác dụng, … Hiện nay đã có những máy đo như loại dùng đồng hồ chỉ thò số P3500 được thực hiện tại phòng thí nghiệm. Khi khoa học công nghệ thông tin đã đang phát triển thì máy vi tính bắt đầu thay thế các thiết bò đo lường thông thường mà cho ta kết quả nhanh chính xác. Các thiết bò, hệ thống đo lường điều khiển ghép nối với máy tính có độ chính xác cao, thời gian thu thập số liệu ngắn nhưng điều đáng quan tâm hơn là mức độ tự động hóa trong việc thu thập xử lý các kết quả đó.Tuy nhiên để hệ thống đo lường điều khiển ghép nối với máy tính hoạt động được thì ngoài phần mạch điện khuếch đại chuyển đổi AD thì cần có chương trình được nạp vào máy tính để xử lý kết quả. Bài luận văn này cũng là một đề tài xử lý tín hiện điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in.SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH Đo lực ứng suất Trang 2PHẦN A DẪN NHẬPSVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH Đo lực ứng suất Trang 3I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Để hiểu được làm chủ được các hiện tượng vật lý hóa học, y, sinh học .trong đời sống chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải có phương pháp đo thiết bò đo lường sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích này.Cùng với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ điện tử công nghệ thông tin chúng ta có thêm các thiết bò đo lường điện tử ngày càng chính xác hơn, sử dụng thuận lợi hơn, hoạt động ở chế độ tự động hóa hoàn toàn. Để phục vụ cho việc tự động hóa trong công nghiệp, chúng ta phải đề cập đến các phương pháp cảm biến đo các đại lượng không điện.Ví dụ như: lực, áp suất, nhiệt độ v.v . Từ những đại lượng không điện này được cảm biến chuyển đổi thành đại lượng điện rồi xử lý tín hiệu bằng những mạch điện tử.Với mục đích là xác đònh độ biến dạng, ứng suất khi tác dụng một lực vào một đầu của một dầm ngang. Tức là đặt một vật có khối lượng vào đầu dầm, trên dầm có gắn Strain Gage (miếng đo biến dạng) mà từ đó ta có thể xác đònh được khối lượng mà vật đặt vào. Thông qua đại lượng trung gian này mà ta có thể xác đònh được: độ biến dạng ứng suất, độ võng . đề tài này sẽ được tìm hiểu kỹ về cách thức xác đònh được các đại lượng này.Với đề tài “ĐO LỰC ỨNG SUẤT” này có thể dùng làm thiết bò đo lường ở phòng thí nghiệm. Do đó nhiệm vụ chủ yếu là phải hiển thò được kết quả với sai số càng nhỏ càng tốt.II. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: Đo lực ứng suất bằng máy tính. Nhờ sự trợ giúp của máy tính cộng với phần mềm Pascal cho phép người lập trình có thể hiển thò kết quả dưới nhiều hình thức khác nhau (hiển thò chế độ văn bản, ở chế độ đồ thò).Với thời gian ngắn chỉ có 10 tuần mà có nhiều vấn đề cần giải quyết, hơn nữa kiến thức về lập trình có giới hạn. Do đó trong khoảng thời gian đó, nhóm sinh viên thực hiện tập trung vào giải quyết những vấn đề sau:- Thiết kế phần cứng.- Viết chương trình xử lý tín hiệu từ bộ cảm biến để hiển thò kết quả trên màn hình.III. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC THI ĐỀ TÀI:Với những yêu cầu đó ta có thể đưa ra phương pháp để thực thi đề tài như sau:• Sử dụng kỹ thuật vi xử lý vi điều khiển.• Dùng máy tính để xử lý.Với kỹ thuật vi xử lý vi điều khiển nếu dùng led 7 đoạn để hiển thò 1 loạt các thông số: lực, ứng suất, biến dạng . thì sẽ trở nên gặp khó khăn SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH Đo lực ứng suất Trang 4và hiển thò dưới đồ thò sẽ không thực hiện được. Do đó ở đây nhóm sinh viên thực hiện chọn máy tính để xử lý thông qua cổng máy in. Sở chọn phương pháp này có ưu điểm là:- Có thể hiện thò cùng một lúc các thông số đồ thò.- Tính toán lập trình trên phần mềm Pascal so với xử lý vi điều khiển.SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH Đo lực ứng suất Trang 5CHƯƠNG I CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO BIẾN DẠNGI. KHÁI NIỆM VỀ BIẾN DẠNG: Khi đặt một lực vào vật thể, vật thể bò thay đổi hình dạng. Trong trường hợp tổng quát, sự thay đổi này gọi là biến dạng. ƠÛ đây chúng ta hiểu biến dạng như là sự thay đổi hình dạng trên 1 đơn vò dài hay là độ thay đổi chiều dài tương đối.II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO BIẾN DẠNG: Cùng với sự phát triển của kỹ thuật điện tử, kỹ thuật đầu dò, đặc biệt từ những năm 1970, người ta đã chế tạo ra rất nhiều dụng cụ đo biến dạng dựa trên các nguyên lý cơ khí, quang, điện âm thanh nguyên lý khí nén . Tuy nhiên không có một nguyên lý nào có thể thỏa mãn mọi yêu cầu kỹ thuật đặt ra. Do đó có rất nhiều hệ thống đo khác nhau để đáp ứng mọi yêu cầu đo trong phạm vi giải quyết những vấn đề khác nhau, sau đây là các phương pháp đo:1. Phương pháp cơ khí:Phương pháp cơ khí đo biến dạng ngày nay ít được sử dụng, bởi vì đo biến dạng bằng điện trở chính xác hơn dễ sử dụng. Tuy nhiên, dụng cụ đo cơ khí được gọi là Extensometer vẫn còn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống kiểm tra vật liệu.2. Phương pháp âm thanh:Phương pháp âm thanh đo biến dạng hiện nay hầu hết được thay đổi bằng phương pháp đo điện. Phương pháp đo biến dạng bằng âm thanh có nét độc đáo riêng, ổn đònh không mất độ chính xác theo thời gian. Phương pháp đo biến dạng bằng âm thanh vẫn được sử dụng dựa trên nguyên lý do ông R.S.Jerrett sáng chế vào năm 1944.3. Phương pháp biến dạng bằng điện trở:Phương pháp đo biến dạng bằng điện trở này được xem là hoàn hảo nhất, chỉ trừ một số trường hợp đạêc biệt phương pháp này không sử dụng được. Phương pháp này được xem là phổ biến nhất hiện nay dựa trên nguyên lý do ông Kelvin phát hiện năm 1856.4. Phương pháp đo biến dạng bằng chất bán dẫn:Ưu điểm có độ nhạy cao nhưng giá thành lại cao. Phạm vi đo chòu ảnh hưởng nhiều về yếu tố nhiệt độ. Phương pháp này dùng để đo biến dạng rất nhỏ vì nó cực nhạy (với điều kiện nhiệt độ ổn đònh) song rất ít sử dụng. SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH Đo lực ứng suất Trang 65. Phương pháp đo biến dạng bằng phương pháp lưới:Phương pháp này có từ lâu đời, đặt lưới lên mẫu thử chụp hình trước sau khi đạt tải trọng, lưới sẽ bò biến dạng. Phương pháp này có điểm khó khăn là các biến dạng thường nhỏ do đó hầu hết các trường hợp sự dòch chuyển các mắt lưới không bảo đảm tính chính xác. Để sử dụng phương pháp biến dạng đủ lớn (cho chất dẻo cao su) rất hiệu quả.6. Phương pháp tạo mẫu Hickson (phương pháp lưới):Đặt tờ giấy nhám lên vật mẫu kéo theo 2 phương để tạo vết trầy. Để đo biến dạng trên mẫu thử rất khó nên người ta lấy tấm hợp kim mỏng dán lên chỗ trầy, để in lên tấm phim đó, thay vì đo vật mẫu người ta đo vết trầy lên tấm phim.Trong suốt 50 năm qua phương pháp đo biến dạng bằng điện trở đã được sử dụng rộng rãi vì sự đơn giản cũng như kết quả đáng tin cậy của chúng.Do đó trong đề tài này nhóm sinh viên thực hiện đo biến dạng bằng điện trở.III. ĐO BIẾN DẠNG BẰNG STRAIN GAGE: Miếng đo biến dạng (strain - gage) là một cấu kiện điện trở được dùng để dán lên một bộ phận biến dạng. Mức biến dạng của bộ phận thông qua lớp keo được truyền sang miếng đo. Miếng đo như vậy phải chòu một sự biến động tỷ lệ với điện trở của nó.Strain Gage (SG-miếng đo biến dạng) là một trong những công cụ quan trọng của kỹ thuật đo lường điện tử được áp dụng đo các đại lượng cơ học. Đúng như tên gọi, nó được sử dụng để đo biến dạng. Biến dạng của một vật thể được gây ra bởi tác nhân bên ngoài hoặc bên trong, làm sinh ra ứng suất. Do vậy trong phân tích ứng suất thực nghiệm người ta sử dụng rộng rãi phương pháp xác đònh biến dạng.Các thiết bò biến dạng cho đến nay đã được nhiều hãng chế tạo như: Hottinger Baldwin, Messttechnik, Micromesures Vishay .Strain Gage được tạo ra với 2 kết cấu là lưới phẳng dạng ống trụ. a. Dạng lưới phẳng b. Dạng ống trụSVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNHW i n d i n g C o r d Đo lực ứng suất Trang 71. Hệ số miếng đo (Gage factor):Sự thay đổi điện trở của một cấu kiện có điện trở biến đổi được tùy thuộc vào quan hệ sau:Với R: là điện trở ban đầu của cấu kiện. L: chiều dài ban đầu của cấu kiện.F : hệ số miếng đo.Một miếng đo lý tưởng phải có một điện trở rất lớn, một hệ số đo cực đại một mức giới hạn đàn hồi cao, đồng thời lại không bò ảnh hưởng nhiệt độ cao tác động. Thêm vào đó, hệ số miếng đo luôn luôn bất biến cho dù mức biến dạng có lớn đến đâu đi chăng nữa. Để miếng đo có thể hoạt động một cách thích hợp theo sức căng cũng như sức nén, sợi điện trở phải càng mỏng để cho lớp keo có thể truyền hoàn toàn mức biến dạng của bộ phận sang miếng đo.2. Chất keo dán:a) Keo cyanoacrylate: Rất thực dụng cho việc áp dụng bình thường trong thời gian ngắn, nhiệt độ áp dụng dưới 1000C. Sẽ khô cứng trong vài giây dưới tác dụng của sức ép.b) Keo epoxy: Rất có hiệu quả, ổn đònh trong thời gian lâu với nhiệt độ đến 300oc.c) Keo gốm: Khó áp dụng hơn vì cần thiết bò đặt biệt có vẻ mong manh yếu ớt, không cho phép dùng với những biến dạng lớn.,sử dụng được đến 600oc.d) Hàn: Đây là cách thức thực tế nhất để dùng ở nhiệt độ cao cho các miếng đo trong vỏ bọc kim loại rất đặc.Cần chú ý là bề mặt để dán phải được tẩy sạch dầu mỡ sau đó được trung hòa bằng hóa chất. Để tạo ra bề mặt có tính chất lý tưởng đối với loại keo này, bề mặt phải được làm sạch vết rỉ để tạo ra bề mặt nhẵn nhưng không quá bóng.SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNHE.FLLFRR=∆=∆trở điện đổi biếnđộ:RR∆ Đo lực ứng suất Trang 8IV. MẠCH CẦU WHEATSTONE: Cầu Wheatstone là mạch cầu được chọn nhiều nhất trong việc đo những biến dạng điện trở nhỏ (tối đa 10%) như trong việc dùng các miếng đo biến dạng.1. Nguyên lý:Đối cầu Wheatstone của hình 1:Tín hiệu đầu ra Em qua thiết bò đo với trở kháng Zm:R: điện trở danh nghóa ban đầu của các điện trở R1, R2, R3 & R4 (thường là 120Ω nhưng là 350Ω cho các bộ biến cảm).V: điện áp cung cấp cho cầu.Điện áp cung cấp cho cầu là một nguồn năng lượng cung cấp thật ổn đònh.Phần lớn Zm lớn hơn R rất nhiều (ví dụ như:Vôn kế, bộ khuếch đại với liên kết trực tiếp) do đó thì phương trình (1) trở thành:Từ (2) có nhận xét là: sự thay đổi đơn vò điện trở của 2 điện trở nghòch nhau. Đặc tính này của cầu Wheatstone thường được dùng để bảo đảm tính ổn đònh nhiệt của mạch đo cũng để dùng cho các thiết kế đặc biệt.SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNHtrở. điện của vò đơn đổi Biến:(1) 4433221114RRRRRRRRRRZmRVEm∆∆−∆+∆−∆+=( )2443322114∆−∆+∆−∆=RRRRRRRRVEmmEZ mmH ì n h 1 : M a ï c h c a à u W h e a t s t o n eR 1R 2R 4R 3V Đo lực ứng suất Trang 92. Cân bằng ban đầu:Trước khi bắt đầu việc thử nghiệm, điều quan trọng là nên nhớ đem tất cả các số ghi trên thiết bò trở lại số không. Điều này sẽ làm đơn giản cho việc thể hiện đo đạc cho phép dùng thiết bò tốt hơn. Hình trên cho thấy một phương pháp thường dùng để đảm bảo cho việc cân bằng ban đầu. Ra là điện trở cố đònh, Rb là một thế kế nhiều vòng. Trong phần lớn thường sử dụng Ra=20kΩ, Rb=40kΩ đủ thích hợp cho việc cân bằng.Trong trường hợp của các bộ biến cảm, việc cân bằng có thể thực hiện trực tiếp lên bộ cảm biến bằng cách thêm những điện trở vào mạch các miếng đo.3. Các đặc tính của cầu:a) Bù nhiệt:Phần lớn các miếng đo biến dạng hiện nay đều có khả năng tự động cân bằng. Thí dụ, một miếng đo được cân bằng cho phép về lý thuyết sẽ không cho thấy sự thay đổi điện trở nào khi miếng thép mà miếng đo được dán lên sẽ giãn nở khi nhiệt độ thay đổi. Đặc tính tự cân bằng này có được là nhờ việc xử lý nhiệt áp dụng cho kim loại dùng để chế tạo ra miếng đo. Cách xử lý nhiệt này chỉ có hiệu quả trong một tầm nhiệt độ giới hạn nào đó.Bằng cách dùng cầu Wheatstone ta cũng có thể chế tạo mạch cân bằng nhiệt độ. Như đã biết, sự thay đổi nhiệt độ của 2 nhánh cầu kề nhau sẽ tự triệt tiêu nên miếng đo cân bằng D được nối vào mạch cầu Wheatstone với miếng đo hữu công A.(xem hình vẽ).SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH M a ï c h c a à u c a â n b a è n g b a n đ a à uE mR 1R 2R 3R 4VR aR b Đo lực ứng suất Trang 10 Mạch cân bằng nhiệt độ.Miếng đo D cũng có cùng tính chất như miếng đo A cũng được dán lên khối vật liệu; trong khi dán các miếng đo, khối vật liệu thử nghiệm này không bò chòu một lực tác động nào. Ngoài ra 2 miếng đo A&D nên được đặt gần với nhau càng tốt; tất cả sự thay đổi nhiệt độ chung cả hai miếng đo này sẽ được triệt tiêu nó sẽ tự cân bằng nhiệt độ.b) Sự kết hợp các miếng đo: Cầu Wheatstone cho phép kết hợp nhiều miếng đo hữu công. Hình trên cho thấy bốn miếng đo được dán lên thanh mẫu. Khi thanh mẫu bò kéo ra khỏi bởi lực P, những biến dạng tương tự sẽ là:ν: hệ số Poisson.A: tiết diện ngang.E: Modun đàn hồi.SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNHευεεεεε. Và.4221−=====EAP R 3R 4R 2R 1EVDAActiveDummR3R4R2R1V [...]... đặt vào. Thông qua đại lượng trung gian này mà ta có thể xác định được: độ biến dạng ứng suất, độ võng đề tài này sẽ được tìm hiểu kỹ về cách thức xác định được các đại lượng này. Với đề tài ĐO LỰC ỨNG SUẤT” này có thể dùng làm thiết bị đo lường ở phòng thí nghiệm. Do đó nhiệm vụ chủ yếu là phải hiển thị được kết quả với sai số càng nhỏ càng tốt. II. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: Đo lực ứng suất. .. F 0 , 1 u F Đo lực ứng suất Trang 10 Mạch cân bằng nhiệt độ. Miếng đo D cũng có cùng tính chất như miếng đo A cũng được dán lên khối vật liệu; trong khi dán các miếng đo, khối vật liệu thử nghiệm này không bị chịu một lực tác động nào. Ngoài ra 2 miếng đo A&D nên được đặt gần với nhau càng tốt; tất cả sự thay đổi nhiệt độ chung cả hai miếng đo này sẽ được triệt tiêu nó sẽ tự cân... BIẾN Đo lực ứng suất Trang 48 2. Lưu đồ tính toán các đại lượng cơ học: a. Lưu đồ tính lực: SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH P: = Y*sốgam/mức Bắt đầu Nhậïp số Gam/Mức Kết thúc Khối lượng :=P Bắt đầu Nhập các hằng số W,B,H,a Kết thúc Biến dạng:=ε ε = (p*a)/E.W Bắt đầu Kết thúc σ :=(p*a)/W Đo lực ứng suất Trang 31 IC 74257 là IC đa hợp có ngõ ra 3 trạng thái. Các ngõ vào được... +5V Đo lực ứng suất Trang 45 CHƯƠNG IV THIẾT KẾ PHẦN MỀM I. NGUYÊN LÝ PHẦN MỀM: Phần chương trình xử lý tín hiệu từ mạch giao tiếp bao gồm: - Đọc dữ liệu từ ADC sắp xếp các bit dữ liệu. - Chỉnh cân bằng không. - Tính toán để quy đổi thành các đại lượng cơ học như lực, biến dạng ứng suất. - Hiển thị kết quả trên màn hình. Khi chạy chương trình máy tính sẽ đọc dữ liệu từ mạch giao tiếp sẽ... vi điều khiển nếu dùng led 7 đo n để hiển thị 1 loạt các thông số: lực, ứng suất, biến dạng thì sẽ trở nên gặp khó khăn SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH Đo lực ứng suất Trang 22 Mạch điều khiển logic sau khi nhận xung START sẽ mở S I , đóng S 1 mở S 2 . Khi chuyển mạch S 1 đóng đưa tín hiệu V a (giả sử âm) vào mạch tích phân để lấy tích phân theo V a . Khi đó ngã ra mạch tích... thông số đồ thị. - Tính toán lập trình trên phần mềm Pascal so với xử lý vi điều khiển. SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH Đo lực ứng suất Trang 20 Ban đầu: Mạch so sánh SS 1 có V (-) =V a >V (+) =V offset  ngã ra của SS 1 là V C1 =[0]. Mạch so sánh SS 1 có V (+) =V offset < V (-) =0  ngã ra của SS 1 là V C2 =[0]. • Khi cho xung START đặt vào mạch đếm n bit về 0 khởi... miếng đo: Cầu Wheatstone cho phép kết hợp nhiều miếng đo hữu công. Hình trên cho thấy bốn miếng đo được dán lên thanh mẫu. Khi thanh mẫu bị kéo ra khỏi bởi lực P, những biến dạng tương tự sẽ là: ν: hệ số Poisson. A: tiết diện ngang. E: Modun đàn hồi. SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH ευεε εεε . Và . 42 21 −== === EA P R 3 R 4 R 2 R 1 E V D A Active Dumm R3 R4 R2 R1 V Đo lực ứng suất Trang... 6 ) S L C T I N ( P I N 1 7 ) I R Q Đo lực ứng suất Trang 42 Do giao tiếp với máy tính bằng cổng máy in nên ta không thể đọc vào 1 lần là 12 bit, do đó ta có thể đọc vào máy tính 1 lần 4 bit quá trình đọc từ ADC vào máy tính sẽ được đọc 3 lần sẽ hết 12 bit. Quá trình đọc lần lượt này sẽ được thực hiện thông qua IC đa hợp 74257. IC này sẽ đa hợp 8 ngõ vào cho 4 ngõ ra, tất nhiên là 12 bit... a t 1 t 2 T c S T A R T Đo lực ứng suất Trang 43 -Khi INIT=0 SL=0  Ngõ vào B 1 B 4 được chọn (74257 (1) được SLCTIN = 1 OE (1) =0 chọn -Khi INIT=1 SL=1  Ngõ vào B 5 B 8 được chọn (74257 (1) được SLCTIN = 1 OE (1) =0 chọn OE (2) =1  74257 (2): Hz -Khi INIT=0 SL=0  74257 (1): Hz SLCTIN = 0 OE (1) =1 OE (2) =0  74257 (2) được chọn B 9 B 12 được đọc vào. 5. Bộ nguồn DC: Nguồn... 2 1 1 1 0 2 3 4 7 5 6 R R 3 R 1 R 2 Xuaát ra màn hình Upcase(Readkey)=’N’ Đo lực ứng suất Trang 11 Bốn miếng đo như vậy tạo thành cầu Wheatstone nên điện áp ở đầu ra sẽ là: Độ uốn của thanh mẫu sẽ được cầu Wheatstone cảm nhận vì các miếng đo 1 3 ( cũng như 2&4) sẽ cộng các biến dạng có dấu nghịch với nhau như thế sẽ tự triệt tiêu theo nhiệt độ. Đây là nguyên lý được dùng thường . Đo lực và ứng suất Trang 1LỜI GIỚI THIỆU Ngày nay việc đo lường và điều khiển được ứng. thông số và đồ thò.- Tính toán và lập trình trên phần mềm Pascal so với xử lý và vi điều khiển.SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH Đo lực và ứng suất

Ngày đăng: 10/09/2012, 14:01

Hình ảnh liên quan

Phương pháp này có từ lâu đời, đặt lưới lên mẫu thử chụp hình trước và sau khi đạt tải trọng, lưới sẽ bị biến dạng - Đo lực và ứng suất

h.

ương pháp này có từ lâu đời, đặt lưới lên mẫu thử chụp hình trước và sau khi đạt tải trọng, lưới sẽ bị biến dạng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Đối cầu Wheatstone của hình 1: - Đo lực và ứng suất

i.

cầu Wheatstone của hình 1: Xem tại trang 8 của tài liệu.
(xem hình vẽ). - Đo lực và ứng suất

xem.

hình vẽ) Xem tại trang 9 của tài liệu.
Cầu Wheatstone cho phép kết hợp nhiều miếng đo hữu công. Hình trên cho thấy bốn miếng đo được dán lên thanh mẫu - Đo lực và ứng suất

u.

Wheatstone cho phép kết hợp nhiều miếng đo hữu công. Hình trên cho thấy bốn miếng đo được dán lên thanh mẫu Xem tại trang 10 của tài liệu.
b. Mạch ADC dùng điện áp mẫu VR hình nấc thang: - Đo lực và ứng suất

b..

Mạch ADC dùng điện áp mẫu VR hình nấc thang: Xem tại trang 17 của tài liệu.
DAC n bit - Đo lực và ứng suất

n.

bit Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình vẽ trên minh họa sự điều khiển cho phép chuyển đổi đối với IC 7109. Để chuẩn bị cho dữ liệu được chuyển đổi thì chân STATUS bắt đầu xuống  mức thấp và chân SEND bắt đầu lên mức cao - Đo lực và ứng suất

Hình v.

ẽ trên minh họa sự điều khiển cho phép chuyển đổi đối với IC 7109. Để chuẩn bị cho dữ liệu được chuyển đổi thì chân STATUS bắt đầu xuống mức thấp và chân SEND bắt đầu lên mức cao Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng trạng thái: - Đo lực và ứng suất

Bảng tr.

ạng thái: Xem tại trang 30 của tài liệu.
1. Mô hình hình học: - Đo lực và ứng suất

1..

Mô hình hình học: Xem tại trang 34 của tài liệu.
1. Mô hình dầm chịu uốn ngang phẳng: - Đo lực và ứng suất

1..

Mô hình dầm chịu uốn ngang phẳng: Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình mô hình kiểm nghiệm dầm chịu uốn - Đo lực và ứng suất

Hình m.

ô hình kiểm nghiệm dầm chịu uốn Xem tại trang 36 của tài liệu.
Tra bảng giá trị a1,b1 này ở bảng 2 loại bộ lọc Butterworth (*). - Đo lực và ứng suất

ra.

bảng giá trị a1,b1 này ở bảng 2 loại bộ lọc Butterworth (*) Xem tại trang 39 của tài liệu.
Từ bảng trạng thái của IC74257 ta có bảng trạng thái sau: SLCTININITOESLBit đọc vào - Đo lực và ứng suất

b.

ảng trạng thái của IC74257 ta có bảng trạng thái sau: SLCTININITOESLBit đọc vào Xem tại trang 42 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan