《传感器检测与应用》项目4 位移的检测.pptx

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传感器检测与应用;任务4.1:滚珠直径的自动分选 ;任务4.1:滚珠直径的自动分选 ;任务4.1:滚珠直径的自动分选 ;电感式传感器;一、自感式传感器 ;实验原理图;;实验原理分析 ;1、自感式传感器的工作原理 ;自感式传感器的工作原理;自感式电感传感器的常见类型 ;1)变隙式电感传感器 ;;;;3)螺管式电感传感器; 上述三种电感传感器在使用时,由于线圈中通有交流激励电流,因而衔铁始终受到电磁吸力,会引起振动和附加误差,且非线性误差较大。另外,外界的干扰如电源电压频率的变化,温度的变化都使输出产生误差。 ;① 结构特点:由两个完全相同的单个线圈的电感传感器共用一根活动衔铁。;② 工作原理 ;③ 特点 ;自感式传感器的测量转换电路的作用是将电感量的变化转换成相应的电压或电流信号,以便送入放大器进行放大,然后用指示仪表显示或记录。 ;特点:只判别位移的大小,无法判别出位移的方向。 解决:相敏检波电路。;2)带相敏整流的交流电桥 ;;二、差动变压器式传感器 ;;(2)等效电路 ;(3)过程分析;2、差动变压器的测量转换电路 ;2)差动整流电路;差动整流的特点:;差分变压器传感器产品;任务4.1:滚珠直径的自动分选 ;一、电感式传感器实现位移的检测;(2)线性范围 一般线性范围约为线圈骨架长度的1/10左右,只有中间部分线性较好。 ;2、正确使用电感式传感器;轴向式电感测微器的外形;其他电感测微头;模拟式及数字式电感测微仪;2)使用注意事项;电感传感器在仿形机床中的应用 ;仿形铣床外形;电感式圆度计 ;电感式不圆度测量系统;电感式轮廓仪;测量钢板厚度的动画演示;粗糙度仪外形;粗糙度测量结果显示;二、电感式滚柱直径分选装置的实现 ;电感式滚柱直径分选装置 ;电感式滚柱直径分选装置 ;电感式滚柱直径分选装置外形;电感式滚柱直径分选装置(机械结构放大);机械及气动元件;任务4.1:滚珠直径的自动分选 ;一、差动变压器实现振动和加速度的测量;二、差动变压器实现力和压力的测量 ;(2)差动变压器式压力变送器 ;压力测量用的膜盒;压力变送器的原理电路;一次仪表与二线制输出方式;4-20mA二线制输出方式;[例]某两线制电流输出型温度变???器的产品说明书注明其量程范围为0-200oC,对应输出电流为4-20mA。求测得输出电流为I=12mA时的被测温度t。;4-20mA二线制输出方式;4-20mA二线制数接线图;任务4.1:滚珠直径的自动分选 ;任务4.1:滚珠直径的自动分选 ;任务4.1:滚珠直径的自动分选 ;传感器检测与应用;任务4.2:汽轮机轴向位移的监测 ;任务4.2:汽轮机轴向位移的监测 ;任务4.2:汽轮机轴向位移的监测 ;一、电涡流传感器工作原理 ;2、工作原理 ; 线圈置于金属导体附近: 线圈中通以高频信号I1 正弦交变磁场H1 金属导体内就会产生涡流 涡流产生电磁场H2 反作用于线圈改变了电感;电涡流的应用;电磁炉内部的励磁线圈;电磁炉的工作原理;3、等效阻抗分析 ;等效阻抗与非电量的测量 ;二、电涡流式传感器的结构和性能 ;电涡流探头内部结构;2、电涡流式传感器的性能;趋肤效应:当金属导体置于变化的磁场中,产生电涡流,而电涡流在金属导体的纵深方向并不均匀,只集中在金属导体的表面。;线圈的等效阻抗;1、调频式测量转换电路;并联谐振回路的谐振频率 ;鉴频器特性 ;鉴频器在调频式电路中的应用 ;2、调幅式测量转换电路;任务4.2:汽轮机轴向位移的监测 ;一、电涡流式传感器的使用;3、电涡流轴向贯穿深度的影响 (1)导体厚度的选择 利用电涡流式传感器测量距离时,应使导体的厚度远大于电涡流的轴向贯穿深度;采用透射法测量厚度时,应使导体的厚度小于轴向贯穿深度。 (2)励磁电源频率的选择 激励电源频率一般在100kHz~ 1MHz。导体材料确定后,可以改变励磁电源频率来改变轴向贯穿深度。 4、非被测金属物的影响 测量时应禁止其他金属物体接近电涡流式传感器的线圈。 ;CZF-1系列传感器的性能 ;大直径电涡流探雷器 ;二、汽轮机轴向位移监测的实现 ;轴向位移的监测 ;偏心和振动检测;通过测量间隙来测量径向跳动;测量弯曲、波动、变形;测量金属薄膜、板材厚度电涡流测厚仪 ;测量尺寸、公差及零件识别;测量封口机工作间隙;测量注塑机开合模的间隙;振动测量;位移测量仪外形;4-20mA电涡流位移传感器外形;齐平式电涡流位移传感器外形;V系列电涡流位移传感器外形;任务4.2:汽轮机轴向位移的监测 ;一、电涡流传感器实现厚度测量;2、高频反射式电涡流传感器进行厚度测量 ;电涡流测厚演示;电涡流涂层厚度仪 ;电涡流涂层厚度仪原理;二、电涡流传感器实现转速测量 ;转速测量过程; 若转轴上开z个槽(或齿),频率

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