250℃高温称重传感器,实际上属于中温电阻应变式称重传感器范畴,它与常温的电阻应变式称重传感器应变测量原理相同——一个机械力作用在称重传感器上,使弹性体中心产生微小变形,这个微小的变形引起胶合在弹性测量体上的应变片的电阻改变,通过惠司顿电桥转变成为电信号而进行测量。
通过以上方法,高温传感器的零点输出随温度,特别是温度梯度影响,其漂移量都得到一定的控制,但仍然不能使引起温度漂移的因素完全消除,其零点输出随环境温度变化还会有所变化,因此,还必须逐一对高温传感器进行零点温度补偿。
采用高低温计算机循环检测系统进行数据采集和处理,一次温度循环标定完以后,根据 计算机上回程温度特性曲线,并兼顾各个温度点进行零点温度补偿。 送北京鉴定两只高温传感器,其补偿前后特性曲线如图1所示。
图1 高温传感器温度特性
1.6 灵敏系数温度补偿
弹性元件材料弹性模量 E 随着温度而改变,变化的结果使得传感器的输出信号变化,即会产生传感器灵敏系数的温度影响,而且应变计的灵敏系数在常温下是一常数,但在高温环境中,由于敏感栅材料的灵敏系数、 粘接剂和基底材料的传递变形能力都会随温度变化,从而引起应变计灵敏系数发生变化。 因此,必须逐个对高温传感器的弹性模量进行补偿。 在实际试验和标定测试中,在标定机上安装高温烘箱保持所测温度点的温度进行加压测定输出。 本试验每隔个加热点测量其性能。50标℃定为时一采间用隔计点算,机共控设制5连续法自动加载系统,最大限度地模拟了实际工况来测定各项数据进行各个高温点的灵敏系数温度补偿。