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新的位移测量方法在电磁振动系统中的应用研究

时间:2019-03-05 20:32:24 来源:信誉好的私彩平台 作者:匿名



1简介

位移的测量被广泛用于工业生产中并且在许多场合中是非常必要的。电磁振动台是一种高功率换能器,通过使用磁场能量作为介质将电能转换为机械能。在控制系统的控制下,超级功率放大器驱动振动台。振动台可产生正弦振动,位移范围51mm,频率5~300Hz,驱动力可达数吨。因此,电磁振动台已广泛应用于国防工业和航空航天工业的振动环境试验中。然而,当电磁振动台在台面中心周围经受大位移快速振动实验时,由于机械设计或其他偶然因素,台面通常偏离中心。如果偏心严重,则振动台上的试件和振动台本身会损坏。主要经济损失。针对这一问题,国内外已采用各种国际方法。有机械,激光和放气,但结果并不令人满意。针对电磁振动台中存在的这一问题,本文提出了一种新型的大位移测量方法,并将该方法应用于国产电磁振动台的自动对准调整。它成功地在中国成功解决了电磁问题。振动台的电气对准问题扩大了电磁振动系统的有效位移长度。

2新的大位移测量原理

基于涡流效应的接近传感器在国内外得到广泛应用。其原理是:。当涡电流线圈靠近金属导体时,线圈的电感发生变化。根据该原理,制造各种接近传感器。理论分析和实践证明,在几毫米的小距离内,经过精心的设计和加工,可以生产出线性度极佳的接近传感器。

图1是由涡流头和放大器组成的接近传感器的示意图,该涡流头和放大器应连接到负电源。当涡流头与金属铝板之间的距离在0.5和6~之间线性变化时,输出电压在0.84和10V之间线性变化。图2是工厂中测量数据的示意图。纵坐标是距离和水平坐标是输出电压。

其中,使用塞规测量距离。从图中可以看出,传感器的线性度在0.5和6mm之间非常好。这种线性接近传感器为我们提供了大排量测量方法的良好材料基础。具体的想法是:。如图3所示,让工厂加工金属铝三角形劈裂,如图所示,其中八个B的长度由测得的位移决定,BC长度为5.smm,确保涡流头到达卑诗省底部。在该位置时,距离为0.smm;在顶部A,距离是6毫米。当实际测量位移时,涡流头连接到移动体,因为涡流头连接到外部测量电路,并且涡流头连接到基座。因此,涡流头输出电压值可以反映移动体的位移。总之,使用三角形钹与线性接近传感器相结合,可以实现大位移非接触式测量。3基于位移测量方法的电磁振动台定心方法

通过上述测量大位移的新方法,我们可以很容易地解决电磁振动台的中间问题。具体的想法是图17中示出了:。考虑到振动台的最大位移是51°,存在余量。将AB的长度设为60mm。根据上面设定的间距,在桌子振动期间,由于有足够的空间,所以不会发生碰撞。将钹固定在振动台上,将涡流头固定在底座上。当桌面振动时,涡流头与三角形钹之间的距离发生变化。稍后连接的放大器的输出电压可以反映工作台的位移。我们已经知道,当间距在0.5和6 mm之间变化时,带有涡流头的单电源放大器的输出在0.82和10.07 V之间变化。当普通振动台不通电时,调节涡流头指向表体的机械零点。该位置设置在平行于底侧Bc的中心线DE处。然后,图4的电路用于检测振动台中心的偏移。

如图4所示,在机械零位置,将涡流头与AB和AC的中心线对齐(见图3),调节电位器VR,并使Al输出0.如果振动台上下振动在表格的中心,输出对称的正弦波。这是添加到你的;绝对值介于u和:之间的正负电压,以及RS和R6之间的中间点的电位。 。如果桌子不在桌子中央振动,则身体不是O.尸体的大小和正负可以分别反映出桌子中心的偏离程度和振动时的偏差方向振动台。该电压值由运算放大器气体提取。然后,如图5所示,将偏压引入振动台闭环控制系统,并通过VR调节反馈量的大小。实践证明,采用该电路的对准方法可以很好地解决振动台振动过程中的动态对准问题。

图6是当振动台具有11.6H:的较低交叉点和正弦振动的slmm振幅时图4中的运算放大器A1的输出波形图。可见波形的振幅为4.38v;上下对称的正弦波,表明对准效果良好。4。结论

本文提出了一种基于线性接近传感器的大规模位移测量方法。该方法测量了大位移范围,良好的线性和非接触性,该方法已成功应用于我国首次解决的电磁振动台动态校准系统。电磁振动台的电气对准问题。此外,该方法可以促进形成一种新的有效的位移测量方法,可以更好地解决工程中的实际问题。

摘录自:中国计量与测量网络

关键词:电磁振动,涡流,电磁振动台,AOC官方网站,北京世纪奥克

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