By Alice | 21 November 2023 | 0 commentaires

Que mesurent les jauges de contrainte ?

Que mesurent les jauges de contrainte ?
La première chose à comprendre lorsqu’on parle des jauges de contrainte est ce qu’elles mesurent. Une jauge de contrainte est un capteur qui mesure la résistance en fonction de la déformation. La déformation est la déformation ou le déplacement d'un matériau provoqué par une contrainte appliquée. La contrainte est la force appliquée au matériau divisée par la surface de la section transversale du matériau. Le but est de concentrer les contraintes à travers la cellule de la poutre où se trouve la jauge de contrainte. Les jauges de contrainte convertissent la force, la pression, le couple appliqués, etc. en un signal électrique mesurable. La force induit une déformation, qui est ensuite mesurée par le changement de résistance à l'aide d'une jauge de contrainte. Les mesures de tension sont ensuite utilisées pour collecter.

Comment mesure-t-on la contrainte ?
Maintenant que le processus de mesure de contrainte est établi, la prochaine étape de l’utilisation d’une jauge de contrainte consiste à obtenir des données utiles. Les jauges de contrainte doivent être connectées à un circuit qui répond avec précision aux petits changements de résistance associés à la déformation. Plusieurs jauges de contrainte peuvent être utilisées dans un circuit en pont divisé pour mesurer de petits changements de résistance. C'est ce qu'on appelle un pont de Wheatstone. Dans une configuration en pont de Wheatstone, une tension d'excitation est appliquée aux deux extrémités du circuit et une tension de sortie est mesurée en deux points au milieu du pont. Lorsqu'aucune charge n'agit sur la cellule de pesée, le pont de Wheatstone est en équilibre et la tension de sortie est nulle. Tout petit changement dans le matériau situé sous la jauge de contrainte entraîne une modification de la résistance de la jauge de contrainte à mesure que le matériau se déforme. Cela provoque un déséquilibre du pont, ce qui entraîne une modification de la tension de sortie. Comme mentionné précédemment, le faible changement de résistance signifie qu'une amplification du signal est généralement nécessaire pour déterminer correctement le changement. Le processus d'amplification améliore la modification du signal de déformation ; cependant, cela entraîne également la détection d'un plus grand nombre de bruits indésirables dans le signal. Le conditionnement du signal filtre l'excès de bruit et garantit que les données sont précises et compréhensibles.

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