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霍尔效应在金属杨氏模量测定中及应用(修)
霍尔效应在金属杨氏模量测定中的应用
固体材料杨氏模量是综合性大学和工科院校物理实验中必做的实验之一。该实验可以学习和掌握基本长度和微小位移量测量的方法和手段,提高学生的实验技能。杨氏模量实验仪仪器是在弯曲法测量固体材料杨氏模量的基础上,加装霍尔位置传感器而成的。通过霍尔位置传感器的输出电压与位移量线形关系的定标和微小位移量的测量。
随着科学技术的发展,微位移测量技术也越来越先进。本实验介绍一种近年来发展的先进的霍尔位置传感器,利用磁铁和集成霍尔元件之间位置的变化输出信号来测量微小位移,该项技术已被用于梁的弯曲法测杨氏模量的实验中。
实验目的
熟悉霍尔位置传感器的特性以及学会对霍尔位置传感器定标;
通过微小位移测量并使用弯曲法测量黄铜和可锻铸铁的杨氏模量;
实验仪器
读数显微镜、SS495A型集成霍尔位置传感器、磁铁两块、砝码等
a.铜刀口上的基线 b.读数显微镜 c.刀口 d.横梁 e.铜杠杆(顶端装有SS495A型集成霍尔传感器) f.磁铁盒 g.磁铁(N极相对放置) h.三维调节架 i.砝码
实验原理
一、固体、液体及气体在受外力作用时,形状会发生或大或小的改变,这统称为形变。当外力不太大,因而引起的形变也不太大时,撤掉外力,形变就会消失,这种形变称之为弹性形变。弹性形变分为长变、切变和体变三种。
一段固体棒,在其两端沿轴方向施加大小相等、方向相反的外力,其长度发生改变 ,以表示横截面面积,称为应力,相对长变为应变。在弹性限度内,根据胡克定律有:
称为杨氏模量,其数值与材料性质有关。
在横梁发生微小弯曲时,梁中存在一个中性面,面上部分发生压缩,面下部分发生拉伸,所以整体来说,可以理解横梁发生长变,即可以用杨氏模量来描写材料的性质。
如图2所示,虚线表示弯曲梁的中性面,易知其既不拉伸也不压缩,取弯曲梁长为的小段,设其曲率半径为,所以对应的张角为,再取中性面上部距为厚为的一层面为研究对象,那么,梁弯曲后其长变为,所以,变化量为:,
又因为 ;
所以 ;
因此应变为: ;
根据胡克定律有:;
又因为 ;
所以 ;
对中性面的转矩为:;
积分得: ;对梁上各点,有: ;
因梁的弯曲微小: ;
所以有: ; (2)
梁平衡时,梁在x处的转距应与梁右端支撑力对处的力矩平衡,
所以有: ; (3)
根据(1)、(2)、(3)式可以得到: ;
据所讨论问题的性质有边界条件: ;;
解上面的微分方程得到: ;
将代入上式,得右端点的值: ;
又因为 ;
所以,杨氏模量为: (4)
其中:为两刀口之间的距离;为所加砝码的质量;为梁的厚度;为梁的宽度;为梁中心由于外力作用自起始位置下降的距离;为重力加速度。
二、霍尔元件置于磁感强度为B的磁场中,在垂直于磁场方向通以电流I,则与这二者垂直的方向上将产生霍尔电势差: (5)
上式中为元件的霍尔灵敏度。如果保持霍尔元件的电流不变,而使其在一个均匀梯度的磁场中移动时,则输出的霍尔电势差变化量为:
()
上式中为位移量,此式说明若为常数时,与成正比。即。
为实现均匀梯度的磁场,可以如图所示两块相同的磁铁(磁铁截面积及表面感应强度相同)相对位置,即N极与N极相对,两磁铁之间留一等间距间隙,霍尔元件平行于磁铁放在该间隙的中轴上。间隙大小要根据测量范围和测量灵敏度要求而定,间隙越小,磁场梯度就越大,灵敏度就越高。磁铁截面要远大于霍尔元件,以尽可能的减小边缘效应的影响,提高测量精确度。
若磁铁间隙内中心截面处的磁感应强度为零,霍尔元件处于该处时,输出的霍尔电势差应该为零。当霍尔元件偏离中心沿轴发生位移时,由于磁感应强度不再为零,霍尔元件也就产生相应的电势差输出,其大小可以用数字电压表测量。由此可以将霍尔电势差为零时元件所处的位置作为位移参考零点。
霍尔电势差与位移量之间存在一一对应关系,当位移量较小(2mm),这一一对应关系具有良好的线性。实验内容:
1、测量黄铜样品的杨氏模量和霍尔位置传感器的定标。
(1)调节三维调节架的上下前后位置的调节螺丝,使集成霍尔位置传感器探测元件处于磁铁中间的位置(2)用水准器观察是否在水平位置,若偏离时用底座螺丝调节到水平位置(3)调节霍尔位置传感器的毫伏表。磁铁盒上可上下调节螺丝使磁铁上下移动,当毫伏表读数值很小时,停止调节固定螺丝,最后调节调零电位器
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