中文名 | 低頻振動傳感器校準(zhǔn)系統(tǒng) | 外文名 | Low frequency vibration sensor calibration system |
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用????途 | 用于校準(zhǔn)和標(biāo)定低頻振動傳感器 | 特????點 | 精度高、靈敏度高、 |
性????質(zhì) | 計量產(chǎn)品檢測 |
符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 20485.1-2008振動與沖擊傳感器校準(zhǔn)方法
校準(zhǔn)是保證傳感器測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的前提。低頻振動傳感器在地震觀測、土木水利與建筑工程、機械與運載工程、能源與礦業(yè)工程等愈來愈獲得廣泛應(yīng)用,這些傳感器都需要在低頻振動標(biāo)準(zhǔn)裝置上進行校準(zhǔn),低頻標(biāo)準(zhǔn)振動臺是低頻振動標(biāo)準(zhǔn)裝置的關(guān)鍵設(shè)備,低頻標(biāo)準(zhǔn)振動臺的設(shè)計和制造技術(shù)通常決定了一個國家低頻振動校準(zhǔn)的水平。振動臺在校準(zhǔn)中用于產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)振動信號,通常情況下是正弦信號,但校準(zhǔn)激勵信號有從穩(wěn)態(tài)正弦信號向隨機信號發(fā)展的趨勢。 2100433B
低頻傳感器校準(zhǔn)系統(tǒng),主要由低頻標(biāo)準(zhǔn)振動臺,超低頻功率放大器,零位調(diào)節(jié)儀,程控標(biāo)定儀及PC軟件組成。
校準(zhǔn)的原理如下:將被校振動測量儀的加速度計與標(biāo)準(zhǔn)加速度計,背靠背剛性地連接在振動臺的臺面中心,或者將被校加速度計安裝在振動臺內(nèi)裝參考加速度計的支架上,并保證兩只傳感器同軸。對校準(zhǔn)臺施以給定頻率和加速度的正弦激勵,把振動測量儀或放大器(電荷或電壓)的測量范圍選擇在合適的檔位。此時,通過對被校測量儀與標(biāo)準(zhǔn)(或參考)加速度計的輸出進行數(shù)據(jù)換算和比較,即可得到被校振動測量
振動比較法標(biāo)準(zhǔn)裝置和振動臺檢定裝置為機械電力、橋梁建筑、水利建設(shè)、地質(zhì)探測以及航天航空等領(lǐng)域的工程測量,地震監(jiān)測,故障診斷、機械監(jiān)控和大專院校、科研院所的高精尖技術(shù)研究提供振動校準(zhǔn)檢測服務(wù)。
簡單的振動測量可買一個音樂賀卡,拆下其蜂鳴器即可,壓電陶瓷做的,振動可輸出mV電壓信號。
上海東太的YTHN-3型軸振動變送器不錯,你可以看看,這是圖片:
你需要測什么振動,這種事要針對具體情況來確定。要考慮量程,精度,響應(yīng)頻率,重量,安裝,等一系列問題
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振動傳感器的應(yīng)用 摘要 :隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展 ,大規(guī)模 ,連續(xù)性的生產(chǎn)線越來越多。設(shè) 備運行管理正從以往的事故后維修轉(zhuǎn)向設(shè)備的預(yù)知狀態(tài)維修。 各種各 樣的傳感器不僅僅作為設(shè)備控制的檢測信號單元使用 ,更多用于設(shè)備 運行狀態(tài)的監(jiān)控。本文介紹振動傳感器在立軸式破碎機上的應(yīng)用。 關(guān)鍵詞 :振動 維修 傳感器 立軸式破碎機 引言 :在大規(guī)模 ,連續(xù)性的生產(chǎn)作業(yè)線上 ,根據(jù)生產(chǎn)工藝的須要 ,每 臺設(shè)備的運行狀態(tài)都顯得很重要。 任一設(shè)備的故障停機或非計劃停機 都會使得整條生產(chǎn)線陷入癱瘓 ,使生產(chǎn)不連續(xù)或無法進行 ,造成不可挽 回的損失。在一些關(guān)鍵的生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié) ,為了避免這種情況出現(xiàn) ,常采 用一用一備的設(shè)備運行方式。甚至是加上備用自動投入控制 ,以減少 故障停機帶來的危害。 相同的設(shè)備 ,不同的使用工況 ,不同的使用環(huán)境 ,其使用壽命是不 同的。設(shè)備從一組裝完成開始 ,其運行狀態(tài)就開始發(fā)生劣化 ,直
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振動傳感器測量振動的方式 振動傳感器測量振動的方式很多,但總結(jié)起來,原理大 多都采用以下三種: 機械式測量方法:將工程振動的變化量轉(zhuǎn)換成機械信 號,再經(jīng)機械系統(tǒng)放大后,進行測量、記錄,常用的儀器有 杠桿式測振儀和蓋格爾測振儀,這種方法測量頻率較,精度 差,但操作起來很方便。 光學(xué)式測量方法:將工程振動的變化量轉(zhuǎn)換為光學(xué)信 號,經(jīng)光學(xué)系統(tǒng)放大后顯示和記錄。象激光測振儀就是采用 這種方法。 電測方法:將工程振動的變化量轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)線路 放大后顯示和記錄。它是先將機械振動量轉(zhuǎn)化成電量,然后 對其進行測量,根據(jù)對應(yīng)關(guān)系,知道振動量的大小,這是目 前應(yīng)用得最廣泛的震動測量方法。 從上面三種測量方法可以看出,它們都是經(jīng)過振動傳感 器、信號放大電路和顯示記錄三個環(huán)節(jié)來完成的。
《低頻或超低頻振動測量套件》提出了一種可以解決上述問題的低頻或超低頻振動測量套件。
《低頻或超低頻振動測量套件》的發(fā)明人發(fā)現(xiàn),2010年9月前在航天系統(tǒng)中使用的、應(yīng)用于飛行器姿態(tài)控制的石英撓性伺服加速度計具有體積小、重量輕、高分辨率和穩(wěn)定性好等特點,且具有直流響應(yīng)的特性。如果將該類傳感器應(yīng)用于低頻或超低頻振動測量,并針對該類傳感器設(shè)計特定的電源和適調(diào)放大器,則可以對低頻或超低頻振動進行精確的測量。該發(fā)明基于上述發(fā)現(xiàn)而做出。
根據(jù)《低頻或超低頻振動測量套件》的一個方面,提供了一種低頻或超低頻振動測量套件,包括:石英撓性加速度計,測量低頻或超低頻振動并輸出以電壓或者電流方式表示的低頻或超低頻振動信號;適調(diào)放大器,接收所述石英撓性加速度計輸出的低頻或超低頻振動信號,對所述低頻或超低頻振動信號進行可選的放大處理并輸出經(jīng)處理的低頻或超低頻振動信號;以及穩(wěn)壓電源部件,用于為所述適調(diào)放大器提供穩(wěn)壓電源,其中所述穩(wěn)壓電源部件包括:電源輸入端,以提供輸入電源;耦接到所述電源輸入端的一級穩(wěn)壓部件以及耦接到所述一級穩(wěn)壓部件的二級穩(wěn)壓部件,所述一級和二級穩(wěn)壓部件構(gòu)成反饋式跟蹤穩(wěn)壓電路,以降低所述輸入電源電壓的波動;耦接到所述二級穩(wěn)壓部件的LC濾波電路,以進一步過濾所述電源電壓中的高頻分量;以及電源輸出端,輸出經(jīng)穩(wěn)壓的電源給所述適調(diào)放大器。
可選地,穩(wěn)壓電源部件的電源輸出端還輸出經(jīng)穩(wěn)壓的電源到撓性加速度計。
可選地,穩(wěn)壓電源部件還包括耦接在所述LC濾波電路和所述電源輸出端之間的三級穩(wěn)壓部件,用于進一步降低所述電源電壓的波動。
可選地,適調(diào)放大器還包括:調(diào)零電路,接收來自所述穩(wěn)壓電源部件的經(jīng)穩(wěn)壓的電源,并提供與所述低頻或超低頻振動信號中的靜態(tài)分量相對應(yīng)的調(diào)零信號;減法器,接收所述低頻或超低頻振動信號和所述調(diào)零信號,并輸出從所述低頻或超低頻振動信號中減去所述調(diào)零信號之后的經(jīng)調(diào)零信號;多級直流放大器,接收所述經(jīng)調(diào)零信號并進行多級直流放大,以提供多個放大后的低頻或超低頻振動信號;以及多個有源濾波器,接收來自所述穩(wěn)壓電源部件的經(jīng)穩(wěn)壓的電源,用于對所述放大后的低頻或超低頻振動信號進行濾波。
根據(jù)《低頻或超低頻振動測量套件》的發(fā)明人的實驗結(jié)果表明,根據(jù)《低頻或超低頻振動測量套件》的適調(diào)放大器在0.01赫茲~100赫茲的低頻或超低頻振動范圍內(nèi)取得了較好的測量效果。
《低頻或超低頻振動測量套件》涉及低頻和超低頻振動領(lǐng)域,尤其涉及用于對低頻或者超低頻振動進行測量的傳感器及包括該傳感器的測量套件。
( 1)如何在不提高原動機制造精度的前提下,降低原動機對機床加工精度的影響,并隔離原動機對工件主軸低幅微振的影響,提高機床的加工精度 。
( 2)利用單一影響因素對主軸低頻微幅振動的影響檢測,可找出影響主軸低頻微幅振動關(guān)鍵因素的原因,通過減小或消除影響低頻微幅振動主要因素,減少或消除銑磨機的低頻微幅振動 。
( 3)中間傳動鏈的制造精度會影響動力的傳遞,該動力在要求的裝配誤差范圍內(nèi)不會產(chǎn)生激振力,但超出某一值時,激振力將明顯增加工件主軸的低頻振動,合理的調(diào)整裝配位置或配制某一零件,可以抵消這些制造誤差,減小或消除互配零件的同軸度和垂直度誤差而引起的干涉 。
( 4)在激振干涉力較小的情況下,采用合理的預(yù)緊力和零間隙可以抵消微弱激振力帶來的工件主軸的低頻振動 。