第1章 緒論 (1)
1.1 引言 (1)
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 (2)
1.2.1 位移傳感器的發(fā)展現(xiàn)狀 (2)
1.2.2 液壓缸位移傳感器國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀 (3)
1.2.3 類磁柵集成位移傳感器理論分析及精度提升國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 (15)
1.2.4 柵式位移傳感器精確測(cè)量的國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀 (16)
1.3 研究?jī)?nèi)容及章節(jié)安排 (18)
1.4 小結(jié) (20)
第2章 類磁柵集成位移傳感器的數(shù)學(xué)模型 (21)
2.1 類磁柵集成位移傳感器結(jié)構(gòu)分析 (21)
2.2 類磁柵集成位移傳感器分立器件數(shù)學(xué)模型 (21)
2.2.1 永磁體數(shù)學(xué)模型 (22)
2.2.2 永磁體與鐵磁性活塞桿聯(lián)合作用時(shí)的磁場(chǎng)分布模型 (33)
2.2.3 敏感元件響應(yīng)模型 (47)
2.3 類磁柵集成位移傳感器工作過(guò)程仿真 (50)
2.4 小結(jié) (53)
第3章 類磁柵集成位移傳感器的結(jié)構(gòu)優(yōu)化 (54)
3.1 傳感器結(jié)構(gòu)優(yōu)化總體方案 (54)
3.1.1 簡(jiǎn)諧信號(hào)提高測(cè)量精度的原理 (54)
3.1.2 傳感器結(jié)構(gòu)優(yōu)化流程 (56)
3.2 優(yōu)化理論基礎(chǔ) (57)
3.2.1 響應(yīng)信號(hào)質(zhì)量評(píng)價(jià) (57)
3.2.2 各結(jié)構(gòu)尺寸變化時(shí)的數(shù)學(xué)模型描述 (61)
3.2.3 優(yōu)化算法的確定 (64)
3.3 活塞桿標(biāo)尺形狀優(yōu)化 (65)
3.3.1 不同結(jié)構(gòu)尺寸對(duì)傳感器輸出的影響 (65)
3.3.2 活塞桿標(biāo)尺形狀優(yōu)化 (71)
3.4 敏感頭結(jié)構(gòu)優(yōu)化 (77)
3.5 小結(jié) (80)
第4章 類磁柵集成位移傳感器信號(hào)處理關(guān)鍵技術(shù) (81)
4.1 傳感器信號(hào)預(yù)處理 (81)
4.1.1 響應(yīng)信號(hào)描述 (81)
4.1.2 直流分量去除 (83)
4.1.3 濾除脈沖干擾 (85)
4.1.4 高次諧波分析 (88)
4.2 正余切細(xì)分法位移測(cè)量 (90)
4.2.1 正余切細(xì)分法原理 (90)
4.2.2 正余切細(xì)分法誤差 (93)
4.3 基于支持向量機(jī)的位移測(cè)量 (95)
4.3.1 信號(hào)預(yù)處理 (95)
4.3.2 基于支持向量機(jī)的位移求解 (99)
4.4 小結(jié) (103)
第5章 類磁柵集成位移傳感器實(shí)物設(shè)計(jì) (104)
5.1 敏感頭總體設(shè)計(jì) (104)
5.2 硬件電路設(shè)計(jì) (106)
5.2.1 電源設(shè)計(jì) (106)
5.2.2 傳感器電路模塊設(shè)計(jì) (112)
5.2.3 調(diào)理電路模塊設(shè)計(jì) (113)
5.2.4 信號(hào)處理及細(xì)分模塊設(shè)計(jì) (117)
5.2.5 信號(hào)隔離輸出模塊設(shè)計(jì) (118)
5.3 軟件設(shè)計(jì) (118)
5.4 傳感器功能驗(yàn)證 (119)
5.5 小結(jié) (121)
第6章 類磁柵集成位移傳感器實(shí)驗(yàn)研究 (122)
6.1 實(shí)驗(yàn)平臺(tái) (122)
6.1.1 傳感器實(shí)驗(yàn)樣件 (122)
6.1.2 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)搭建 (123)
6.2 類磁柵集成位移傳感器性能測(cè)試 (124)
6.2.1 類磁柵集成位移傳感器靜態(tài)性能測(cè)試 (125)
6.2.2 類磁柵集成位移傳感器動(dòng)態(tài)性能測(cè)試 (131)
6.3 小結(jié) (134)
第7章 類磁柵集成位移傳感器的實(shí)際應(yīng)用 (135)
7.1 類磁柵集成位移傳感器位移測(cè)量應(yīng)用原理 (135)
7.2 類磁柵集成位移傳感器速度測(cè)量應(yīng)用原理 (136)
7.2.1 M法測(cè)速 (136)
7.2.2 T法測(cè)速 (137)
7.2.3 M/T法測(cè)速 (138)
7.3 類磁柵集成位移傳感器在電液伺服加載實(shí)驗(yàn)臺(tái)上的應(yīng)用 (139)
7.3.1 實(shí)驗(yàn)臺(tái)結(jié)構(gòu) (139)
7.3.2 系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型 (139)
7.3.3 系統(tǒng)前饋控制器設(shè)計(jì) (142)
7.3.4 系統(tǒng)試驗(yàn)及分析 (142)
7.4 類磁柵集成位移傳感器在摩擦參數(shù)識(shí)別中的應(yīng)用 (144)
7.4.1 快速辨識(shí)LuGre模型改進(jìn) (144)
7.4.2 LuGre參數(shù)辨識(shí) (146)
7.4.3 LuGre仿真計(jì)算 (148)
7.5 小結(jié) (150)
參考文獻(xiàn) (151)
類磁柵液壓缸集成位移傳感器采用傳感與作動(dòng)相融合的思想,將活塞桿表層制作成位移標(biāo)尺,使活塞桿兼有作動(dòng)和傳感雙重功能,極大地減小了傳感器的體積,具有廣泛的應(yīng)用前景。本書(shū)匯集作者近年來(lái)在相關(guān)領(lǐng)域的研究成果,致力于深入研究該類傳感器的相應(yīng)關(guān)鍵技術(shù)。書(shū)中采用電磁場(chǎng)相應(yīng)理論及磁場(chǎng)積分方程法,求解傳感器定量工作數(shù)學(xué)模型,從而分析影響傳感器精度的主要因素。在此基礎(chǔ)上,針對(duì)影響因素開(kāi)展傳感器結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)工作,為定量指導(dǎo)優(yōu)化工作的開(kāi)展,設(shè)計(jì)了專用的信號(hào)質(zhì)量評(píng)價(jià)函數(shù)及結(jié)構(gòu)尺寸描述函數(shù),最終求解出較優(yōu)的傳感器結(jié)構(gòu)。考慮到傳感器結(jié)構(gòu)加工可能帶來(lái)的誤差,詳細(xì)討論了傳感器響應(yīng)信號(hào)的組成,經(jīng)深入研究獲得了傳感器高精度測(cè)量的一整套數(shù)據(jù)處理方法。最后,介紹傳感器實(shí)際電路設(shè)計(jì)過(guò)程,并通過(guò)搭建的測(cè)試平臺(tái),驗(yàn)證傳感器設(shè)計(jì)過(guò)程的有效性。
作 譯 者:郭彥青
出版時(shí)間:2016-08 千 字 數(shù):218
版 次:01-01 頁(yè) 數(shù):168
開(kāi) 本:16開(kāi)
I S B N :9787121296673
GEMCO位移傳感器和MTS位移傳感器哪個(gè)更強(qiáng)?
我喜歡MTS的,國(guó)產(chǎn)里面的SOWAY(深圳信為科技)位移傳感器也挺強(qiáng)的
傳感器是一種能把物理量或化學(xué)量轉(zhuǎn)變成便于利用的電信號(hào)的器件。國(guó)際電工委員會(huì)(IEC:International Electrotechnical Committee)的定義為:“傳感器是測(cè)量系統(tǒng)中的一...
位移傳感器由 和 接收器 構(gòu)成.使用時(shí),我們將位移傳感器的與運(yùn)動(dòng)物體固定在一起,接收器 與數(shù)據(jù)器相連,數(shù)據(jù)器又與 計(jì)算機(jī) 相連,構(gòu)成DIS實(shí)驗(yàn)系統(tǒng).實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,還要打開(kāi)位移傳感器 電源.
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介紹了采用差動(dòng)變壓器作為傳感器,通過(guò)檢測(cè)其鐵芯在液壓和大氣壓2個(gè)相反方向的壓力作用下產(chǎn)生的位移來(lái)達(dá)到檢測(cè)液壓的目的。詳細(xì)介紹了采用平衡調(diào)制解調(diào)器芯片實(shí)現(xiàn)差動(dòng)變壓器信號(hào)檢測(cè)與處理的原理和方法。由于對(duì)差動(dòng)變壓器副邊線圈輸出的差動(dòng)信號(hào)進(jìn)行了檢相、濾波、積分等處理,經(jīng)驗(yàn)證明:與其它檢測(cè)方法相比,該傳感器具有更高的靈敏度、更高的準(zhǔn)確度、更大的靈活性。
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針對(duì)液壓閥閥芯位移檢測(cè)問(wèn)題,提出了一種基于線性霍爾元件的液壓閥閥芯位移傳感器結(jié)構(gòu)。介紹了新型耐高壓霍爾傳感器的結(jié)構(gòu)組成和工作原理;建立了傳感器磁場(chǎng)有限元仿真模型,仿真分析了磁感應(yīng)強(qiáng)度與閥芯位置之間的關(guān)系;最后研制了新型耐高壓位移傳感器,并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果表明:在2 mm范圍內(nèi)傳感器的線性度為1%,可用于比例閥芯位移檢測(cè)。
磁柵和磁頭組成的部件稱為磁柵式長(zhǎng)度傳感器。它與濾波、放大、整形、細(xì)分、計(jì)數(shù)、數(shù)字顯示等電子部分組成的系統(tǒng)稱為磁柵測(cè)量系統(tǒng),其測(cè)長(zhǎng)精度可達(dá) 3微米/1000毫米,測(cè)角精度可達(dá)1″/360°。
磁格柵,又叫做磁力架,是由磁棒根據(jù)不同的使用要求按照不同的形狀尺寸,通過(guò)不銹鋼板固定成型。磁格柵可以安裝在投料斗、出料口、輸送管道等處,當(dāng)物料流經(jīng)磁格柵時(shí),鐵雜質(zhì)就會(huì)被牢牢吸附在磁棒上,從而實(shí)現(xiàn)凈化物料、保護(hù)下游設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)的效果。磁格柵可以用來(lái)過(guò)濾粉體、顆粒、液體、氣體物料中夾帶的細(xì)小鐵雜質(zhì)。
在實(shí)際應(yīng)用中,常用的磁格柵形式有:
1、抽屜式格柵除鐵器,把磁格柵固定在不銹鋼外框內(nèi),從達(dá)到方便的與生產(chǎn)管線連接,清洗操作方便的目的。
2、流體管道式除鐵器,把磁格柵放置在類似三通的不銹鋼桶體容器中,通過(guò)不銹鋼桶體容器的法蘭、快接或管螺紋,方便的與液體輸送或粉體風(fēng)送管道連接,不但清洗操作簡(jiǎn)便,而且不會(huì)對(duì)管線的流量,流速產(chǎn)生影響。
3、旋轉(zhuǎn)式格柵除鐵器,通過(guò)減速電機(jī)帶動(dòng)磁格柵轉(zhuǎn)動(dòng),從而有效避免一些流動(dòng)性不佳的粉體物料在流經(jīng)普通磁格柵或抽屜式格柵除鐵器時(shí)產(chǎn)生的搭橋、堵塞管道的情況,轉(zhuǎn)速可以根據(jù)實(shí)際作業(yè)情況定制,但是轉(zhuǎn)速不益過(guò)快。
4、易清洗式磁格柵,一般用于方形的磁格柵,在圓形磁力棒的表面加一層不銹鋼套管,清洗作業(yè)時(shí),將磁格柵的磁棒從不銹鋼套管中拉出,吸附在磁格柵表面的體磁性雜質(zhì)就會(huì)輕易的脫離磁棒表面。