机械量的测量课件.ppt
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1、2022-8-171第七章第七章 机械量的测量机械量的测量 本章学习本章学习位移、速度、加位移、速度、加速度速度、机械震动、力及力矩等、机械震动、力及力矩等机械量机械量。2022-8-172第一节第一节 位移的测量位移的测量第二节第二节 转速的测量转速的测量第三节第三节 加速度的测量加速度的测量第七章第七章 机械量的测量机械量的测量2022-8-173第一节第一节 位移的测量位移的测量 1.常用位移传感器的性能和特点(常用位移传感器的性能和特点(P121)2022-8-174电涡流效应演示电涡流效应演示 当电涡流线圈当电涡流线圈与金属板的距离与金属板的距离x 减减小时,电涡流线圈小时,电涡流线
2、圈的等效电感的等效电感L 减小,减小,等效电阻等效电阻R 增大。增大。感抗感抗XL 的变化比的变化比 R 的变化的变化 大大 得得 多,流多,流过电涡流线圈的电过电涡流线圈的电流流 i1 增大。增大。二、电涡流传感器二、电涡流传感器当金属导体置于交变磁场或在磁场当金属导体置于交变磁场或在磁场中运动时,在导体中会产生感生电中运动时,在导体中会产生感生电流,这种电流在导体中自行闭合流,这种电流在导体中自行闭合电涡流电涡流2022-8-175工作原理工作原理:交变电流交变电流传感器线圈传感器线圈被测导体被测导体交变磁场交变磁场H1电涡流电涡流交变磁场交变磁场H2参数变化参数变化(电感、阻抗、电感、阻
3、抗、品质因素等品质因素等)输出信号输出信号2022-8-1762022-8-1772022-8-178电涡流的应用电涡流的应用 在我们日常生活中经常可以遇到在我们日常生活中经常可以遇到 干净、干净、高效的高效的 电磁炉电磁炉2022-8-179集肤效应集肤效应 集肤效应与激励源频率集肤效应与激励源频率f、工件的电导率、工件的电导率、磁导率、磁导率 等有关。频率等有关。频率f越高,电涡流的越高,电涡流的渗透的深度就越浅,集肤效应越严重。渗透的深度就越浅,集肤效应越严重。图图4-1是电涡流传感器工作原理示意图。当高频是电涡流传感器工作原理示意图。当高频(100kHz左右)信号源产生的高频电压施加到
4、一个靠左右)信号源产生的高频电压施加到一个靠近金属导体附近的电感线圈近金属导体附近的电感线圈L1时,将产生高频磁场时,将产生高频磁场H1。如被测导体置于该交变磁场范围之内时,被测导体就如被测导体置于该交变磁场范围之内时,被测导体就产生电涡流产生电涡流i2。i2在金属导体的纵深方向并不是均匀分在金属导体的纵深方向并不是均匀分布的,而只集中在金属导体的表面,这称为集肤效应布的,而只集中在金属导体的表面,这称为集肤效应(也称趋肤效应)。(也称趋肤效应)。2022-8-17102、等效阻抗分析、等效阻抗分析 检测深度与检测深度与激励源频率有何关系?激励源频率有何关系?电涡流线圈受电涡流影响时的等效阻抗
5、电涡流线圈受电涡流影响时的等效阻抗Z的的函数表达式为:函数表达式为:Z=R+jL=f(、x、i1、r)(7-6)如果控制上式中的如果控制上式中的i1、f、r不变,电不变,电涡流线圈的阻抗涡流线圈的阻抗Z就成为哪个非电量的单值函数?就成为哪个非电量的单值函数?属于接触式测量还是非接触式测量?属于接触式测量还是非接触式测量?2022-8-1711等效阻抗与非电量的测量等效阻抗与非电量的测量 检测深度的控制:检测深度的控制:由于存在集肤效应,电由于存在集肤效应,电涡流只能检测导体表面的各种物理参数。改变涡流只能检测导体表面的各种物理参数。改变f,可控制检测深度。激励源频率一般设定在可控制检测深度。激
6、励源频率一般设定在100kHz1MHz。频率越低,。频率越低,检测深度越深检测深度越深。间距间距x的测量:的测量:如果控制上式中的如果控制上式中的i1、f、r不不变,电涡流线圈的阻抗变,电涡流线圈的阻抗Z就成为间距就成为间距x的单值函数,这的单值函数,这样就成为非接触地测量位移的传感器。样就成为非接触地测量位移的传感器。多种用途:多种用途:如果控制如果控制x、i1、f不变,就可以用来检不变,就可以用来检测与表面电导率测与表面电导率有关的有关的表面温度、表面裂纹等参数表面温度、表面裂纹等参数,或者用来检测与材料磁导率或者用来检测与材料磁导率 有关的有关的材料型号、表面硬材料型号、表面硬度度等参数
7、。等参数。电磁炉内部的励磁线圈电磁炉内部的励磁线圈2022-8-1713电磁炉的工作原理电磁炉的工作原理 高高频电流通过频电流通过励磁线圈,励磁线圈,产生交变磁产生交变磁场,在铁质场,在铁质锅底会产生锅底会产生无数的电涡无数的电涡流,使锅底流,使锅底自行发热,自行发热,烧开锅烧开锅 内内 的的 食食 物。物。2022-8-1714电涡流传感器结构及特性电涡流传感器结构及特性 电涡流探头电涡流探头外形外形交变磁场交变磁场高频反射式、低频投射式高频反射式、低频投射式2022-8-1715高频反射式电涡流探头高频反射式电涡流探头内部结构内部结构 1电涡流线圈电涡流线圈 2探头壳体探头壳体 3壳体上的
8、位置调节螺纹壳体上的位置调节螺纹 4印制线路板印制线路板 5夹持螺母夹持螺母 6电源指示灯电源指示灯 7阈值指示灯阈值指示灯 8输出屏蔽电缆线输出屏蔽电缆线 9电缆插头电缆插头 2022-8-1716CZF-1系列传感器的性能系列传感器的性能 分析上表请得出结论:分析上表请得出结论:探头的直径与测量范围及分辨力之间探头的直径与测量范围及分辨力之间有何关系?有何关系?2022-8-1717低频投射式低频投射式2022-8-1718大直径电涡流探雷器大直径电涡流探雷器 2022-8-17193 3、电涡流测量转换电路、电涡流测量转换电路 (1)电桥电路)电桥电路2022-8-17203 3、电涡流
9、测量转换电路、电涡流测量转换电路 (2)谐振调幅式()谐振调幅式(AM)电路)电路 石英振荡器产生稳频、稳幅高频振荡电压石英振荡器产生稳频、稳幅高频振荡电压(100kHz1MHz)用于激励电涡流线圈。金属材料在高频磁场中产生电涡流,引用于激励电涡流线圈。金属材料在高频磁场中产生电涡流,引起电涡流线圈端电压的衰减,再经高放、检波、低放电路,最起电涡流线圈端电压的衰减,再经高放、检波、低放电路,最终输出的直流电压终输出的直流电压Uo反映了金属体对电涡流线圈的影响(例如反映了金属体对电涡流线圈的影响(例如两者之间的距离等参数)。两者之间的距离等参数)。2022-8-1721部分常用材料对振荡器振幅的
10、衰减系数部分常用材料对振荡器振幅的衰减系数 人的手、泥土或装满水的玻璃杯能对人的手、泥土或装满水的玻璃杯能对振荡振荡器的振幅产生明显的衰减吗?为什么?器的振幅产生明显的衰减吗?为什么?2022-8-1722(3)谐振调频()谐振调频(FM)式电路)式电路(100kHz1MHz)当电涡流线圈与被测体的距离当电涡流线圈与被测体的距离x 改变时,电涡流改变时,电涡流线圈的电感量线圈的电感量L 也随之改变,引起也随之改变,引起LC 振荡器的输出振荡器的输出频率变化,此频率可直接用计算机测量。如果要用模频率变化,此频率可直接用计算机测量。如果要用模拟仪表进行显示或记录时,必须使用鉴频器,将拟仪表进行显示
11、或记录时,必须使用鉴频器,将 f转转换为电压换为电压 Uo 。2022-8-1723(3)谐振调频()谐振调频(FM)式电路)式电路(100kHz1MHz)2022-8-1724并联谐振回路的谐振频率并联谐振回路的谐振频率 设电涡流线圈的电感量设电涡流线圈的电感量L=0.8mH,微调电容微调电容C0=200pF,求振荡器的频率,求振荡器的频率f 。01 4-32fLC2022-8-1725鉴频器特性鉴频器特性 使用使用鉴频器可鉴频器可以将以将 f 转转换为电压换为电压 Uo鉴频器的输出电压与输入频率成正比鉴频器的输出电压与输入频率成正比2022-8-1726鉴频器在调频式电路中的应用鉴频器在调
12、频式电路中的应用 设电路参数如上页,设电路参数如上页,计算电涡流线圈未接近计算电涡流线圈未接近金属时的鉴频器输出电金属时的鉴频器输出电压压Uo0;若电涡流线圈靠;若电涡流线圈靠近金属后,电涡流探头近金属后,电涡流探头的的输出频率输出频率f 上升为上升为500kHz,f 为多少?输为多少?输出电压出电压Uo又为多少?又为多少?2022-8-17272022-8-1728电涡流传感器应用电涡流传感器应用位移检测位移检测2022-8-1729电涡流传感器应用电涡流传感器应用厚度检测厚度检测三、光栅传感器三、光栅传感器1.光栅传感器原理光栅传感器原理(莫尔条纹莫尔条纹)构成:构成:叠合叠合主光栅主光栅
13、指示光栅指示光栅夹角夹角明暗相间条纹明暗相间条纹莫尔条纹莫尔条纹移动移动条纹宽度:条纹宽度:WWB)2/sin(2W-栅距,栅距,a-线宽,线宽,b-缝宽缝宽W=a+b,a=b=W/2 主光栅主光栅-标尺光栅,定光栅;标尺光栅,定光栅;指示光栅指示光栅-动光栅动光栅2022-8-1731莫尔条纹特性:莫尔条纹特性:方向性:方向性:垂直于角平分线垂直于角平分线 与光栅移动方向垂直与光栅移动方向垂直同步性:同步性:光栅移动一个栅距光栅移动一个栅距 莫尔条纹移动一个间距莫尔条纹移动一个间距放大性:放大性:夹角夹角很小很小 BW 光学放大光学放大 提高灵敏度提高灵敏度准确性:准确性:误差平均效应误差平
14、均效应 克服个别克服个别/局部误差局部误差 提高精度提高精度 三、光栅传感器三、光栅传感器2022-8-17322.2.光栅传感器特点光栅传感器特点 精度高:测长精度高:测长(0.2+2(0.2+21010-6-6L L)m)m,测角,测角0.10.1量程大:透射式量程大:透射式-光栅尺长(光栅尺长(1-几几十米十米响应快:可用于动态测量响应快:可用于动态测量增量式:增量码测量增量式:增量码测量 计数计数 断电断电数据消失数据消失要求高:对环境要求高要求高:对环境要求高温度、湿度、灰尘、振动、温度、湿度、灰尘、振动、移动精度移动精度成本高:电路复杂成本高:电路复杂 2022-8-17333.光
15、栅传感器结构光栅传感器结构 1 主光栅尺(定光栅)主光栅尺(定光栅)2 指示光栅(动光栅)指示光栅(动光栅)3 光电元件光电元件4 透镜透镜5 光源光源透射式结构:透射式结构:反射式结构:反射式结构:光源光源 指示光栅指示光栅 透射透射 主光栅主光栅 光电元件光电元件光源光源 主光栅主光栅 反射反射 指示光栅指示光栅 光电元件光电元件2022-8-17344.4.代表性产品:代表性产品:德国德国Heidenhain(海德汉):(海德汉):封闭式:量程封闭式:量程3000mm,分辨力,分辨力0.1 m开放式:量程开放式:量程1440mm,分辨力,分辨力0.01m开放式:量程开放式:量程270mm
16、 分辨力分辨力1nm三、光栅传感器三、光栅传感器2022-8-1735英国英国Renishaw(雷尼绍):(雷尼绍):量程:任意量程:任意分辨力:分辨力:0.1 m 0.01 m中国长春光机所:中国长春光机所:量量 程:程:1000mm分辨力:分辨力:0.01 m精精 度:度:2 m三、光栅传感器三、光栅传感器2022-8-1736四、角度及角位移检测(补充)四、角度及角位移检测(补充)1 1、绝对码光电编码器、绝对码光电编码器原理:平行光源原理:平行光源码盘码盘 光电元件光电元件电信号输出电信号输出 码盘:光学玻璃,透光码盘:光学玻璃,透光/不透光不透光 照相腐蚀照相腐蚀 要求:分度准确(工
17、艺)、明暗交替边缘陡峭(工艺、材质)要求:分度准确(工艺)、明暗交替边缘陡峭(工艺、材质)光源:光源:LED 光学系统光学系统 平行光平行光 投影精确投影精确 光电元件:硅光电池,光电晶体管光电元件:硅光电池,光电晶体管 滞后滞后 响应速度响应速度 码道:位数码道:位数每个码道对应一个光电元件每个码道对应一个光电元件分辨率分辨率 角度分辨率:角度分辨率:=360/2n n-码道数(位数)码道数(位数)组成:组成:光源、码盘、光电元件光源、码盘、光电元件 增加码道、增大码盘尺寸增加码道、增大码盘尺寸 有限有限提高精度提高精度光学细分光学细分 附加码道附加码道2022-8-1737测量电路:测量电
18、路:编码码制:编码码制:十进制码十进制码-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二进制码二进制码-0000 0001 0010 0011 0100 格格 雷雷 码码-循环码:相邻两数只有一位不同循环码:相邻两数只有一位不同 每次只有一位变化每次只有一位变化转换转换 放大放大 足够电平足够电平,驱动,驱动整形整形 接近理想方波接近理想方波 细分细分 提高分辨率(光学提高分辨率(光学+电路)电路)多位码同时动作多位码同时动作同步误差同步误差错码错码读数直观,不易电路处理读数直观,不易电路处理直观,易于后续电路和计算机处理直观,易于后续电路和计算机处理四、角度及角位移检测(补充)四、角度及角位移检
19、测(补充)2022-8-1738角度位置二进制码十进制码格雷码0.022.545.067.590.0112.5135.0157.5180.0202.5225.0247.5270.0292.5315.0337.5ABCDEFGHIJKLMNOp0000000100100011010001010110011110001001101010111100110111101111012345678910111213141500000001001100100110011101010100110011011111111010101011100110004位绝对码光电编码器码制位绝对码光电编码器码制2022-8
20、-1739特点:特点:摩擦轮摩擦轮编码器编码器小范围绝对位置测量小范围绝对位置测量-角度、直线位置角度、直线位置小范围位移、速度检测小范围位移、速度检测结构简单、精度高、分辨率高,可靠性好,结构简单、精度高、分辨率高,可靠性好,应用:应用:例:直线例:直线 旋转旋转 360 直接数字量输出直接数字量输出-数字传感器,数字传感器,绝对码绝对码-绝对角位置传感器绝对角位置传感器测量范围有限(测量范围有限(360),),速度不高(最高几千转速度不高(最高几千转/分),怕振动分),怕振动-丢数丢数360Dx 连接连接-弹性连轴结弹性连轴结四、角度及角位移检测(补充)四、角度及角位移检测(补充)2022
21、-8-17402、增量码光电编码器、增量码光电编码器结构结构:与绝对编码器类似与绝对编码器类似码道码道:最外:最外-增量码道:透光扇形区增量码道:透光扇形区分辨率分辨率 中间中间-辨向码道:错开半个扇形区辨向码道:错开半个扇形区 最内最内-零位码道:透光狭缝零位码道:透光狭缝基准脉冲基准脉冲应用应用:相对位置测量:相对位置测量-角度、直线位置,角度、直线位置,位移、速度测量位移、速度测量 特点特点:结构简单、精度高、分辨率高,可靠性好,:结构简单、精度高、分辨率高,可靠性好,脉冲数字输出,测量范围无限脉冲数字输出,测量范围无限 速度不高(最高几千转速度不高(最高几千转/分)分)怕振动怕振动-丢
22、数丢数2022-8-17413、圆光栅传感器、圆光栅传感器光栅工作原理光栅工作原理:莫尔条纹技术:莫尔条纹技术类型类型:(1)直线莫尔条纹:条纹直线莫尔条纹:条纹-直线直线(2)圆型莫尔条纹:条纹圆型莫尔条纹:条纹-圆型圆型RENISHAW 圆光栅:圆光栅:角度分辨率为0.01 系统精度为 0.7(a)径向光栅径向光栅-圆弧形莫尔条纹圆弧形莫尔条纹光栅:两块,径向刻线,栅距角相同,偏心叠合光栅:两块,径向刻线,栅距角相同,偏心叠合条纹宽度不是定值,随位置不同而不同。条纹宽度不是定值,随位置不同而不同。在位于偏心的垂直位置上,条纹近似垂直于栅线,称横向莫尔条纹在位于偏心的垂直位置上,条纹近似垂直
23、于栅线,称横向莫尔条纹在沿着偏心方向上,条纹近似地平行于栅线,称纵向莫尔条纹在沿着偏心方向上,条纹近似地平行于栅线,称纵向莫尔条纹其他位置上上,称为斜向莫尔条纹其他位置上上,称为斜向莫尔条纹条纹:在不同区域栅线的交角不同,不同曲率半径条纹:在不同区域栅线的交角不同,不同曲率半径 圆弧圆弧2022-8-1742光栅:两块完全相同,环形刻线,偏心叠合,光栅:两块完全相同,环形刻线,偏心叠合,(b)(b)切向光栅切向光栅 -环形莫尔条纹环形莫尔条纹光栅:两块,切向刻线,切向相同,栅距角相同光栅:两块,切向刻线,切向相同,栅距角相同 ,基圆半径不同,栅线面相对同心叠合,基圆半径不同,栅线面相对同心叠合
24、,条纹:是以光栅中心为圆心的同心圆簇,条纹:是以光栅中心为圆心的同心圆簇,宽度也不是定值,随位置不同而不同。宽度也不是定值,随位置不同而不同。特点:具有全光栅平均效应,用于高精度角度测量和分度。特点:具有全光栅平均效应,用于高精度角度测量和分度。(c)环形光栅环形光栅-辐射形莫尔条纹辐射形莫尔条纹条纹:近似直线并成辐射方向,称为辐射形莫尔条纹:近似直线并成辐射方向,称为辐射形莫尔 条纹。条纹。四、角度及角位移检测(补充)四、角度及角位移检测(补充)2022-8-1743五、激光测距五、激光测距2、激光测距传感器、激光测距传感器(1)激光测距特点:激光测距特点:测量距离可达几公里甚至几十公里(主
25、要手段)测量距离可达几公里甚至几十公里(主要手段)(2)激光测距方法:飞行时间法、相位差法激光测距方法:飞行时间法、相位差法(a)飞行时间法:飞行时间法:2/ctd 被测距离被测距离:c-光速光速 t-往返飞行时间往返飞行时间(b)相位差法:相位差法:被测距离被测距离:c-光速光速 f0-脉冲频率脉冲频率 -相位差相位差激光激光器器被测目标被测目标原理:激光器发出单个激光脉冲原理:激光器发出单个激光脉冲原理:激光器发出连续激光脉冲原理:激光器发出连续激光脉冲激光激光器器被测目被测目标标0042fccD特点:对时间测量精度要求高,适于测量超长距离特点:对时间测量精度要求高,适于测量超长距离 (地
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