Introduction

Ici, la température de rosette est mise à disposition par un module Pt100 externe (de LKM electronic, par exemple) pour une entrée 10V de la carte PX401. Le polynôme des caractéristiques techniques de larosette fournit un allongement apparent en fonction de la température servant à réaliser la compensation.

Le calcul de contrainte proprement dit a lieu au niveau du bloc fonctionnel «Analyse de contraintes par jauge d'extensométrie» («Stress Analysis»). Il nécessite les entrées ci-dessous:

epsA_raw... epsB_raw sont les valeurs brutes des allongements par rosettes. L'unité doit être μm/m. (Remarque: les rosettes 0°/60°/120° ne sont pas prises en charge à l'heure actuelle.)

La jauge d'extensométrie compensée en température fournit l'allongement de référence. Si cette option n'est pas utilisée, comme ici, l'entrée doit être raccordée au 0 constant.

L'allongement apparent eps_p est fourni en μm/m par le polynôme de température. (Lors d'une non-utilisation, raccorder également cette entrée au 0 constant.)

Le module E et le coefficient de contraction transversale (ici, pour l'aluminium par ex.) doivent être définis en tant que paramètres. L'unité du module E est sélectionnable au choix. Les sorties calculées possèdent l'unité du module E.

Le bloc fournit les grandeurs ci-dessous:

  • sigma1 (contrainte principale normale 1)
  • sigma2 (contrainte principale normale 2)
  • tau_max (contrainte de cisaillement maximale)
  • sigma_v (contrainte de référence selon Von Mises)
  • phi en degrés (angle entre la grille de mesure A (0°) et la contrainte principale normale 1)

Procédure

Entrée de température:

La plage -30°... +70°C est visualisée ici sur 0..10 V.

Pour le calcul de l'allongement apparent eps_p, les coefficients de polynôme des caractéristiques techniques de rosette sont appliqués dans le bloc «Polynôme» («Poynomial»):

L'ajustage des entrées de rosette est un peu plus compliqué. Le facteur k est connu et l'allongement est requis en μm/m.

Le premier point d'ajustage est aisé: 0 mV/V correspond à 0 μm/m.

Le second point est indiqué avec un déséquilibre de 1 mV/V.

Les facteurs k effectifs figurent dans les caractéristiques techniques de rosette. Voici le réglage pour k= 2,08, 2,10 et 2,12:

La mise à zéro des valeurs de sortie a lieu à l'aide du bouton «Reset» ou du signal numérique défini au niveau de «Reset via» («Reset by»).

Conseils

  • Même lorsque des résistances fixes viennent compléter les jauges à rosettes pour en faire des demi-ponts sur le site de montage, le signal de mesure est celui d'un quart de pont. Le rapport entre le déséquilibre du pont, le facteur k et l'allongement est
  • Les valeurs brutes (epsA_raw...) peuvent être mises à zéro, toutefois cela n'est pas obligatoire. La réinitialisation(Reset) du bloc fonctionnel «Analyse de contraintes par jauge d'extensométrie» est suffisante.
  • Le zéro du bloc fonctionnel «Analyse de contraintes par jauge d'extensométrie» est enregistré avec le

paramétrage des appareils. Cliquer à cet effet sur l'icône d'enregistrement ou sauvegarder le paramétrage sur le PC: Menu –Réglages –Système –Appareil –Gestion de périphériques –Sauvegarde sur le PC(Menu –Settings –System –Device –Device-Management –Backup to PC)

Un rétablissement du zéro est ainsi possible

Mention légale

Ces exemples sont uniquement disponibles à titre d'illustration. Ils ne font l'objet ni d'un droit à la garantie ni d'un droit de recours à la garantie.

Analyse des contraintes avec PMX

Pour l'analyse des contraintes à l'aide de jauges à rosettes, PMX prévoit un bloc fonctionnel approprié. Ce bloc fournit les deux contraintes principales, l'angle de la première contrainte principale, la contrainte de cisaillement maximale ainsi que la contrainte de référence selon von Mises.

Dans le présent exemple, trois résistances fixes viennent compléter une rosette pour en faire trois demi-ponts. La compensation thermique de la jauge à rosette peut avoir lieu soit par le biais de la température de rosette, soit par une jauge témoin montée sans contrainte.

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