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EN080通用型振動速度傳感器產品介紹

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所  在  地蘇州市

更新時間:2024-01-24 16:17:01瀏覽次數:137次

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EN080通用型振動速度傳感器產品介紹,EN080通用型振動速度傳感器的工作原理是利用磁電感應來將振動的信號進行轉換,改變成為電信號,使其能...
EN080通用型振動速度傳感器產品介紹

EN080通用型振動速度傳感器的工作原理是利用磁電感應來將振動的信號進行轉換,改變成為電信號,使其能夠通過電信號的改變來對機械設備的結構或軸承等部位發生的振動進行感應。在信號的變化過程中能夠了解到設備的狀態,在發生故障時及時發現并進行維修。振動速度傳感器的靈敏度具有非常重要的指示作用,其為故障件檢測的核心構件,一旦出現故障或靈敏度失效,則實際的監測效果的準確率將會不斷下降,無法顯示出結構狀況。在發生問題后無法及時解決,嚴重時可能會造成較大的安全事故。

因此,相關的設備維修人員應加強對傳感器靈敏度的重視,加強對傳感器的監測。磁電式振動速度傳感器的輸出信號受到的阻抗較小,在實際的使用過程中能夠測量中頻和高頻的領域,能夠及時、準確的將振動速度表現出來。在信號輸出的過程中,其受到的影響較小,信噪比良好,應用范圍較為廣泛,對設備內部具有摩擦力的元件進行合理調整,因此受到影響較小,同時設備測量效果較為靈敏,能夠對微小的振動進行捕獲,使整體設備的使用壽命延長。

測量不確定度是一個參數,其與測量結果有關,主要表示標準偏差,在對測量不確定度進行定義時,可能會有所不同,但其表示的意義是相近的。在對靈敏度進行測量時,其結果經常不是同一數值,但會在某一定區域內分散,在區域內呈現概率分布,這種在區域內的分散結果即為不確定度。在不確定度變大時,其結果的分散程度也越大,可信賴程度變小;在測量不確定數值在變小時其結構的可信性較高,同時根據數值變化,可以根據計算結果進行合理的分析和調整。
EN080通用型振動速度傳感器












行業知識 | 振動傳感器的原理是什么?有哪些種類和應用?

在高度發展的現代工業中,現代測試技術向數字化、信息化方向發展已成必然發展趨勢,而測試系統的前端是傳感器,它是整個測試系統的靈魂,被各國列為技術,特別是近幾年快速發展的IC技術和計算機技術,為傳感器的發展提供了良好與可靠的科學技術基礎。使傳感器的發展日新月益,且數字化、多功能與智能化是現代傳感器發展的重要特征。

 

一、工程振動測試方法

在工程振動測試領域中,測試手段與方法多種多樣,但是按各種參數的測量方法及測量過程的物理性質來分,可以分成三類。

1、機械式測量方法

將工程振動的參量轉換成機械信號,再經機械系統放大后,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,它能測量的頻率較低,精度也較差。但在現場測試時較為簡單方便。

2、光學式測量方法

將工程振動的參量轉換為光學信號,經光學系統放大后顯示和記錄。如讀數顯微鏡和激光測振儀等。

3、電測方法

將工程振動的參量轉換成電信號,經電子線路放大后顯示和記錄。電測法的要點在于先將機械振動量轉換為電量(電動勢、電荷、及其它電量),然后再對電量進行測量,從而得到所要測量的機械量。這是目前應用得廣泛的測量方法。

上述三種測量方法的物理性質雖然各不相同,但是,組成的測量系統基本相同,它們都包含拾振、測量放大線路和顯示記錄三個環節。

1、拾振環節。把被測的機械振動量轉換為機械的、光學的或電的信號,完成這項轉換工作的器件叫傳感器。

2、測量線路。測量線路的種類甚多,它們都是針對各種傳感器的變換原理而設計的。比如,專配壓電式傳感器的測量線路有電壓放大器、電荷放大器等;此外,還有積分線路、微分線路、濾波線路、歸一化裝置等等。

3、信號分析及顯示、記錄環節。從測量線路輸出的電壓信號,可按測量的要求輸入給信號分析儀或輸送給顯示儀器(如電子電壓表、示波器、相位計等)、記錄設備(如光線示波器、磁帶記錄儀、X—Y記錄儀等)等。也可在必要時記錄在磁帶上,然后再輸入到信號分析儀進行各種分析處理,從而得到結果。

二、傳感器的機械接收原理

振動傳感器在測試技術中是關鍵部件,它的作用主要是將機械量接收下來,并轉換為與之成比例的電量。由于它也是一種機電轉換裝置。所以我們有時也稱它為換能器、拾振器等。

振動傳感器并不是直接將原始要測的機械量轉變為電量,而是將原始要測的機械量做為振動傳感器的輸入量,然后由機械接收部分加以接收,形成另一個適合于變換的機械量,由機電變換部分再將變換為電量。因此一個傳感器的工作性能是由機械接收部分和機電變換部分的工作性能來決定的。

1、相對式機械接收原理

由于機械運動是物質運動的簡單的形式,因此人們想到的是用機械方法測量振動,從而制造出了機械式測振儀(如蓋格爾測振儀等)。傳感器的機械接收原理就是建立在此基礎上的。相對式測振儀的工作接收原理是在測量時,把儀器固定在不動的支架上,使觸桿與被測物體的振動方向一致,并借彈簧的彈性力與被測物體表面相接觸,當物體振動時,觸桿就跟隨它一起運動,并推動記錄筆桿在移動的紙帶上描繪出振動物體的位移隨時間的變化曲線,根據這個記錄曲線可以計算出位移的大小及頻率等參數。

由此可知,相對式機械接收部分所測得的結果是被測物體相對于參考體的相對振動,只有當參考體不動時,才能測得被測物體的振動。這樣,就發生一個問題,當需要測的是振動,但又找不到不動的參考點時,這類儀器就無用武之地。例如:在行駛的內燃機車上測試內燃機車的振動,在地震時測量地面及樓房的振動……,都不存在一個不動的參考點。在種情況下,我們必須用另一種測量方式的測振儀進行測量,即利用慣性式測振儀。

2、慣性式機械接收原理

慣性式機械測振儀測振時,是將測振儀直接固定在被測振動物體的測點上,當傳感器外殼隨被測振動物體運動時,由彈性支承的慣性質量塊將與外殼發生相對運動,則裝在質量塊上的記錄筆就可記錄下質量元件與外殼的相對振動位移幅值,然后利用慣性質量塊與外殼的相對振動位移的關系式,即可求出被測物體的振動位移波形。

三、振動傳感器的機電變換原理

一般來說,振動傳感器在機械接收原理方面,只有相對式、慣性式兩種,但在機電變換方面,由于變換方法和性質不同,其種類繁多,應用范圍也極其廣泛。

在現代振動測量中所用的傳感器,已不是傳統概念上獨立的機械測量裝置,它僅是整個測量系統中的一個環節,且與后續的電子線路緊密相關。

由于傳感器內部機電變換原理的不同,輸出的電量也各不相同。有的是將機械量的變化變換為電動勢、電荷的變化,有的是將機械振動量的變化變換為電阻、電感等電參量的變化。一般說來,這些電量并不能直接被后續的顯示、記錄、分析儀器所接受。因此針對不同機電變換原理的傳感器,必須附以專配的測量線路。測量線路的作用是將傳感器的輸出電量變為后續顯示、分析儀器所能接受的一般電壓信號。因此,振動傳感器按其功能可有以下幾種分類方法:

按機械接收原理分:相對式、慣性式;

按機電變換原理分:電動式、壓電式、電渦流式、電感式、電容式、電阻式、光電式;

按所測機械量分:位移傳感器、速度傳感器、加速度傳感器、力傳感器、應變傳感器、扭振傳感器、扭矩傳感器。


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