
Тензометар е резистор користен за мерење на деформација на објект. Кога се применува вонредна сила на објект, тоа доведува до деформација во формата на објектот. Оваа деформација, било компресивна или тензилна, се нарекува деформација, и се мери со тензометар. Кога објект се деформира во границите на еластичноста, тој може да постане усечен и подолг или пократок и поширок. Како резултат, се јавува промена во резистивност од крај до крај.
Тензометарот е осетлив на малите промени што се јавуваат во геометријата на објектот. Меренjem промените во резистивноста на објектот, може да се израчува количината на индуциран стрес.
Промената во резистивноста обично има многу мала вредност, и за да се засече оваа мала промена, тензометарот има долга танка метална лента распоредена во зиг-заг модел на не проводив материјал наречен носач, како што е прикажано подолу, така што може да ја зголеми малата количина на стрес во група паралелни линии и може да се мерат со висока точност. Тензометарот буквално се залепува на уредот со адхезив.
Кога објектот јавува физичка деформација, неговата електрична резистивност се менува, а оваа промена потоа се мери со тензометар.
Мостов цевник со тензометар покажува мерената напрегнување со степенот на дисбаланс, и користи волтметар во центарот на мостот за да даде точна мера на тој дисбаланс:

Во овој цевник, R1 и R3 се рационални ракови еднакви една на друга, а R2 е реостатска рака со вредност еднаква на резистивноста на тензометарот. Кога тензометарот е недеформиран, мостот е балансиран, и волтметарот покажува нулта вредност. Кога се јавува промена во резистивноста на тензометарот, мостот се разбалансира и произведува индикација на волтметарот. Излезната напонска вредност од мостот може да се амплифицира дополнително со диференцијален амплификатор.
Еден дополнителен фактор кој влијае на резистивноста на тензометарот е температурата. Ако температурата е повеќе, резистивноста ќе биде повеќе, а ако температурата е помала, резистивноста ќе биде помала. Ова е заедничка својство на сите проводници. Можеме да надминеме овој проблем со користење на тензометри кои се само-компензирани за температура или со техника на фалшив тензометар.
Повеќето тензометри се направени од константан сплав кој аннулира ефектот на температурата на резистивноста. Но некои тензометри не се направени од изоеластичен сплав. Во такви случаи, се користи фалшив тензометар на место на R2 во четвртина мостов цевник со тензометар, што функционира како уред за температурска компензација.
Секогаш кога се менува температурата, резистивноста ќе се менува во иста пропорција во двете ракови на реостатот, и мостот останува во состојба на баланс. Ефектот на температурата се нултификува. Добро е да се задржи напонот нисок, така што самозагревањето на тензометарот може да се избегне. Самозагревањето на тензометарот зависи од неговото механичко однесување.
Оваа аранжмана се смета за четвртина мост. Постојат две повеќе аранжмани: половина мост и цел мост, кои даваат поголема чувствителност од четвртинската мостова шема. Ипак, четвртинскиот мостов цевник широко се користи во системите за мерење на деформација.
Во областа на развојот на машинството.
За мерење на напрегнувањето генерирано од машини.
Во областа на испитување на компоненти на авиони како; врски, структурски повреди итн.
Изјава: Поштете оригиналот, добри статьии се вредни за споделување, ако има нарушение на авторските права се контактирајте за брисање.