張銘楊,邵明輝,王德利,魏顯起
(濟(jì)南大學(xué) 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,山東 濟(jì)南 250022)
在普通物理實(shí)驗(yàn)中,拉伸法測(cè)金屬鋼絲的楊氏模量是利用了光杠桿的原理,在拉力的作用下金屬絲將伸長(zhǎng)ΔZ,光杠桿M的主桿尖腳也隨著圓柱體一道下降,使主桿轉(zhuǎn)過(guò)一角度α.用望遠(yuǎn)鏡和標(biāo)尺測(cè)得α角,即可以算出ΔZ,再利用螺旋測(cè)微計(jì)和游標(biāo)卡尺等測(cè)出相應(yīng)的物理量,經(jīng)過(guò)多次測(cè)量,再利用公式
可以計(jì)算出楊氏模量[1-3].但是該方法中測(cè)量的物理量較多,也利用了很多近似公式,使實(shí)驗(yàn)結(jié)果誤差較大;同時(shí)在調(diào)解光杠桿光路的過(guò)程中很難找將光路調(diào)制合適的位置,大大的增加了實(shí)驗(yàn)的難度.這里根據(jù)霍爾傳感器的原理,替代光杠桿法,以提高實(shí)驗(yàn)的精度和使實(shí)驗(yàn)更加方便.
由公式可見(jiàn),公式右邊各物理量除ΔZ外都是比較大的物理量,均可通過(guò)常規(guī)工具和常規(guī)方法測(cè)出,而ΔZ是一個(gè)微小的形變量,利用常規(guī)測(cè)量工具難以準(zhǔn)確測(cè)出,本實(shí)驗(yàn)特意利用霍爾傳感器對(duì)磁場(chǎng)中微小位移的感應(yīng)現(xiàn)象間接來(lái)準(zhǔn)確測(cè)量ΔZ.
霍爾效應(yīng)的原理是:對(duì)位于磁場(chǎng)B中的薄片d施加一個(gè)電流IH,該磁場(chǎng)方向垂直于所施加的電流方向,那么在既與磁場(chǎng)垂直又和所施加電流方向垂直的方向上會(huì)產(chǎn)生另一個(gè)霍爾電壓UH,其中UH滿(mǎn)足公式:
式中RH稱(chēng)為霍爾系數(shù),表征著實(shí)驗(yàn)材料產(chǎn)生霍爾效應(yīng)能力的大小.由上式可知,在RH、IH、d等條件都不變的情況下,磁感應(yīng)強(qiáng)度B與輸出電壓UH有線(xiàn)性關(guān)系.因此若使霍爾元件的工作電流保持不變,使該霍爾元件在一個(gè)均勻梯度磁場(chǎng)中移動(dòng)微小的位移ΔZ,則它輸出的霍爾電壓ΔUH值只由它在該磁場(chǎng)中的位移量ΔZ來(lái)決定.
圖1表示3種產(chǎn)生梯度磁場(chǎng)的磁系統(tǒng)及其與霍爾元件組成的位移傳感器的輸出特性曲線(xiàn),若將霍爾元件固定在被測(cè)系統(tǒng)上,可構(gòu)成霍爾位移傳感器.從曲線(xiàn)可見(jiàn),結(jié)構(gòu)(b)在ΔZ<2mm時(shí),與ΔZ有良好的線(xiàn)性關(guān)系,且分辨力可達(dá)1μm,因此可選用結(jié)構(gòu)(b)與霍爾元件一起組成霍爾位移傳感器進(jìn)行楊氏模量的測(cè)量.
圖1 不同梯度磁場(chǎng)內(nèi)線(xiàn)性霍爾傳感器輸出特性曲線(xiàn)Fig.1 Output characteristic curve of linear hall sensor at different gradient magnetic field
由于兩同極永磁體間隙內(nèi)中心截面處的磁感應(yīng)強(qiáng)為零,霍爾元件處于該處時(shí),輸出的霍爾電勢(shì)差應(yīng)為零.因此可以將永磁體中心截面處設(shè)置為初始位置,然后將霍爾元件另一端與金屬鋼絲整合在一起,通過(guò)向金屬鐵絲加砝碼使鐵絲產(chǎn)生形變,從而帶動(dòng)霍爾元件在均勻梯度磁場(chǎng)中移動(dòng),產(chǎn)生霍爾電勢(shì)差,最后通過(guò)計(jì)算可以得到微小形變量ΔZ.圖二為實(shí)驗(yàn)改進(jìn)的基本工作原理圖.
圖2 霍爾傳感器的工作原理圖Fig.2 Working principle diagram of hall sensor
(1)精度高.傳統(tǒng)的拉伸法測(cè)楊氏模量,是通過(guò)光杠桿反射標(biāo)度尺的像,然后通過(guò)望遠(yuǎn)鏡來(lái)估讀出標(biāo)尺數(shù)據(jù)的變化,這樣給實(shí)驗(yàn)操作測(cè)量帶來(lái)了很大的誤差.而我們采用的是利用霍爾傳感器對(duì)磁場(chǎng)變化而產(chǎn)生的電壓變化信號(hào),然后通過(guò)AD轉(zhuǎn)換器和51單片機(jī)對(duì)信號(hào)處理,利用1602液晶顯示屏對(duì)精確地讀出數(shù)據(jù),這大大提高了實(shí)驗(yàn)的精確度.
(2)安裝簡(jiǎn)單易操作.霍爾效應(yīng)測(cè)量楊氏模量的方法只需要一個(gè)霍爾傳感器、一對(duì)磁鐵、一個(gè)AD轉(zhuǎn)換器和LCD液晶顯示屏即可,克服了傳統(tǒng)方式中調(diào)光路的繁瑣過(guò)程,使實(shí)驗(yàn)變得簡(jiǎn)單易操作,大大節(jié)省了實(shí)驗(yàn)時(shí)間.
利用帶底板和標(biāo)簽并且倔強(qiáng)系數(shù)已知的標(biāo)準(zhǔn)彈簧測(cè)力計(jì)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行多次測(cè)量,在測(cè)力計(jì)下懸掛10克砝碼然后再加一個(gè)10克砝碼,用卡尺測(cè)量小彈簧秤標(biāo)簽的變化量,具體數(shù)據(jù)如表1:
表1 增加10克砝碼后的電壓及拉伸量變化值Table 1 The change of voltage and pulling quantum after increasing the ten gramsweights
即該系統(tǒng)每移動(dòng)1毫米會(huì)使線(xiàn)性霍爾傳感器產(chǎn)生2274毫伏的電壓變化.
將鋼絲換上,使用1 kg的砝碼10個(gè)依次對(duì)電壓變化量進(jìn)行測(cè)量,具體數(shù)據(jù)如表2.
B類(lèi)不確定度為:ub=0.5mV
霍爾電勢(shì)差為:ΔU=U±u=(511.7±0.502)mV
然后利用螺旋測(cè)微計(jì)對(duì)鋼絲的直徑依次進(jìn)行測(cè)量,然后對(duì)測(cè)得的量求平均即可得到鋼絲的直徑值,鋼絲的直徑測(cè)量值如表3.
表2 依次增加1kg砝碼導(dǎo)致電壓的變化量Table 2 The change of voltage after increasing the each one grams weights
表3 鋼絲的直徑測(cè)量值Table 3 Measurements of the steel wires diameter
平均值為:di=0.442mm
B類(lèi)不確定度為:ub=0.0003mm
鋼絲直徑為:d=d±u=(0.442±0.002)mm
鋼絲楊氏模量:
鋼絲長(zhǎng):Z=64.83cm
即為實(shí)驗(yàn)所得的鋼絲的楊氏模量.
利用傳統(tǒng)的光杠桿法測(cè)楊氏模量,具體數(shù)據(jù)如表4、表5、表6;
表4 望遠(yuǎn)鏡中直尺讀數(shù)記錄Table 4 Reading records of ruler in telescope
表5 金屬絲直徑測(cè)量數(shù)據(jù)記錄Table 5 Date records of Wire diameter
表6 其他數(shù)據(jù)記錄Table 6 Date records of others
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