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基于溫濕度補償芯片的高強螺栓復合檢測儀軸力測量誤差修正方法

更新時間:2025-09-27      點擊次數:350

一、溫濕度補償芯片選型與硬件集成

優先選用高精度、低功耗的集成式溫濕度芯片(如 SHT30、AHT21),其溫度測量范圍 - 40-125℃(精度 ±0.3℃)、濕度測量范圍 0-100% RH(精度 ±2% RH),適配螺栓檢測的戶外 / 車間復雜環境。硬件集成時,將補償芯片與檢測儀的應變采集模塊同置于靠近應變片的傳感器艙內(距離≤5cm),確保采集的溫濕度數據與應變片實際工作環境一致;芯片通過 I2C 總線與檢測儀主控單元(如 STM32 單片機)通信,采樣頻率設為 1Hz,與應變信號采集頻率同步,避免數據時序偏差。同時,在芯片與應變片之間增加隔熱緩沖層(如聚酰亞胺薄膜),防止應變片工作發熱影響芯片測溫精度。

二、誤差修正模型構建

基于實驗數據建立 “溫濕度 - 軸力誤差" 耦合修正模型,分兩步實現:
  1. 單因素誤差標定:在恒溫恒濕箱內,控制溫度(-10-60℃,步長 5℃)、濕度(30%-90% RH,步長 10% RH)分別變化,保持螺栓軸力恒定(如 200kN),記錄不同溫濕度下檢測儀的軸力測量值與真實值(由標準力傳感器獲取)的偏差,得到溫度誤差系數 Kt(單位:%/℃)與濕度誤差系數 Kh(單位:%/% RH)。實驗表明,溫度每升高 1℃,軸力測量值平均偏低 0.2%;濕度每升高 10% RH,測量值平均偏高 0.15%。

  2. 耦合修正模型建立:采用多元線性回歸算法,將溫濕度與軸力誤差進行擬合,得到修正公式:

    F 修正 = F 測量 / [1 + Kt×(T 實際 - T 標) + Kh×(RH 實際 - RH 標)]

    其中,F 修正為修正后軸力值,F 測量為檢測儀原始測量值,T 實際、RH 實際為補償芯片采集的實時溫濕度,T 標(25℃)、RH 標(50% RH)為標定實驗的標準溫濕度。

三、修正方法驗證與優化

在實驗室與工程現場開展雙重驗證:實驗室中,模擬 - 10-50℃、30%-85% RH 的環境波動,對 200-500kN 范圍內的螺栓軸力進行測量,修正前誤差為 6.8%-9.2%,修正后誤差降至 1.3%-1.8%;工程現場(某風電塔筒),對比修正前后的數據與標準超聲檢測儀結果,修正后軸力測量值與標準值的偏差穩定在 2% 以內,且在連續 72 小時監測中,數據漂移量<0.5%。此外,為應對溫濕度(如>60℃、<30% RH),在模型中增加非線性補償項(如二次項 Kt2×(T 實際 - T 標)2),進一步提升修正精度。
該方法通過溫濕度補償芯片的實時數據采集與耦合修正模型,有效抵消環境干擾對軸力測量的影響,且硬件集成成本低(單臺檢測儀增加成本 < 50 元),適配便攜式與臺式復合檢測儀,可廣泛應用于橋梁、風電、化工等領域的螺栓健康監測。若需針對特定螺栓材質(如高強度鋼 40CrNiMoA)或環境(如高溫窯爐附近)優化修正模型,可提供更多實驗參數,進一步細化方法細節。



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