眾所周知,傳感器在實際應用中種類繁多,范圍廣。在不同的環(huán)境中,為了減少測量誤差,需要使用特定的傳感器,可以有效地提高效率。下面我們力準來告訴你振動測量中常用的傳感器是什么?
1.電動速度傳感器:電動速度傳感器是一種動圈(磁電)傳感器。當傳感器與結構振動或傳感器動圈上的頂桿與結構連接時,由于結構振動,傳感器的動圈在磁場中移動,切割磁線產生感應電勢,感應電勢的大小與動圈的運動速度成正比。
因此,結構的振動速度可以通過測量感應電勢來確定。電動速度傳感器慣性,擺磨機傳感器固定在振動體上,測量結果為振動體的絕對速度,傳感器外殼固定在一個物體上,頂桿頂住另一個物體,測量兩個物體的相對速度。
配備電動速度傳感器的二次儀表,主要是微積分放大器、濾波器和檢測指示部分,用于放大傳感器輸出的信號,可直接測量速度;通過積分電路測量位移;通過微電路測量加速度。
2.電加速度傳感器:壓電加速度傳感器簡稱壓電加速度計。當它與結構振動時,傳感器中的質量塊會在加速度的作用下產生慣性力,使晶體片加壓。由于晶體片的壓電效應,輸出電荷與加速度成正比。因此,加速度可以通過測量壓電加速度計的輸出電荷來確定。如圖5-2所示,為壓電加速度計結構示意圖。
配套壓電加速度計的二次儀器常用的電荷放大器,電荷放大器是一種高增益的帶電容負反饋極高的操作放大器。它的輸出電壓與壓電加速度計發(fā)出的電荷成正比,與反饋電容成反比受電纜電容影響不大,是電荷放大器的主要優(yōu)點。必須很好地屏蔽電荷放大器的輸入端。
3.渦流位移傳感器。
渦流位移傳感器是一種非接觸式傳感器,其頭部與諧振電容并聯(lián),形成并聯(lián)諧振電路。當交變電流的傳感器線圈靠近被測導體(振動體)表面時,導體表面產生感應電流-渦流。導體與傳感器之間的間隙越小,導體產生的渦流越大,傳感器線圈的電感越小。
它的輸出電壓是電感的函數,所以當導體和傳感器之間的間隙發(fā)生變化時,通過測量輸出電壓值來獲得間隙值。渦流位移傳感器的主要特點是與被測點無接觸,特別適用于旋轉軸的振動測量。靈敏度高,結構尺寸小,對環(huán)境影響不敏感。例如,兩個垂直渦流傳感器可以測量軸的軸軌跡和軸位置。
4.應變片傳感器:應變片傳感器是一種電阻傳感器,既能測量結構靜態(tài)應變,又能測量結構動態(tài)應變。除了直接作為傳感器測量振動應變外,應變片還可以粘附在彈性元件上,形成相應的位移、速度、加速度和力。
5.力傳感器。
力傳感器是用來測量激振、壓力、反力等的探頭。力的測量是通過測量力的效應(如應變、位移、加速度等)進行的。因此,力傳感器是通過應變、位移或加速度的變化來設計的。
以上五種是小編在振動測量中常用的傳感器類型。在不同的環(huán)境中使用不同的傳感器時,應根據具體對象考慮傳感器的頻率響應特性、靈敏度、信噪比等因素,以及后放大和測量儀器之間的匹配。
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