材料成型中传感器的应用.docx
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1、 Last updated on the afternoon of January 3, 2021材料成型中传感器的应用材料成型中传感器的应用摘要:在材料生产过程中,材料成型技术直接决定了材料成品的生产规模和产品质量。而传感器在材料成型技术的运用过程中也起到了非常关键的作用。首先介绍了材料成型的概念和意义,其次介绍了传感器的概念、分类及传感器的工作原理,最后详细地介绍了传感器在材料成型中的应用以及这方面最新的技术并对传感器在材料成型方面的应用进行展望。关键词:材料成型;传感器;应用;展望Abstract:引言从远古时代,人类便开始了对材料的使用与加工。随着社会的进步与技术的不断革新,人们对先进
2、材料的认知与加工成型能力在很大程度上影响着综合国力的竞争。在当今这个工业化的时代,工业材料的需求量在各个领域都不断扩大,与此同时,材料成型等工业技术也正在扮演着越来越重要的角色1。现代工业产品质量的好坏已经不仅仅取决于材料自身的属性,更取决于能否利用合适的材料成型技术来充分发挥材料的特点。材料成型技术影响着材料产品的质量、性能、用途等各个方面,也影响着现代工业发展。作为现代科学和工业技术发展的基础,材料科学与工程学科从20世纪80年代便被看作是推动经济进入21世纪的三大工业支柱之一2。材料成型及控制工程作为其中的一项重要专业技术,在近年来有着突飞猛进的发展,从而有效地推动了材料科学的学科进所谓
3、材料成型,显而易见成型工艺便是此项科学技术的精髓所在。工业产品的好与坏不仅仅需要考虑材料自身是否具备优良的力学性能,更重要的是能否充分利用材料的特点采取最适合的加工成型方法。因此,工艺的发展从根本上决定了材料成型的质量。材料成型及控制工程通过分析材料的宏观形状、微观结构及力学性能等研究热加工过程中相关生产工艺,从而进行成型工艺与设备的选择及优化。然而,传统的材料成型技术有精度不够高、控制功能单一、对操作人员的劳动保护做得不够等缺点。为了克服和解决这些缺点和不足,传感器技术被科研人员引入到了材料成型领域。传感器技术是当今世界迅猛发展的高新技术之一,它与计算机技术、通讯技术共同构成本世纪信息产业的
4、三大支柱技术,备受世界各发达国家的高度重视,作为本世纪重点技术加以发展3。1. 材料成型一般材料成型技术可以分为以下三个方面。铸造工艺铸造通俗地说是液态金属凝固的过程,这是一种使用范围极广的成型工艺,不受铸件尺寸、形状及合金材料的限制。其技术关键就在于凝固组织的形成于控制、铸造缺陷的防止与控制及铸件尺寸精度与表面粗糙度的控制4。现阶段,随着铸造工艺在凝固理论、凝固技术及计算机的应用等方面的迅猛发展,低压铸造、陶瓷铸造、连续铸造等技术已日渐成熟,精密铸造技术、连续铸造技术、特种铸造技术、铸造自动化和铸造成型模拟技术等得到了迅速发展,铸造技术正朝着精密化、大型化、高质量、自动化和清洁化的方向发展,
5、对传统工业的技术进步有着极大的推动作用。在汽车工业出现了可控压力铸造、消失模铸造以及压力铸造等新一代汽车发动机薄铝合金钢体铸件的新方法;在航空工业中,则出现了用定向凝固熔模铸造生产高温合金单晶体燃气轮叶片的方法。这些技术同时也为高新技术产业的发展奠定了基础。锻造工艺锻造实质是材料的塑性成型过程,这与材料自身的塑性变形能力与外部应力等有着密切联系。它可以应用于大批量的生产,显然其发展趋势着重于高速自动化生产,以达到高效规模化生产5。在信息化高速发展的现今,计算机辅助系统逐步彰显出其重要作用。利用计算机辅助设计与制造模具及实现生产的模拟化,极大地缩短了工业产品的设计、生产周期,从而减少了大量的人工
6、投入,提高了产品的生产效率和质量。焊接工艺焊接作为现代工程技术的重要组成部分,是材料成型中必不可少的工艺手段,主要可分为熔焊、固相焊和钎焊。焊接工艺可谓是真正意义上的在生产实践中为满足工业需求而不断完善和发展起来的6。比如,汽车工业推动了电阻焊和二氧化碳气体保护焊的工艺发展,船舶制造业推动了埋弧焊的发展等。随着焊接工艺的日益进步,它已不再是单一的金属材料连接技术,而延伸向陶瓷材料、生物组织、高分子材料等多个领域。为适应高质、高效的生产趋势,近年来焊接机械化、自动化、智能化正以惊人的速度迅猛崛起,成为今后焊接工艺的重点发展趋势。2. 传感器概念传感器是传感器系统的一个组成部分,它是被测量信号输入
7、的第一道关口。IEC(InternationalElectrotechnicalCommission)对传感器的定义是:“传感器将输入变量转换成可供测量的信号,它是测量系统中的一种前置部件。”按照Gopel等的说法是:“传感器是包括承载体和电路连接的敏感元件”,而“传感器系统则是组合有某种信息处理(模拟或数字)能力的传感器”。国家标准GB766587对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。”传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变成电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、
8、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节7。分类传感器种类繁多,不胜枚举,其分类方法也有很多。从能量关系角度分类有:热电偶传感器、电容式传感器、压电式传感器、应变式传感器;从工作机理分类有:物理型传感器、结构型传感器;从输出信号分类有:模拟型传感器、数字型传感器;从被测量分类有:浓度传感器、位移传感器、转速传感器、力矩传感器、压力传感器、温度传感器、流量传感器。下面主要介绍热电偶传感器、电容式传感器、压电式传感器、应变式传感器这四类。1)热电偶传感器热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点热电偶温度不同时,就会在回
9、路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存有温差时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关,与热电极的长度、直径无关。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。2)电容式传感器电容式传感器是把被测的机械量,如位移、压力等转换为电容量变化的传感器。它的敏感部分就是具有可变参数的电容器。其最常用的形式是由两个平行电极组成、极间以空气为介质的电容器。电容式传感器可分为极距变化型、面积变
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