634522585毕业设计(论文)矿用便携式静态电阻应变仪的设计.doc
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1、0 前言本文介绍了矿用便携式静态电阻应变仪设计的思路,主要包括硬件设计、软件设计和应变仪的抗干扰与防爆设计三部分。锚索锚杆联合支护是煤矿巷道支护改革的发展方向,得到了广泛的应用,取得巨大的社会和经济效益。但也存在明显的缺点:一是顶板冒落突然,没有明显征兆;二是冒落范围大,对工人的人身安全和矿井正常生产威胁大。本设计采用先进的电子开关切换技术,信号检测采用低频滤波技术,放大电路部分采用精密仪表放大器AD8221达到对微弱的电压信号稳定放大的要求, 检测结果采用LCD汉字显示,具有测量精度高,稳定性好等优点。矿用便携式静态电阻应变仪主要是对支护构件(锚杆、锚索)受力情况的检测,从而获知巷道岩层应力
2、的变化情况。可以为巷道技术人员更好的了解支护体的受力情况提供数据保障,为进一步研究支护构件的设计和机理提供一种新的科研手段;降低顶板事故发生的概率,从而减小对工人的人身安全和矿井正常生产的威胁,对煤矿安全生产和实现高产高效具有重要的意义,同时具有很高的社会和经济效益。1 绪论 本节主要介绍了应变仪的研究背景及意义、国内外发展情况和论文的主要研究工作。1.1 应变仪的研究背景及意义在自然科学和工程领域的各种科学研究活动中,离不开对研究对象准确有效的测量,这是我们认识客观事物内在联系及变化规律的必要和先决条件;其中往往涉及到对微弱信号的检测。微弱信号的检测是测量技术中微弱量(如小位移、微振动、微温
3、差、小电容、弱磁、弱声、微电导、微电流、低电平电压和弱流量等),通过各种传感器把非电量转换成电量(电压或者电流)。微弱信号的测量与分析一直是检测技术中的难点,如V级信号的检测,应变测量就是其中一类。常用的应变测量方法就是电阻应变测量方法,电阻应变测量方法是将应变转换成电信号进行测量的方法,简称电测法。应变电测具有测试廉价、快速、高精度、容易实现数据采集和处理自动化、实用性强等特点,在交通、材料、航空航天、机械等重要工程领域的研究中,有着广泛的应用。我国煤矿事故死亡人数是世界上主要采煤国家死亡总人数的4倍。2002年我国百万吨煤死亡率为5%(国有重点1.25,国有地方3.83,乡镇12.1),为
4、美国的200倍,南非的38倍,波兰的19倍,印度的12倍,俄罗斯的11倍。瓦斯和顶板事故最严重,死亡人数占全国煤矿死亡人数74%以上,事故次数也占70%。顶板事故主要发生在巷道。事故起数最多,发生的频率高,死亡总人数较多。2002年,全国顶板事故2364起,死亡2766人,占事故次数和死亡人数50.71%和34.69% 1。我国煤矿安全事故中,顶板事故占事故次数的50%以上,死亡人数占30%以上,造成这种局面其中一个主要原因是对围岩变形、破坏、支护体受力状况没有全面、及时地了解,不能准确预测预报顶板事故。如何对巷道的稳定性、安全性进行检测,提前采取预防措施,避免损失和灾害,一直是人们讨论的重点
5、。锚索锚杆联合支护是煤矿巷道支护改革的发展方向,随着巷道支护技术的不断提高,锚索锚杆联合支护得到了广泛的应用,取得巨大的社会和经济效益。锚索锚杆联合支护具有效果好、维护费用低、劳动强度低、利于回采等优点。但也存在明显的缺点:一是顶板冒落突然,没有明显征兆;二是冒落范围大,对工人的人身安全和矿井正常生产威胁大。然而,当前的矿用应变仪多数采用的还是手动开关来切换信号通道;显示也仅是字符型的,不便于理解和操作;仪表的精度和稳定性不是很高,不能准确的反映巷道的受力等情况。所以我们针对测力锚杆和锚索设计了一种矿用便携式静态电阻应变仪。矿用便携式静态电阻应变仪的研制成功,可以为巷道技术人员更好的了解支护体
6、的受力情况提供数据保障,为进一步研究支护构件的设计和机理提供一种新的科研手段;降低顶板事故发生的概率,从而减小对工人的人身安全和矿井正常生产的威胁,对煤矿安全生产和实现高产高效具有重要的意义,同时具有很高的社会和经济效益1.2 国内外发展状况应变仪以前采用交流电桥,结构复杂,需电容平衡,很难实现桥路的自动平衡与自动标定,采用载波放大,相敏检波,主要是当时直流放大器性能不高,因此只能采用交流放大。直流结构简单,不需考虑桥路分析电容的影响,因此可实现桥路的自动平衡、自动标定,但电源精度、桥路线路都会产生影响测量精度,因此在国内直流桥路测量大都用在静态应变测量中。在动态应变测量中,国际上大都采用直流
7、供电,测量信号范围已达30KHz,结构简单,精度高,并且多是可程控的,是电桥的调零,标定,到数据的采集与传输,都实现了全程自动化。相应地中高端应变仪几乎都被日、美、德等国所垄断。在国内,还不能很好地解决测量电路和直流电源精度,测量距离、温度、湿度对实际测量精度有较大的影响等一系列问题。目前国内做的比较好的应变仪厂商有华东电子仪器厂、靖江东华、扬州泰司、北戴河兰德公司等,国外有日本东京测器和美国的NEFF公司等。如华东电子仪器厂的YJ-31-P10R型静态电阻应变仪、YD-28型动态电阻应变仪、YJD-27型静动态电阻应变仪,扬州无线电二厂生产的YE3817型应变仪及联能电子的YE2537/YE
8、2538静态电阻应变仪等。这些国内厂商所生产的应变仪基本上都是非程控的且数据都是基于有线技术的传输,这给应变仪的控制操作带来了很大的不方便,同时其数据传输的可靠性也受到了影响。这样的仪器将越来越不能适应科研和实际工程测试的需要。在计算机化测控为主流的今天,不可程控的仪器由于不能加入智能化的测试与控制系统而将被淘汰。在国外,有一些公司提供了台式可程控应变仪系统。譬如,著名的ENDEVCO公司的4430/4960A系列产品。这个系列的仪器提供了多通道和可扩展性,而且还提供了RS232接口和IEEE488总线接口,有极广的应用范围,但是其成本很高。与此同时,国内的许多高校也在积极开发,南京理工大学机
9、械工程学院精仪系已经成功地开发出基于VXI总线的可程控应变仪模块,目前它已成功的广泛应用于各种科学实验与实际的工程测试中。但是基于VXI总线的仪器有价格昂贵、体积大的两大缺陷,同时也具备有线传输的缺陷,这些因素在很大程度上限制了它的应用范围。1.3 论文的主要研究工作本文介绍了矿用便携式静态电阻应变仪设计的思路,主要包括硬件设计、软件设计和应变仪的抗干扰与防爆设计三部分。围绕仪表装置的研制过程进行展开,介绍了应变的测量原理,详细分析矿用便携式静态电阻应变仪装置的工作原理和硬软件组成,并分析了干扰来源和常用的一些抗干扰措施,以及防爆设计方面需要注意的问题。在设计和研制矿用便携式静态电阻应变仪中,
10、本人的主要是利用应变测量的理论和微弱信号检测技术进行设计,同时结合矿用防爆安全等要求进行器件的选取。2 应变仪应变仪一般也称为电阻应变仪,实质上是一种测量敏感元件(电阻应变计)微小电阻变化或相对电阻变化的仪器。2.1 应变仪测量的原理由物理学可知:导体或半导体材料在外界作用力下(拉伸或压缩)产生机械变形,其阻值将发生变化,这种现象称为“应变效应”。依据这种效应制成的应变片粘贴于被测材料上,则被测材料受外界作用所产生的应变就会传送到应变片上,从而使应变片的阻值发生变化。通过测量阻值的变化量,就可反映出外界作用力的大小。应变测量时,将一定阻值的电阻应变片粘贴在待测试件处,当试件受外力作用产生变形,
11、应变片阻值将发生变化,在一定范围内,应变片电阻的相对变化量R/R与试件的相对变化量(即应变)成线性关系2,即有: (2-1)式中,是相对拉伸量;K称为电阻应变片的灵敏系数,它的数值与电阻丝的材料及绕线方式有关,一般K值在2.0左右。应变测量的基本原理就是利用上述的应变效应,通过惠斯登电桥完成应变电测的转换,然后利用信号调理电路对电信号进行采集测量和放,最后显示出应变值。2.2 应变测量的特点应变测量是分析研究机械结构和机械强度问题的重要手段,对保证机械设备安全运行、实现自动检测和自动控制等方面都具有重要的作用。在各种应变测量中,电阻式应变仪的电测发是最基本和应用最广泛的测量方法3。应变测量优点
12、主要有以下几点:(1)测量技术较为简单,易于掌握和使用,其价格较低。(2)用途广泛。以应变测量为基础,可制成多种传感器件,用于测量应力、力、力矩、压力、位移等非电物理量,易于实现多点同步测量、远距离测量和遥测,且能用于生产过程的自动检测和自动控制。(3)动态特性好。因其尺寸小,重量轻,基本上不干扰试件的应力状态,几乎无惯性,还可组合成各种变化,测量复杂应力状态,其动态应力范围可达0500KHz。(4)测量范围大。一般测量范围在10-104。(5)适应性强。选用不同种类的应变片,可以在高温(1000)、高压(几百Mpa)、强振、潮湿、腐蚀、高速旋转和核辐射等恶劣环境中测量,性能稳定,因此,应变测
13、量得到广泛的应用。当然,应变测量也存在着许多缺点,这些缺点包括:(1)应变电测发通常为逐点测量,只能测构件表面的应力,不能测到构件的全域应力应变场。(2)所测得的应变值是其敏感栅覆盖面积内构件表面的平均应变,对于应力梯度大的构件表面或应力集中的情况,测量误差较大。如果选用栅长很小的应变计,则可以使测量值尽可能地接近测点的实际应变值。2.3 测量电桥的几种接线方法由于应变很小,一般以微应变计算,很难直接测得,但由式(2-1)可知,只要测得R,就可以求得应变。应变片的测量电路通过应变片可以将试件的应变信号转换成电阻变化,通常这种电阻变化是很小的,必须用适当的方法检测电阻微小变化。为此,需把应变片接
14、入某种电路,此电路将应变片的电阻变化信号转换成电信号。常用的电路有三种,即电位计、惠斯登电桥和双恒流源电路。其中惠斯登电桥有结构简单,精度高等优点4。我们通常将应变片接成惠斯登电桥结构,如图2-1所示。由于在电阻应变测量中,必须考虑温度补偿,因而电桥电路只能采用等臂和对称形式。按照相邻桥臂匹配情况的不同,可分为输出对称电桥,电源对称电桥和等臂电桥。按照连接方式的不同,可分为单臂电桥,半桥和全桥。采用不同的连接方式可以使测量电桥有不同组合,而且有不同的输出。 图2-1惠斯登电桥电路Fig.2-1 Wheatstone bridge circuit一、单臂测量接线法单臂测量接法:如图2-1所示,R
15、1为工作应变片,R2为温度补偿应变片,R3、R4是固定电阻。二、半桥测量接线法在测量电桥的桥臂AB和BC上接电阻应变片,而另外两个臂AD和CD接应变仪的内部固定电阻R,则称半桥接线法。在图2-1中,电桥的两个桥臂AB和BC上均接工作应变片,即R1、R2为工作应变片,R3、R4是固定电阻,此种接法是半桥测量接线法。三、全桥接线法在测量电桥的四个桥臂上全部接电阻应变片,即R1、R2、R3、R4为工作应变片,称为全桥接线法。2.4 应变仪的分类所谓应变测量装置是指以电阻应变计为敏感元件的应力测量仪器。整套的应力测量系统应包括敏感元件、信号的放大和变换(调制)、记录和显示、测量数据的存贮、传递复现及自
16、动处理等部分。我们通常讲的电阻应变仪,实质上是一种测量敏感元件(电阻应变计)微小电阻变化或相对电阻变化的仪器。按照应变仪的工作频率范围以及测量对象的频带,把其分为静态电阻应变仪、静动态电阻应变仪、动态电阻应变仪、瞬态电阻应变仪(或超动态应变仪)、数字式电阻应变仪等。1)静态电阻应变仪主要用于静态应变或静力试验中有关力学量的测量。静态电阻应变仪可分为手动平衡和切换及自动切换和平衡两种类型。2)静动态电阻应变仪这类电阻应变仪除了可测量静态应变(输出直流信号),还可以测量频率在100200Hz的动态应变。3)动态电阻应变仪主要用于测量结构应力和机械振动应力,尤以研究振动应力为多,这类仪器适用于100
17、05000Hz的振动应力测量。4)瞬态电阻应变仪用于测量爆炸或冲击引起的瞬态变化的应力,仪器具有快速响应的能力,其频带达到几千赫兹至几十万赫兹。5)数字式电阻应变仪利用数字化技术,把静态或准静态应变信号转换成数字信号,在仪器的面板上直接显示或由打印机打印出记录结果。3 应变仪的硬件电路设计本章介绍了矿用便携式静态应变仪的硬件设计,包括整机的工作原理、信号采集调理电路和数字主电路的设计原理、方案选定,同时比较详细的介绍了每个模块的主要功能和电路原理图。3.1 整机的工作原理传感器与信号采集电路用来检测锚杆锚索受力大小,通过单片机ATMEGA16控制电子开关来切换检测通道,使被测信号顺序接通放大器
18、,并通过惠斯登电桥将应变信号转化为微电压信号,经过放大,模数转换(A/D),成为对应的数字信号,经单片机ATMEGA16处理后,存储数据并由汉显LCD显示或根据需要,通过RS232接口与PC机通讯、上传数据,整机的硬件框图如图3-1所示。图3-1整机的硬件框图Fig.3-1 The hardware diagram of the model3.2 信号采集部分信号采集调理电路设计是检测系统硬件设计中的关键部分,是将模拟量信号转变为数字量信号的中间过程,是影响检测准确性的最为关键的部分。3.2.1 传感器的选用选取传感器为井巷用电阻应变式测力锚杆CM-200和GYS-300型锚索测力计。测力锚杆
19、CM-200内有12个测力应变片(即6对测力应变片)如图3-2所示,1个温度补偿片(起到温度补偿作用),其分别组成半桥式结构,其电阻应变片的灵敏系数K都为2.0。锚索测力计内有1对测力应变片,1个温度补偿片,应变片的材料、结构和阻值等与测力锚杆的相同;其结构简图如图3-3所示,主要由刚体、电阻应变片、端盖等部分组成。传感器的惠斯登电桥电路采用的是单臂测量接线法,应变片本身的温度漂移及环境温度等干扰,半桥的两个应变片两者互相补偿,对于输出没有影响。图3-2应变片布局图Fig.3-2 The layout chart of strain foil(1为刚体,2为电阻应变片,3为端盖)图3-3 GY
20、S-300型锚索测力计结构简图Fig.3-3 The skeleton drawing of prestressed tendon anchorage dynamemter GYS-3003.2.2 惠斯登电桥的桥源应变仪对桥源的精度、稳定性要求很高,因为从传感器输出的模拟量与桥源电压有着直接的关系,桥源的精度和稳定性直接影响输出量的精度和稳定性,因此设计一种高精度和高稳定性供桥电源尤为重要5。当应变片接入测量电路时,电流的增加将产生热效应,从而引起热输出误差。为了控制这一电流,使流过应变片的电流小于最大工作电流(Imax),一般为25mA,所以电桥的总电流最好小于50mA;而另一方面电源芯片
21、的最大输出电流又不能太小,在采用恒压源提供的电压一定的情况下,实际电流输出超过最大输出电流,会导致桥源芯片器件的损坏。综合以上因素,最好的电源需满足,精度高,稳定性好,和输出的电流满足应变片工作的需要等条件。再根据传感器应变片的接法和惠斯登电桥的设计结构,通常情况下其电桥是不平衡的,采用电流源不是很适宜;恒压源供电的不平衡应变电桥广泛地使用在应力、应变测量中,是工业、建筑、计量行业提取测量对象应力、应变参数的主要手段之一。同时又考虑到便携式仪表的低功耗要求,本仪表桥源选择的是电压源,即由低功耗稳压二极管LM385-1.2得到的。低功耗稳压二极管LM385-1.2可以稳压1.2V,原始精度达1%
22、,工作电流范围是15A20mA,满足本仪表的应用要求(桥路电流为10mA左右),其稳压原理图如图3-4所示。其中的-1.2V和+1.2V的压差构成了电压源(=2.4V),电容CA11和CA12选取10F的钽电容,用来稳定输出电压的。图3-4电压源的电路原理图Fig.3-4 The circuit schematic diagram of voltage source3.2.3 信号切换开关为了获取测力锚杆各段弯曲载荷或锚索测力计的两端载荷,本设计需要采用多路开关来切换各段电桥的通断。常用的多路开关有两大类:一是机械触点式多路开关,二是模拟电子开关。机械触点式多路开关主要是指干簧管,水银继电器和
23、机械振子式继电器等,其中以干簧继电器体积小,切换速度快,噪声小,寿命长,最适合模拟量输入通道中使用。但干簧继电器的缺点是体积大(与电子开关相比),工作频率低,在通断时存在抖动现象。与机械触点式多路开关相比,模拟电子开关具有切换速度高、无抖动、易于集成等特点,但其导通电阻一般较大,输出电压、电流容量较小,动态范围很有限,常用于高速且要系统体积小的场合。其主要包括晶体管开关,结型场效应管开关,CMOS场效应开关。其中,晶体管开关的导电电阻小,缺点是存在残余电压,且控制电流要流入信号通道,不能隔离。结型场效应管开关是一种使用较普遍的开关,由于场效应管是一种电压控制电流型器件,一般无失调电压,开启电阻
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