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2023-10-26 04:00 180.174.45.72 1次
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浔之漫智控技术(上海)有限公司商铺
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浔之漫智控技术(上海)有限公司
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西门子
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产品详细介绍

 位移检测包括线位移检测和角位移检测。位移检测的方法多种多样,常用的有下述几种。

  (1)积分法测量运动体的速度或加速度,经过积分或二次积分求得运动体的位移。例如在惯性导航中,就是通过测量载体的加速度,经过二次积分而求得载体的位移。

  (2)相关测距法利用相关函数的时延性质,向某被测物发射信号,将发射信号与经被测物反射的返回信号作相关处理,求得时延τ,若发射信号的速度已知,则可求得发射点与被测物之间的距离。

  (3)回波法从测量起始点到被测面是一种介质,被测面以后是另一种介质,利用介质分界面对波的反射原理测位移。例如激光测距仪、超声波液位计都是利用分界面对激光、超声波的反射测量位移的。

  (4)线位移和角位移相互转换被测量是线位移时,若检测角位移更方便,则可用间接测量方法,通过测角位移再换算成线位移。同样,被测是角位移时,也可先测线位移再进行转换。例如汽车的里程表,是通过测量车轮转数再乘以周长而得到汽车的里程的。

  (5)位移传感器法通过位移传感器,将被测位移量的变化转换成电量(电压、电流、阻抗等)、流量、光通量、磁通量等的变化,间接测位移。位移传感器法是目前应用*广泛的一种方法。

  一般来说,在进行位移检测时,要充分利用被测对象所在场合和具备的条件来设计、选择检测方法。

 转矩测量仪器及装置很多,应根据使用环境、测量精度等要求来选择。

  1.应变式转矩测量

  应变式转矩测量仪通过测量由于转矩作用在转轴上产生的应变来测量转矩。

  根据材料力学的理论,转轴在转矩M的作用下,其横截面上*大剪应力 与轴截面系数W和转矩M之间的关系为

                    (1)

                (2)

  式中,D为轴的外径;d为空心轴的内径。

   无法用应变片来测量,但与转轴中心线成±450夹角方向上的正负主应力 ,的数值等于 ,即

           (3) 

  根据应力应变关系,应变为

     (4)

     (5) 

  式中,E为材料的弹性模量(Pa);μ为材料的泊松比。

  这样就可沿正负主应力 的方向贴应变片,测出应变即可知其轴上所受的转矩M。应变片可以直接贴在需要测量转矩的转轴上,也可以贴在一根特制的轴上制成应变式转矩传感器,用于各种需要测量转矩的场合。图1为应变片式转矩传感器,在沿轴向±45o方向上分别粘贴有四个应变片,感受轴的*大正、负应变,将其组成全桥电路,则可输出与转矩M成正比的电压信号。这种接法可以消除轴向力和弯曲力的干扰。

图1 应变片式转矩传感器

  应变式转矩传感器结构简单,精度较高。贴在转轴上的电阻应变片与测量电路一般通过集流环连接。集流环有电刷-滑环式、水银式和感应式等。集流环存在触点磨损和信号不稳定等问题,不适于测量高速转轴的转矩。近年来,已研制出遥测应变式转矩仪,它在上述应变电桥后,将输出电压用无线发射的方式传输,有效地解决了上述问题。

  2.压磁式转矩传感器

  铁磁材料制成的转轴,具有压磁效应,在受转矩作用后,沿拉应力+ 方向磁阻减小,沿压应力- 方向磁阻增大。在转轴附近相互垂直放置两个铁心线圈A、B,使其开口端与被测转轴保持1~2mm的间隙,从而由导磁的轴将磁路闭合,如图2所示,AA沿轴向,BB垂直于轴向。在铁心线圈A中通以50Hz的交流电,形成交变磁场。转轴未受转矩作用时,其各向磁阻相同,BB方向正好处于磁感应线的等位中心线上,铁心B上的绕组不会产生感应电势。当转轴受转矩作用时,其表面上出现各向异性磁阻特性,磁感应线将重新分布,而不再对称,在铁心B的线圈上产生感应电势。转矩愈大,感应电势愈大,在一定范围内,感应电势与转矩成线性关系。这样就可通过测量感应电势e来测定轴上转矩的大小。

  压磁式转矩传感器是非接触测量,使用方便,结构简单可靠,基本上不受温度影响和转轴转速限制,输出电压很高(可达10V)。

  3.扭转角式转矩测量

图2 压磁式转矩传感器

  扭转角式转矩测量法是通过扭转角来测量转矩的。

  根据材料力学,在转矩M作用下,转轴上相距L的两横截面之间的相对转角

                (6)

  式中,G为轴的切变弹性模量。

  由式(6)可知,当转轴受转矩作用时,其上两截面间的相对扭转角与转矩成正比,可以通过测量扭转角来测量转矩。根据这一原理,可以制成光电式、相位差式、振弦式等转矩传感器。

  (1)光电式转矩传感器

  光电式转矩传感器如图3所示。在转轴上安装两个光栅圆盘,两个光栅盘外侧设有光源和光敏元件。无转矩作用时,两光栅的明暗条纹相互错开,完全遮挡住光路,放置于光栅一侧的光敏元件接收不到来自光栅盘另一侧的光源的光信号,无电信号输出。当有转矩作用于转轴上时,由于轴的扭转变形,安装光栅处的两截面产生相对转角,两片光栅的暗条纹逐渐重合,部分光线透过两光栅而照射到光敏元件上,从而输出电信号。转矩越大,扭转角越大,照射到光敏元件上的光越多,输出电信号也越大。

  这是一种非接触测量方法,结构简单,使用方便可靠,且测量精度不受转速变化的影响。

  (2)相位差式转矩传感器

  图4所示是基于磁感应原理的磁电相位差式转矩传感器。它在被测转轴相距L的两端处各安装一个齿形转轮,靠近转轮沿径向各放置一个感应式脉冲发生器(在**磁铁上绕一固定线圈而成)。当转轮的齿顶对准**磁铁的磁极时,磁路气隙减小,磁阻减小,磁通增大;当转轮转过半个齿距时,齿谷对准磁极,气隙增大,磁通减小,变化的磁通在感应线圈中产生感应电势。无转矩作用时,转轴上安装转轮的两处无相对角位移,两个脉冲发生器的输出信号相位相同。当有转矩作用时,两转轮之间就产生相对角位移 ,两个脉冲发生器的输出感应电势出现与转矩成比例的相位差 ,设转轮齿数为N,则相位差

  

图3 光电式转矩传感器         图4 相位差式转矩传感器

          (7)  

  代入式(5),得

    (8)  

  可见只要测出相位差 就可测得转矩。N的选取应使相位差满足:

  与光电式转矩传感器一样,相位差式转矩传感器也是非接触测量,结构简单,工作可靠,对环境条件要求不高,精度一般可达0.2级。

  (3)振弦式转矩传感器

  图5所示是振弦式转矩传感器。在被测轴上相隔距离 的两个面上固定安装着两个测量环,两根振弦分别被夹紧在测量环的支架上。当轴受转矩作用时,两个测量环之间产生一相对转角,并使两根振弦中的一根张力增大,另一根张力减小,张力的改变将引起振弦自振频率的变化。自振频率与所受外力的平方根成正比,测出两振弦的振动频率差,就可知转矩大小。

图5 振弦式转矩传感器

  在安装振弦时必须使其有一定的预紧力。

 转矩可分为静态转矩和动态转矩。静态转矩是指不随时间变化或变化很小、很缓慢的转矩,包括静止转矩、恒定转矩、缓变转矩和微脉动转矩。静止转矩的值为常数,传动轴不旋转;恒定转矩的值为常数,但传动轴以匀速旋转,如电机稳定工作时的转矩;缓变转矩的值随时间缓慢变化,但在短时间内可认为转矩值是不变的;微脉动转矩的瞬时值有幅度不大的脉动变化。

  动态转矩是指随时间变化很大的转矩,包括振动转矩、过渡转矩和随机转矩三种。振动转矩的值是周期性波动的;过渡转矩是机械从一种工况转换到另一种工况时的转矩变化过程;随机转矩是一种不确定的、变化无规律的转矩根据转矩的不同情况,可以采取不同的转矩测量方法。


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