КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Измерение сил
Используются физические эффекты, в которых имеет место линейная зависимость между механической нагрузкой на чувствительный элемент преобразователя и другими величинами (упругой деформацией, электрическим разрядом, магнитной проницаемостью и др. В большинстве методов используется линейная зависимость между силой и упругой деформацией пружинных элементов. Упругий элемент вместе с приданными ему элементами (механическими и электрическими), выполняющими функции преобразователя, образует преобразователь силы (динамометр). Механические динамометры применяют преимущественно для единичных измерений постоянных сил в тех случаях, когда требования к точности сравнительно невелики. Рис. 5.1. – Схема механического динамометра
1-скоба; 2-индикатор часового типа; 3-винт с контргайкой (для установки на нуль). Электрические динамометры получили наибольшее распространение, т.к. они пригодны для измерения сил в большом диапазоне значений (от 5Н до 10 Мн) и имеют небольшую погрешность измерения (до 0,03%). Тензорезисторный преобразователь больших сил включает тензорезисторы 3, которые наклеиваются на специально подготовленные места упругого элемента 1. Корпус 2 обеспечивает защиту терморезисторов и закрепление выводных проводов. Рис. 5.2. – Тензорезистроный измерительный преобразователь больших сил
Для измерения относительно небольших сил применяют чувствительные элементы, которые работают на изгиб. Рис. 5.3. – Тензорезисторный измерительный преобразователь небольших сил
Тензорезисторы включаются в измерительную (обычно мостовую или полумостовую схему). Рис. 5.4. – Мостовая схема включения тензорезисторов
В магнитоупругих дроссельных преобразователях сердечник чувствительного элемента 1 под действием усилия F сжимается. При этом изменяется его магнитная проницаемость (или индукция), следовательно изменяется индуктивное сопротивление измерительной катушки 2. Магнитный поток замыкается через кожух 4, котором смонтирован вывод 3 для проводов.
Рис. 5.5. – Магнитоупругие дроссельные измерительные преобразователи усилий
Пьезоэлектрические измерительные преобразователи обычно применяют для измерения динамических сил. На рис.5.6. приведена схема так называемой «Измерительной шайбы». Рис. 5.6. – Пьезоэлектрические измерительные преобразователи: а- для измерения переменных сил; б - постоянных При ее нагружении силой вдоль оси на поверхности кварцевых пластинок 1 и 4 появляется пропорциональный нагрузке электрический заряд. Элементы 3 и 6 шайбы создают предварительное нагружение пластинок за счет завальцовки, что необходимо для повышения жесткости вибропреобразователя. Пластинки кварца прилегают друг к другу гранями противоположной полярности и включены в электрическую сеть параллельно. Сигнал с электрода 2 снимается проводником через вывод 5 и при помощи усилителя преобразуется в соответствующее электрическое напряжение. Такой преобразователь позволяет динамические силы высоких частот (до 100кГц), причем погрешность измерения не превышает 1%. Для измерения статических и медленно, непериодически изменяющихся сил применяются пьезоэлектрические резонаторы или пьезоэлектрические трансформаторы рис.б. Он представляет собой пьезоэлемент 1 с тремя электродами 7, 3 и 6, образующими 2 системы. Часть, подключенную к источнику питания, называют возбудителем, а часть, подключенную к измерительной схеме 4,– генератором. В возбудителе переменный ток за счет обратного пьезоэффекта преобразуется в энергию акустических волн, которые, зарождаясь на границах электродов, распространяются по всему объему трансформатора. В генераторе механическое напряжение за счет прямого пьезоэффекта преобразуется в электрический сигнал. Пьезоэлемент с электродами помещен между демпфирующими прокладками 2 и 5. Под действием измеряемого усилия фактическая площадь упругого контакта между поверхностями пьезоэлемента и демпфирующих прокладок. Входное напряжение генератора пропорционально площади контакта.
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 932; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |