速度、加速度及振动检测l.ppt
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1、3.7 速度、加速度及振动检测,速度、加速度及振动是物体机械运动测量的三种重要参数,是工业生产和日常生活中极为常见的物理量,主要应用于交通汽车、工业生产、航空航天三大产业。,3.7.1 基本概念及检测方法,速度和加速度速度是单位时间内运动物体位移的变化量,工程上一般分为直线运动速度(简称线速度)和旋转速度(简称转速)。线速度的计量单位通常用m/s(米/秒)来表示,转速的计量单位常用r/min(转/分)来表示。加速度是速度变化量与发生这一变化所用时间的比值,是描述物体速度改变快慢的物理量。通过测量加速度来测量物体的运动状态,加速度测量广泛应用于航天、航空和航海的惯性导航系统及运载武器的制导系统中
2、。,2、常用的速度测量方法,(1)平均速度法根据速度的定义,速度可以通过物体在一定时间内移动的距离求得,这种方法只能求平均速度,距离越小,越接近瞬时速度。如光束切断法、相关测速法、空间滤波器测速法等。(2)加速度积分法和位移微分法利用速度与加速度、位移的微分和积分关系,测得运动体的运动速度,在振动测量中常用方法。(3)线速度和角速度相互转换法 基于同一运动体上线位移和角位移在有固定关系原理。(4)利用各种速度传感器,将速度信号变换为电信号、光信号等易测信号。速度传感器法是最常用的一种方法。多普勒测速仪、磁电速度传感器等。,加速度测量是基于传感器内质量体敏感于加速度而产生惯性力原理,是一种全自主
3、的惯性测量。加速度的测量主要是通过加速度传感器进行的,依据产生的惯性力的原理不同分,加速度传感器分为压电式、压阻式、应变式、电容式、振梁式、磁电感应式、隧道电流式、热电式等。,(三)振动,1、振动的概念 机械振动是物体在其平衡位置附近所作的周期性往复运动。振动是自然界中常见的物理现象,振动试验和监测是研究和解决工程实际技术问题的重要手段。如机械设备振动、土木结构振动、运输工具振动、武器、爆炸引起的冲击振动等。按振动的频率范围分:有高频振动、低频振动和超低频振动等。从振动信号的统计特征来看,可将振动分为周期振动、非周期振动以及随机振动等。,2、振动测量方法,按振动信号转换的方式可分为电测法、机械
4、法和光学法。目前电测法是常用的方法,电测法将被测对象的振动量转换成电量,然后用电量测试仪器进行测量。用电测法测量振动的装置成为振动传感器。振动传感器按工作原理不同有压电式、应变式、磁电式、电容式、电涡流式等;按测试参考坐标有相对振动传感器和绝对振动传感器,绝对振动传感器是以大地为参考基准,相对振动传感器是以空间的一点为参考点;按被测振动参数分有振动位移传感器、振动速度传感器、振动加速度传感器。按传感器放置位置有接触式和非接触式之分,接触式中有磁电式、电感式、压电式等;非接触式中又有电涡流式、电容式、霍尔式、光电式等。,3.7.2 速度的检测,磁电式速度传感器光束切断法测速仪转速传感器,(一)磁
5、电式速度传感器,其工作原理基于电磁感应定理 当一线圈作直线运动或旋转运动时,穿过其的磁通会发生变化,产生感应电动势,电动势输出与线圈运动速度成正比。,磁电式速度计,在测振时,传感器固定或紧压于被测系统,磁钢与壳体一起随被测系统的振动而振动,装在芯杆上的线圈和阻尼环组成惯性系统的质量块并在磁场中运动,其输出电压与线圈切割磁力线的速度成正比。阻尼环一方面可增加惯性系统质量,降低固有频率,另一方面在磁场中运动产生的阻尼力使振动系统具有合理的阻尼。,1、8弹簧片 2永久磁铁 3阻尼器 4铝架 5心杆6壳体 7工作线圈 9 接头,(二)光束切断法测速仪,f脉冲发生器的频率,被测物体以速度v行进,当通过第
6、一个光源时,物体遮断光线而使受光元件产生输出信号,开启主控门驱动脉冲计数器开始记数;,当物体到达第二个光源时,物体遮断光源检测器发出信号关闭主控门,计数器停止记数。计数器记录脉冲信号发生器在先后遮端激光束的时间内脉冲数N。,(三)转速传感器,转速传感器是将旋转物体的转速转换为电量输出的传感器。转速传感器属于间接式测量装置,可用机械、电气、磁、光和混合式等方法制造。按信号形式的不同,转速传感器可分为模拟式和数字式两种。常用的转速传感器有光电式、电容式、变磁阻式、频闪测速仪、离心式、磁性式以及测速发电机等。,(1)离心式转速表,离心式转速表属于机械式转速表中的代表种类,特别是手持式离心转速表,在转
7、速表的使用者中有着较高的认同度。目前,离心式转速表被广泛的应用在各行各业,如电机、洗衣机、汽车、轮船和飞机等制造行业。离心式转速表的优点是,对测量结果的指示直观,运行可靠、坚固耐用。离心式转速表的缺点是,其本身的测量原理简单,测量精度相对较低,一般测量精度是在1到2级,且离心式转速表的结构比较复杂,不利于制造和维修。,(1)离心式转速表,故检测出位移量即可知道待测物的转速。此位移变形通过放大机构使指针转动,在度盘上指示出转轴角速度的大小。,主要部件是离心摆和测量弹簧。重锤在轴旋转时产生的离心力Q=作用于弹簧上的力F,数字式转速传感器:,数字式传感器:把输入量转换成数字量输出优点:测量精度和分辨
8、力高,抗干扰能力强,能避免 在读标尺和曲线图时产生的人为误差,便于用 计算机处理。最简单的数字式传感器是编码器(ADE)角度数字编码器(码盘)或直线位移编码器(码尺)原理分类:电触式、电容式、感应式和光电式等,(2)数字式转速传感器,在电子计数器采样时间内对转速传感器输出的电脉冲信号进行计数,利用标准时间控制计数器闸门。当计数器的显示值为N时,被测量的转速n为,z为被测旋转体每转一转传感器发出的电脉冲信号数;t为采样时间。,数字式转速传感器其功能是把被测转速转换成脉冲信号,并且能够推动计数器计数。常见的测数传感器按其作用原理可以分为光电式、磁电式、电容式、霍尔式、电涡流式等等。,光电式转速传感
9、器-光电码盘,分为投射式和反射式两类。光电码盘和透射型光电耦合器相结合,可对转速进行计数,输出信号对应于码盘窗口明暗的脉冲序列。,工作时,码盘的一侧放置光源,另一侧放置光敏器件,每个数位都对应一个光电管及放大、整形电路,码盘转动不同位置,光电元件接收相应的光信号,并转换为数码电信号输出。,转速测量-光电码盘,绝对光电码盘及其编码方式 绝对光电码盘是把旋转轴的旋转角度用二进制编码输出,它可以检测绝对角度,并且当有外部干扰或电源断电事故发生后恢复正常时,可以立即准确检测位置信息。缺点:结构复杂,成本高、并需要多个光电元件检测来自各位的脉冲信号。,转速测量-光电码盘,二进制编码,循环编码作用:消除非
10、线性单值误差,减少误码率方法:任意相邻两个代码之间只有一位编码变化,转速测量-光电码盘,增量光电码盘 增量光电码盘是随旋转角度输出一列连续脉冲的码盘,通过累计脉冲个数测量旋转角,若只使用一个光电耦合器则只能检测转速,不能检测转轴的绝对转角和转向。特点:原理构造简单、寿命长,抗干扰能力强,可靠性高,适合远距离传输。,转速测量-光电码盘,A、B两个输出信号成90相位差,而信号Z对每转一周只输出一个脉冲,作为决定转角的原点。,反射式光电传感器:在被测转轴上设有反射记号,由光源发出的光线通过透镜和半透膜入射到被测转轴上。转轴转动时,反射记号对投射光点的反射率发生变化。反射率变大时,反射光线经透镜投射到
11、光敏元件上即发出一个脉冲信号;反射率变小时,光敏元件无信号。在一定时间内对信号计数便可测出转轴的转速值。,(4)磁阻式转速传感器,采用电磁感应原理实现测速,在传感器前端绕有线圈,当齿轮旋转时,传感器磁路的磁阻交替变化,通过线圈的磁力线周期性变化,在传感器线圈中产生周期性的脉冲电压信号,通过对该脉冲电压信号处理计数,就能测出齿轮的转速。,(5)电容式速度传感器,齿轮外沿面为电容器的动极板,当电容器定极板与齿顶相对时,电容量最大,而与齿隙相对电容量最小。当齿轮转动时,电容量发生周期性变化通过测量电路转换为脉冲信号,设频率计显示为f,则n=60f/z,(6)霍尔式转速传感器,由传感头和齿圈组成。传感
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