CN106441077A - 一种柔性曲率传感器及其制备方法 - Google Patents
一种柔性曲率传感器及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106441077A CN106441077A CN201611048366.1A CN201611048366A CN106441077A CN 106441077 A CN106441077 A CN 106441077A CN 201611048366 A CN201611048366 A CN 201611048366A CN 106441077 A CN106441077 A CN 106441077A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- foil
- strain gauges
- sensitive
- grid
- sensitive grid
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 34
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 20
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000011888 foil Substances 0.000 claims description 40
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 25
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 claims description 16
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 claims description 16
- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 229910021578 Iron(III) chloride Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 239000003292 glue Substances 0.000 claims description 10
- 239000004519 grease Substances 0.000 claims description 10
- RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K iron trichloride Chemical compound Cl[Fe](Cl)Cl RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K 0.000 claims description 10
- 238000000206 photolithography Methods 0.000 claims description 10
- 238000004528 spin coating Methods 0.000 claims description 10
- 229910001006 Constantan Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 claims description 9
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 claims description 8
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N phenol group Chemical group C1(=CC=CC=C1)O ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 claims description 8
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 6
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 5
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 5
- 238000011161 development Methods 0.000 claims description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 claims description 5
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 5
- 229920002120 photoresistant polymer Polymers 0.000 claims description 5
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 5
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N lead(0) Chemical compound [Pb] WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 12
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 7
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 4
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 abstract description 4
- 238000012545 processing Methods 0.000 abstract description 3
- 238000003825 pressing Methods 0.000 abstract 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 8
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 229910000570 Cupronickel Inorganic materials 0.000 description 1
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002313 adhesive film Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 210000002469 basement membrane Anatomy 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- YOCUPQPZWBBYIX-UHFFFAOYSA-N copper nickel Chemical compound [Ni].[Cu] YOCUPQPZWBBYIX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000004087 cornea Anatomy 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 238000010191 image analysis Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 1
- 210000004379 membrane Anatomy 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 1
- 238000000275 quality assurance Methods 0.000 description 1
- 238000012827 research and development Methods 0.000 description 1
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000012549 training Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B7/00—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
- G01B7/28—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring contours or curvatures
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
Abstract
本发明提供了一种柔性曲率传感器,包括2个压合在一起的应变片;所述每个应变片包括敏感栅、柔性基底和引出线,所述敏感栅位于柔性基底中央,上面覆盖有保护层,所述敏感栅连接2根引出线;2个应变片以基底相对压合而成,敏感栅的测量栅完全重合。本发明是采用传统的接触式测量方法,利用应变片的制作原理和加工工艺设计制作的曲率传感器,可以通过接触被测量件的方式得到物体的曲率,实现过程和结构都很简易,制作成本低,经济性和实用性都很强。
Description
技术领域
本发明属于测量技术领域,主要用于直接测量物体的曲率,具体地涉及一种柔性曲率传感器及其制备方法。
背景技术
结构的曲率是一个非常重要的几何参数,其准确的测量在很多方面有着重要的意义,从医学上人眼角膜测量和儿童呼吸的监测,到运动员训练中关节运动姿态的记录等可穿戴电子的研发,再到大型工件如船体、汽车覆盖件的制作,大型工程施工、重要基建设施质量的保证等都有体现。但是直接用于测量曲率的传感器并不多见,因此发明设计一种曲率传感器在物体形貌测量、工件尺寸测量、机器人技术、医疗健康监测等方面都有着广泛的应用。
传统的接触式测量法往往是利用测量工具与工件表面直接接触得出数据,例如游标卡尺、千分尺等等。这些测量仪器虽然使用原理简单,但是操作起来极不方便,不适合在工作环境中使用。目前,曲率测量主要使用非接触式的光学方法,例如利用光纤光栅测量、激光测距、激光干涉和图像分析等技术设计制作的传感器。此外,还有利用磁场定位原理的磁学测量法和声学测量法等方法。而这些方法大多数实现过程比较复杂,设计制作成本比较高,使用范围有一定的局限性。
发明内容
本发明解决的技术问题是,现有曲率测量工具实现过程和结构都很复杂,制作成本高,经济性和实用性不强的问题。
为了解决上述问题,本发明提供一种柔性曲率传感器,包括2个压合在一起的应变片;所述每个应变片包括敏感栅、柔性基底和引出线,所述敏感栅位于柔性基底中央,上面覆盖有保护层,所述敏感栅连接2根引出线;2个应变片以基底相对,其中一个旋转180°后压合在一起,敏感栅的测量栅完全重合。
本发明提供另一种柔性曲率传感器,包括2个压合在一起的应变片;所述每个应变片包括2个测量方向相互垂直的敏感栅、柔性基底和引出线,所述敏感栅位于柔性基底中央,上面覆盖有保护层,所述敏感栅连接2根引出线;2个应变片以基底相对压合在一起,敏感栅完全重合。
进一步,所述应变片敏感栅材质为康铜箔,基底和保护层材质为酚醛环氧树脂,引出线为细铜丝。
本发明提供一种柔性曲率传感器的制备方法,包括如下步骤:
a)将箔材剪裁成大于光刻版的尺寸,除去箔材表面的油脂和脏物;
b)用胶黏剂旋涂于箔材上制作胶膜基底;
c)采用传统的光刻方法制作2个的相同的应变片;
d)将2个应变片以基底相对,其中一个旋转180°后压合在一起,其中敏感栅的测量栅完全重合;
e)将成品进行灵敏度系数的标定。
进一步,所述步骤a)具体为:
1)将康铜箔剪裁成大于光刻版的尺寸;
2)采用丙酮溶液除去箔材表面的油脂和脏物;
所述步骤b)具体为:
1)选择酚醛环氧树脂作为胶黏剂,用旋涂的方法使箔材表面的胶液分布均匀;
2)水平台上晾置、干燥,在150℃的温度下保持约2个小时,直到其固化;
所述步骤c)具体为:
1)采用光刻技术,经涂胶、前烘、曝光、显影之后,用三氯化铁溶液将箔材刻饰成敏感栅;
2)用高倍显微镜对制作好的应变片进行外形检查;
3)用稀释的三氯化铁溶液作腐蚀剂,将应变片阻值调整到120Ω;
4)去除光刻胶之后,采用贴膜法在敏感栅上覆盖一层保护膜;
5)焊接端头接线;
6)按照基底上的尺寸标志进行剪裁,之后进行规格及电阻值的检查;
所述步骤d)具体为:
1)在基底上旋涂胶黏剂之后采用升温加压的方式将2个应变片以基底相对,其中一个旋转180°后压合在一起,其中敏感栅的测量栅完全重合。
本发明提供另一种柔性曲率传感器的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
a)将箔材剪裁成大于光刻版的尺寸,除去箔材表面的油脂和脏物;
b)用胶黏剂旋涂于箔材上制作胶膜基底;
c)采用传统的光刻方法制作2个的相同的应变片;所述每个应变片包括2个测量方向相互垂直的敏感栅;
d)将2个应变片以基底相对压合在一起,敏感栅完全重合;
e)将成品进行灵敏度系数的标定。
进一步,所述步骤a)具体为:
1)将康铜箔剪裁成大于光刻版的尺寸;
2)采用丙酮溶液除去箔材表面的油脂和脏物;
所述步骤b)具体为:
1)选择酚醛环氧树脂作为胶黏剂,用旋涂的方法使箔材表面的胶液分布均匀;
2)水平台上晾置、干燥,在150℃的温度下保持约2个小时,直到其固化;
所述步骤c)具体为:
1)采用光刻技术,经涂胶、前烘、曝光、显影之后,用三氯化铁溶液将箔材刻饰成敏感栅;每个应变片包括2个测量方向相互垂直的敏感栅;
2)用高倍显微镜对制作好的应变片进行外形检查;
3)用稀释的三氯化铁溶液作腐蚀剂,将应变片阻值调整到120Ω;
4)去除光刻胶之后,采用贴膜法在敏感栅上覆盖一层保护膜;
5)焊接端头接线;
6)按照基底上的尺寸标志进行剪裁,之后进行规格及电阻值的检查;
所述步骤d)具体为:
1)在基底上旋涂胶黏剂之后采用升温加压的方式将2个应变片以基底相对,压合在一起,其中敏感栅完全重合。
进一步,所述步骤e)具体为:
1)分别测量已知曲率半径的被测件,通过万用表来读取电阻的改变值;
2)画出曲率半径和电阻变化值之间的关系图;
3)用最小二乘法进行线性拟合得到整个曲率传感器的灵敏度系数。
本发明与现有技术相比的技术效果:
本发明采用传统的接触式测量方法,利用应变片简易的制作原理和成熟的加工工艺设计制作的曲率传感器,可以通过接触被测量件的方式直接测量得到物体的曲率,实现过程和结构都很简易,制作成本低,经济性和实用性都很强。
附图说明
图1为本发明应变片的一种结构示意图。
图2为本发明曲率传感器的一种结构示意图。
图3为图2的敏感栅放大图。
图4为本发明曲率传感器的制备流程图。
图5为本发明曲率传感器的另一种结构示意图。
具体实施方式
下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
实施例一:
本发明提供了如附图1-3所示的一种柔性曲率传感器,包括2个压合在一起的应变片;每个应变片包括柔性基底1、敏感栅2和2根引出线3。其中敏感栅2包括测量栅21,过渡栅22和焊接栅23。测量栅部分完全重合是为了消除基底受拉伸时产生的应变,过渡栅与测量栅垂直是为了消除过渡栅电阻变化对整个曲率测量的影响。其中一个应变片旋转180°是为了使两过渡栅位置错开,进而使焊点位置错开使局部厚度不至于过厚,便于封装。
进一步,敏感栅材质为康铜箔,柔性基底1材质为酚醛环氧树脂,引出线3为细铜丝。
本发明利用柔性基底表面某一点的应变与这一点的曲率成正比这一特点,通过重叠的应变片贴合被测件时产生弯曲变形,来直接测量产生的拉(压)应变,间接得出被测件的曲率。另外测量过程中受拉伸一侧的应变片产生的应变由两部分构成:εs=εR+εM,其中εR为弯曲产生的应变,εM为膜受拉神产生的应变;受压缩一侧的应变片产生的应变也由两部分构成:εc=-εR+εM。采用重叠应变片的方式,利用两侧应变片应变之差消除由基底膜受拉伸产生的应变,可以直接测得弯曲曲率。
如图4所示,本发明还提供一种柔性曲率传感器的制备方法,包括如下步骤:
a)将箔材剪裁成大于光刻版的尺寸,除去箔材表面的油脂和脏物;
b)用胶黏剂旋涂于箔材上制作胶膜基底;
c)采用传统的光刻方法制作2个的相同的应变片;
d)将2个应变片以基底相对,其中一个旋转180°后压合在一起,其中敏感栅的测量栅完全重合;
e)将成品进行灵敏度系数的标定。
进一步,步骤a)具体为:
1)本发明选取应变片常用的箔材康铜箔(铜镍合金,其中铜59%,镍40%,锰1%),将康铜箔剪裁成大于光刻版的尺寸;
2)采用丙酮溶液除去箔材表面的油脂和脏物(通过丙酮与箔材表面的污渍反应以达到清洁表面的目的)。
进一步,步骤b)具体为:
1)本发明用胶黏剂直接制作的胶膜基底的方法,选择酚醛环氧树脂作为胶黏剂,用旋涂的方法使箔材表面的胶液分布均匀;
2)水平台上晾置、干燥,为了加快固化速度,在150℃的温度下保持约2个小时,直到其固化。
进一步,步骤c)具体为:
1)采用传统工艺成熟的光刻技术,经涂胶、前烘、曝光、显影之后,用三氯化铁溶液将箔材刻饰成敏感栅;
2)用高倍显微镜对制作好的应变片进行外形检查;
3)采用化学调整法,用稀释的三氯化铁溶液作腐蚀剂,将应变片阻值调整到120Ω;
4)去除光刻胶之后,采用贴膜法在敏感栅上覆盖一层保护膜以保护敏感元件;
5)焊接端头接线;
6)按照基底上的尺寸标志进行剪裁,之后进行规格及电阻值的检查。
进一步,步骤d)具体为:
1)在基底上旋涂胶黏剂之后采用升温加压的方式将2个应变片以基底相对,其中一个旋转180°后压合在一起,其中敏感栅的测量栅完全重合
进一步,步骤e)具体为:
1)由于整个传感器的灵敏度系数影响因素很多,很难直接用理论方法推出,本发明的标定方法是对于每一个传感器,分别测量已知曲率半径的被测件,通过万用表来读取电阻的改变值;
2)画出曲率半径和电阻变化值之间的关系图;
3)用最小二乘法进行线性拟合得到整个曲率传感器的灵敏度系数。
实施例二:
如图5所示,本发明提供了另一种柔性曲率传感器,与实施例一不同的是,该曲率传感器是由两个相同的应变花以基底相对压合在一起制作而成的。每个应变花包括2个测量方向相互垂直的敏感栅,每个敏感栅包括测量栅21、过渡栅22和焊接栅23,这样可以通过测量两个相互垂直方向的曲率,进而得到被测曲面任意方向的曲率。两个敏感栅的过渡栅22和焊接栅23做成一体,其中过渡栅制作较宽是为了消除测量过程中过渡栅电阻变化对整个曲率测量的影响。其发明原理和制作工艺过程同实施例一完全相同此处不再赘述。
本发明与现有技术相比的技术效果:
本发明采用传统的接触式测量方法,利用应变片的制作原理和加工工艺设计制作的曲率传感器,可以通过接触被测量件的方式直接测量得到物体的曲率,实现过程和结构都很简易,制作成本低,经济性和实用性都很强。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种柔性曲率传感器,其特征在于:
包括2个压合在一起的应变片;所述每个应变片包括敏感栅、柔性基底和引出线,所述敏感栅位于柔性基底中央,上面覆盖有保护层,所述敏感栅连接2根引出线;2个应变片以基底相对,其中一个旋转180°后压合而成,敏感栅的测量栅完全重合。
2.一种柔性曲率传感器,其特征在于:
包括2个压合在一起的应变片;所述每个应变片包括2个测量方向相互垂直的敏感栅、柔性基底,所述敏感栅位于柔性基底中央,上面覆盖有保护层,所述敏感栅连接2根引出线;2个应变片以基底相对,完全重合。
3.如权利要求1或2所述的一种柔性曲率传感器,其特征在于:
所述应变片敏感栅材质为康铜箔,基底和保护层材质为酚醛环氧树脂,引出线为细铜丝。
4.一种如权利要求1所述的柔性曲率传感器的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
a)将箔材剪裁成大于光刻版的尺寸,除去箔材表面的油脂和脏物;
b)用胶黏剂旋涂于箔材上制作胶膜基底;
c)采用传统的光刻方法制作2个的相同的应变片;
d)将2个应变片以基底相对,其中一个旋转180°后压合在一起,其中敏感栅的测量栅完全重合;
e)将成品进行灵敏度系数的标定。
5.一种如权利要求2所述的柔性曲率传感器的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
a)将箔材剪裁成大于光刻版的尺寸,除去箔材表面的油脂和脏物;
b)用胶黏剂旋涂于箔材上制作胶膜基底;
c)采用传统的光刻方法制作2个的相同的应变片;所述每个应变片包括2个测量方向相互垂直的敏感栅;
d)将2个应变片以基底相对压合在一起,其中敏感栅完全重合;
e)将成品进行灵敏度系数的标定。
6.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述步骤a)具体为:
1)将康铜箔剪裁成大于光刻版的尺寸;
2)采用丙酮溶液除去箔材表面的油脂和脏物;
所述步骤b)具体为:
1)选择酚醛环氧树脂作为胶黏剂,用旋涂的方法使箔材表面的胶液分布均匀;
2)水平台上晾置、干燥,在150℃的温度下保持约2个小时,直到其固化;
所述步骤c)具体为:
1)采用光刻技术,经涂胶、前烘、曝光、显影之后,用三氯化铁溶液将箔材刻饰成敏感栅;
2)用高倍显微镜对制作好的应变片进行外形检查;
3)用稀释的三氯化铁溶液作腐蚀剂,将应变片阻值调整到120Ω;
4)去除光刻胶之后,采用贴膜法在敏感栅上覆盖一层保护膜;
5)焊接端头接线;
6)按照基底上的尺寸标志进行剪裁,之后进行规格及电阻值的检查;
所述步骤d)具体为:
1)在基底上旋涂胶黏剂之后采用升温加压的方式将2个应变片以基底相对,其中一个旋转180°后压合在一起,其中敏感栅的测量栅完全重合。
7.如权利要求5所述的制备方法,其特征在于,所述步骤a)具体为:
1)将康铜箔剪裁成大于光刻版的尺寸;
2)采用丙酮溶液除去箔材表面的油脂和脏物;
所述步骤b)具体为:
1)选择酚醛环氧树脂作为胶黏剂,用旋涂的方法使箔材表面的胶液分布均匀;
2)水平台上晾置、干燥,在150℃的温度下保持约2个小时,直到其固化;
所述步骤c)具体为:
1)采用光刻技术,经涂胶、前烘、曝光、显影之后,用三氯化铁溶液将箔材刻饰成敏感栅;每个应变片包括2个测量方向相互垂直的敏感栅;
2)用高倍显微镜对制作好的应变片进行外形检查;
3)用稀释的三氯化铁溶液作腐蚀剂,将应变片阻值调整到120Ω;
4)去除光刻胶之后,采用贴膜法在敏感栅上覆盖一层保护膜;
5)焊接端头接线;
6)按照基底上的尺寸标志进行剪裁,之后进行规格及电阻值的检查;
所述步骤d)具体为:
1)在基底上旋涂胶黏剂之后采用升温加压的方式将2个应变片以基底相对,压合在一起,其中敏感栅完全重合。
8.如权利要求6或7所述的制备方法,其特征在于,所述步骤e)具体为:
1)分别测量已知曲率半径的被测件,通过万用表来读取电阻的改变值;
2)画出曲率半径和电阻变化值之间的关系图;
3)用最小二乘法进行线性拟合得到整个曲率传感器的灵敏度系数。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810999754.0A CN109341515A (zh) | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 一种柔性曲率传感器及其制备方法 |
CN201611048366.1A CN106441077B (zh) | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 一种柔性曲率传感器及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201611048366.1A CN106441077B (zh) | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 一种柔性曲率传感器及其制备方法 |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810999754.0A Division CN109341515A (zh) | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 一种柔性曲率传感器及其制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106441077A true CN106441077A (zh) | 2017-02-22 |
CN106441077B CN106441077B (zh) | 2018-11-20 |
Family
ID=58219425
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810999754.0A Pending CN109341515A (zh) | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 一种柔性曲率传感器及其制备方法 |
CN201611048366.1A Active CN106441077B (zh) | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 一种柔性曲率传感器及其制备方法 |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810999754.0A Pending CN109341515A (zh) | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 一种柔性曲率传感器及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (2) | CN109341515A (zh) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107202538A (zh) * | 2017-06-21 | 2017-09-26 | 吉林大学 | 一种裂纹应变式仿生传感器的可控制造方法 |
CN108444378A (zh) * | 2018-01-30 | 2018-08-24 | 中国科学院力学研究所 | 一种电阻式应变传感器 |
CN108759652A (zh) * | 2018-05-17 | 2018-11-06 | 大连理工大学 | 一种基于惠斯通全桥原理的曲率测量方法 |
CN111829432A (zh) * | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 上海大学 | 一种具有双层传感结构可模块化使用的软体曲率传感器 |
CN112781482A (zh) * | 2020-08-21 | 2021-05-11 | 哈尔滨工业大学(威海) | 可变形曲面的空间曲率的测量方法以及电感式空间曲率测量敏感元件的制作方法 |
CN115030942A (zh) * | 2022-06-08 | 2022-09-09 | 深圳市力合鑫源智能技术有限公司 | 电阻应变计及其制备方法 |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109883315B (zh) * | 2019-03-22 | 2021-01-01 | 中国科学院力学研究所 | 一种双面电阻式应变传感器及应变测量方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH095014A (ja) * | 1995-06-19 | 1997-01-10 | Hirano Denshi:Kk | 曲げセンサ |
CN102692288A (zh) * | 2012-06-15 | 2012-09-26 | 青岛大学 | 一种柔性力敏传感器的制备方法 |
US20130312541A1 (en) * | 2011-01-24 | 2013-11-28 | President And Fellows Of Harvard College | Non-differential elastomer curvature sensor |
CN103728067A (zh) * | 2014-01-23 | 2014-04-16 | 济南金钟电子衡器股份有限公司 | 一种应力分析用电阻应变计 |
CN203772459U (zh) * | 2014-03-18 | 2014-08-13 | 武汉钢铁(集团)公司 | 一种压痕法应力测试用应变片 |
CN105352433A (zh) * | 2015-10-23 | 2016-02-24 | 武汉理工大学 | 一种船体典型焊接结构表面裂纹深度及形状测量装置及其方法 |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN85100133B (zh) * | 1985-04-01 | 1988-03-23 | 清华大学 | 微型箔式电阻应变计的制造方法 |
EP2650905B1 (en) * | 2004-06-04 | 2022-11-09 | The Board of Trustees of the University of Illinois | Methods and devices for fabricating and assembling printable semiconductor elements |
JP4855373B2 (ja) * | 2007-10-30 | 2012-01-18 | ミネベア株式会社 | 曲げセンサ |
JP6440260B2 (ja) * | 2013-02-06 | 2018-12-19 | ザ ボード オブ トラスティーズ オブ ザ ユニヴァーシティー オブ イリノイ | 格納室を有する伸縮性電子システム |
CN103292685B (zh) * | 2013-06-09 | 2015-09-23 | 青岛大学 | 一种弯曲式柔性透明应变传感器的制备方法 |
CN103411712B (zh) * | 2013-07-18 | 2015-12-16 | 电子科技大学 | 接触应力传感器 |
AU2015100011B4 (en) * | 2014-01-13 | 2015-07-16 | Apple Inc. | Temperature compensating transparent force sensor |
-
2016
- 2016-11-22 CN CN201810999754.0A patent/CN109341515A/zh active Pending
- 2016-11-22 CN CN201611048366.1A patent/CN106441077B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH095014A (ja) * | 1995-06-19 | 1997-01-10 | Hirano Denshi:Kk | 曲げセンサ |
US20130312541A1 (en) * | 2011-01-24 | 2013-11-28 | President And Fellows Of Harvard College | Non-differential elastomer curvature sensor |
CN102692288A (zh) * | 2012-06-15 | 2012-09-26 | 青岛大学 | 一种柔性力敏传感器的制备方法 |
CN103728067A (zh) * | 2014-01-23 | 2014-04-16 | 济南金钟电子衡器股份有限公司 | 一种应力分析用电阻应变计 |
CN203772459U (zh) * | 2014-03-18 | 2014-08-13 | 武汉钢铁(集团)公司 | 一种压痕法应力测试用应变片 |
CN105352433A (zh) * | 2015-10-23 | 2016-02-24 | 武汉理工大学 | 一种船体典型焊接结构表面裂纹深度及形状测量装置及其方法 |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107202538A (zh) * | 2017-06-21 | 2017-09-26 | 吉林大学 | 一种裂纹应变式仿生传感器的可控制造方法 |
CN107202538B (zh) * | 2017-06-21 | 2019-05-07 | 吉林大学 | 一种裂纹应变式仿生传感器的可控制造方法 |
CN108444378A (zh) * | 2018-01-30 | 2018-08-24 | 中国科学院力学研究所 | 一种电阻式应变传感器 |
CN108444378B (zh) * | 2018-01-30 | 2024-03-15 | 中国科学院力学研究所 | 一种电阻式应变传感器 |
CN108759652A (zh) * | 2018-05-17 | 2018-11-06 | 大连理工大学 | 一种基于惠斯通全桥原理的曲率测量方法 |
CN108759652B (zh) * | 2018-05-17 | 2019-06-28 | 大连理工大学 | 一种基于惠斯通全桥原理的曲率测量方法 |
CN111829432A (zh) * | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 上海大学 | 一种具有双层传感结构可模块化使用的软体曲率传感器 |
CN112781482A (zh) * | 2020-08-21 | 2021-05-11 | 哈尔滨工业大学(威海) | 可变形曲面的空间曲率的测量方法以及电感式空间曲率测量敏感元件的制作方法 |
CN115030942A (zh) * | 2022-06-08 | 2022-09-09 | 深圳市力合鑫源智能技术有限公司 | 电阻应变计及其制备方法 |
CN115030942B (zh) * | 2022-06-08 | 2023-08-18 | 深圳市力合鑫源智能技术有限公司 | 导热膜基底金属电阻应变计及其制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109341515A (zh) | 2019-02-15 |
CN106441077B (zh) | 2018-11-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106441077B (zh) | 一种柔性曲率传感器及其制备方法 | |
CN105066870B (zh) | 可测量表面应变轴向偏导的轴向偏差全桥双叉指型金属应变片 | |
CN103424214B (zh) | 柔性电容式触觉传感器及其柔性电容单元的制备方法 | |
CN105066871A (zh) | 可测量表面应变轴向偏导的轴向偏差全桥全叉指型金属应变片 | |
CN106643463A (zh) | 一种柔性全桥式电阻应变片 | |
WO2015032364A1 (zh) | 一种长标距碳纤维应变传感器件及其测试方法 | |
CN105092117A (zh) | 一种压阻式压力传感器及其制备方法 | |
CN106248267B (zh) | 微型三维土压力盒及其测试方法 | |
CN105258716B (zh) | L形光纤光栅传感器及其应用 | |
CN103471497A (zh) | 一种智能长标距应变传感器及其制造方法 | |
CN106370153A (zh) | 一种金属零件间接触形变及接触应力测量装置与方法 | |
CN103968773A (zh) | 一种二维应变检测的柔性高温光栅应变片 | |
RU2442115C1 (ru) | Способ изготовления тонкопленочного тензорезисторного датчика давления | |
CN109974755B (zh) | 一种基于光纤光栅原理的柔性多参量传感器及其制备 | |
RU2487328C1 (ru) | Способ изготовления высокостабильного датчика давления на основе тонкопленочной нано- и микроэлектромеханической системы | |
CN107367240B (zh) | 一种方形结构光纤光栅反向差动应变检测传感器件 | |
CN114459646A (zh) | 一种增敏型温度自补偿光纤光栅力传感器 | |
CN205957913U (zh) | 一种表面二维应变检测的星形光纤光栅应变片 | |
CN209147922U (zh) | 一种金属应变感知器件 | |
CN203083521U (zh) | 全桥式和半桥式测量剪切应变的应变片 | |
CN204924166U (zh) | 可测量表面应变横向偏导的横向偏差双敏感栅叉指型金属应变片 | |
CN205066742U (zh) | 一种基于感知腔体形变传感器复位检测装置 | |
CN109373965B (zh) | 一种适用于应变测量的三轴60°应变式传感器粘贴装置及粘接方法 | |
CN103822599A (zh) | 复合材料层压结构件脉冲反射测厚法 | |
CN110926357B (zh) | 构建穿刺针形状变化标定模型的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |