更多“填空题为了消除应变片的温度误差,可采用的温度补偿措施包括()、()、()。”相关问题
  • 第1题:

    为了消除应变片的温度误差,可采用的温度补偿措施包括:()

    • A、双丝自补偿法
    • B、温度补偿法
    • C、单丝自补偿法
    • D、电流补偿法
    • E、电压补偿法
    • F、桥路补偿法

    正确答案:A,C,F

  • 第2题:

    引起电阻应变片温度误差的原因是什么?电阻应变片的温度补偿方法是什么?


    正确答案: 一是电阻温度系数,二是线膨胀系数不同。
    单丝自补偿应变片,双丝组合式自补偿应变片,补偿电路

  • 第3题:

    电阻应变片产生温度误差的原因有哪些?怎样消除误差?


    正确答案:由温度引起应变片电阻变化的原因主要有两个:一是敏感栅的电阻值随温度的变化而改变,即电阻温度效应;二是由于敏感栅和试件线膨胀系数不同而产生的电阻变化。
    进行温度补偿,消除误差的方式主要有三种:温度自补偿法、桥路补偿法和热敏电阻补偿法。温度自补偿法是通过精心选配敏感栅材料与结构参数来实现温度补偿;桥路补偿法是利用电桥的和差特性来达到补偿的目的;热敏电阻补偿法是使电桥的输入电压随温度升高而增加,从而提高电桥的输出电压。

  • 第4题:

    为了补偿温度变化给应变测量带来的误差,工作应变片与温度补偿应变片应接在()桥臂上。


    正确答案:相邻

  • 第5题:

    应变片测量技术有何特点?说明金属电阻应变片的组成和种类。电阻应变片有哪些主要特性参数?应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?


    正确答案:应变片电测技术之所以得到广泛应用,是由于它具有以下优点:
    (1)非线性小,电阻的变化同应变成线性关系;
    (2)应变片尺寸小(我国的应变片栅长最小达0.178mm),重量轻(一般为0.1~0.2g),惯性小,频率响应好,可测0~500kHz的动态应变;
    (3)测量范围广,一般测量范围为10~10-4量级的微应变;用高精度、高稳定性测量系统和半导体应变片可测出10-2量级的微应变;
    (4)测量精度高,动态测试精度达1%,静态测试技术可达0.1%;
    (5)可在各种复杂或恶劣的环境中进行测量。如从-270℃(液氦温度)深冷温度到+1000℃的高温;从宇宙空间的真空到几千个大气压的超高压状态;长时间地浸没于水下;大的离心力和强烈振动;强磁场、放射性和化学腐蚀等恶劣环境中进行测量。
    金属电阻应变片由四部分组成:敏感栅、基底、盖层、粘结剂、引线。分为金属丝式和箔式。金属电阻应变片主要特性参数:灵敏系数、横向效应、机械滞后、零漂及蠕变、温度效应、应变极限、疲劳寿命、绝缘电阻、最大工作电流、动态响应特性。
    应变片产生温度误差的原因是敏感元件与弹性元件温度误差不同产生虚假误差,可采用自补偿和线路补偿的方法来减小或补偿温度误差。

  • 第6题:

    应变片温度误差的概念、原因及补偿方法


    正确答案: 由于测量现场环境温度的改变而给测量带来的附加误差,称为应电片的温度误差。
    原因有:①电阻温度系数的影响②试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响;
    补偿方法有:①线路补偿法②应变片的自补偿法

  • 第7题:

    试述应变片温度误差的概念、产生原因和补偿办法?


    正确答案: 应变片产生温度误差的原因:当测量现场环境温度变化时,由于敏感栅温度系数及栅丝与试件膨胀系数之差异性而给测量带来了附加误差。
    应变片的温度补偿方法:通常有线路补偿法和应变片自补偿两大类。
    应变片温度误差的概念:在使用的过成中,温度变化会产生附加的温度应变

  • 第8题:

    为了()温度变化给应变测量带来的误差,工作应变片与温度补偿应变片应接在相邻桥臂上。


    正确答案:补偿

  • 第9题:

    填空题
    为了()温度变化给应变测量带来的误差,工作应变片与温度补偿应变片应接在()桥臂上。

    正确答案: 补偿、相邻
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    填空题
    为了消除应变片的温度误差,可采用的温度补偿措施包括: 单丝自补偿法、()和()。

    正确答案: 双丝自补偿法,桥路补偿法
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    电阻应变片的温度补偿方法,通常可采用()法和()法。

    正确答案: 自补偿,电路测量补偿
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    为了消除应变片的温度误差,可采用的温度补偿措施包括:()
    A

    双丝自补偿法

    B

    温度补偿法

    C

    单丝自补偿法

    D

    电流补偿法

    E

    电压补偿法

    F

    桥路补偿法


    正确答案: E,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    为了消除应变片的温度误差,可采用的温度补偿措施包括()、()、()。


    正确答案:单丝自补偿法;双丝自补偿法;桥路补偿法

  • 第14题:

    将电桥接成差动方式习以提高(),改善非线性,进行()补偿。为了()温度变化给应变测量带来的误差,工作应变片与温度补偿应变片应接在()。


    正确答案:灵敏度;温度;弥补;相邻桥臂

  • 第15题:

    为了()温度变化给应变测量带来的误差,工作应变片与温度补偿应变片应接在()桥臂上。


    正确答案:补偿、相邻

  • 第16题:

    为补偿温度误差,对单臂电桥而言,应在()

    • A、相对边接相同的补偿应变片
    • B、相邻边接相同的补偿应变片
    • C、相对边接不同的补偿应变片
    • D、相邻边接不同的补偿应变片

    正确答案:B

  • 第17题:

    试述金属应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?


    正确答案: 电阻应变片产生温度误差的原因:
    1)敏感栅金属丝电阻本身随温度发生变化
    2)试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响
    电阻应变片的温度补偿方法:通常有线路补偿法和应变片自补偿两大类。①电桥补偿是最常用的且效果较好的线路补偿法。电桥补偿法简单易行,而且能在较大的温度范围内补偿,但上面的四个条件不一满足,尤其是两个应变片很难处于同一温度场。②应变片的自补偿法是利用自身具有温度补偿作用的应变片。

  • 第18题:

    应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?


    正确答案: 电阻应变片产生温度误差的原因:当测量现场环境温度变化时,由于敏感栅温度系数及栅丝与试件膨胀系数之差异性而给测量带来了附加误差。
    电阻应变片的温度补偿方法:通常有线路补偿法和应变片自补偿两大类。
    (1)电桥补偿是最常用的且效果较好的线路补偿法。电桥补偿法简单易行,而且能在较大的温度范围内补偿,但上面的四个条件不一满足,尤其是两个应变片很难处于同一温度场。
    (2)应变片的自补偿法是利用自身具有温度补偿作用的应变片。

  • 第19题:

    电阻应变片的温度补偿方法,通常可采用()法和()法。


    正确答案:自补偿;电路测量补偿

  • 第20题:

    问答题
    应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?

    正确答案: 电阻应变片产生温度误差的原因:当测量现场环境温度变化时,由于敏感栅温度系数及栅丝与试件膨胀系数之差异性而给测量带来了附加误差。
    电阻应变片的温度补偿方法:通常有线路补偿法和应变片自补偿两大类。
    1)电桥补偿是最常用的且效果较好的线路补偿法。电桥补偿法简单易行,而且能在较大的温度范围内补偿,但上面的四个条件不一满足,尤其是两个应变片很难处于同一温度场。
    2)应变片的自补偿法是利用自身具有温度补偿作用的应变片。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    填空题
    为了消除应变片的温度误差,可采用的温度补偿措施包括()、()、()。

    正确答案: 单丝自补偿法,双丝自补偿法,桥路补偿法
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    电阻应变片产生温度误差的原因有哪些?怎样消除误差?

    正确答案: 由温度引起应变片电阻变化的原因主要有两个:一是敏感栅的电阻值随温度的变化而改变,即电阻温度效应;二是由于敏感栅和试件线膨胀系数不同而产生的电阻变化。
    进行温度补偿,消除误差的方式主要有三种:温度自补偿法、桥路补偿法和热敏电阻补偿法。温度自补偿法是通过精心选配敏感栅材料与结构参数来实现温度补偿;桥路补偿法是利用电桥的和差特性来达到补偿的目的;热敏电阻补偿法是使电桥的输入电压随温度升高而增加,从而提高电桥的输出电压。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    填空题
    为了补偿温度变化给应变测量带来的误差,工作应变片与温度补偿应变片应接在()桥臂上。

    正确答案: 相邻
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    为了消除应变片的温度误差,可采用的温度补偿措施包括:双丝自补偿法、单丝自补偿法和()等。
    A

    温度补偿法

    B

    桥路补偿法

    C

    电流补偿法


    正确答案: C
    解析: 暂无解析