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Case 传感知识
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在挤出生产线中,熔体压力传感器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备等方面都发挥着重要的作用。同时,熔体压力传感器又是非常敏感的元件,只有适当的安装和维护才能使其作用得到充分的发挥。在挤出生产过程中,产品的一些质量标准(如尺寸精度或加入矿物填料制件的表面平整度等)都要求对挤出压力进行最优化的控制,熔体压力传感器是实现这一要求的重要元件。通过在模具入口连接处设置熔体压力传感器和压力控制装置,能够使产率更稳定,同时减少材料的浪费。熔体压力传感器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备并延长其使用寿命等方面都发挥着重要的作用。另外,测量穿过滤网和熔体泵的压力对于保证生产的安全性以及优化设备的性能也是十分重要的。如果熔体流入模具时受阻,滤网下面的传感器将发出警报提示操作者。当滤网上游的传感器发出警报时,表明挤出机内部压力过高,可能会对螺杆产生过度的磨损。对于应用熔体泵的生产商而言,需要测量熔体的进口压力和出口压力,以确保熔体能够连续地流入到模具中,因为任何阻碍作用都可能导致熔体泵受损。在挤出生产线上装配的熔体压力传感器可以是仅测量一个点压力的单个传感器,也可以是一系列用以测量整个生产线的传感器。熔体压力传感器与数据记录仪、声音报警装置相连,利用加工控制系统可以调整挤出机的加工参数。同时,压力传感器也是非常灵敏的元件,如果得不到正确的安装和维护,就非常容易损坏。以下介绍的几个简单方法有利于延长压力传感器的使用寿命,同时能够帮助使用者得到准确可靠的测量结果。 正确安装通常压力传感器的损坏都是由于其安装位置不恰当而引起的。如果将传感器强行安装在过小的孔或形状不规则的孔中,就有可能造成传感器的震动膜受到冲击而损坏。选择合适的工具加工安装孔,有利于控制安装孔的尺寸。另外,合适的安装扭矩有利于形成良好的密封。但是如果安装扭矩过高就容易引起传感器的滑脱,为防止这种现象...
发布时间: 2018 - 07 - 17
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在很多应用中,例如大功率涡轮机或是药罐的螺紧力测量中,扭矩都是最重要的测量。原理上讲,扭矩是力和力臂的乘积,但是对于高精度扭矩测量来说,尤其是旋转应用中,需要高精度扭矩传感器来实现。本文的应用着重于大型涡轮发动机的扭矩测试,尤其是喷气发动机。该项目是希望创建一个测试台,通过获得的扭矩数据,来对 涡轮发动机进行优化,以提高燃油效率。因此获得精确的扭矩测量数据是本项目的重要组成部分。测试需要量程为 200 N.m, 1 kN.m, 2 kN.m, 和 130 kN.m 的扭矩传感器。三个小量程的扭矩传感器具有相同的几何尺寸,转速高达 22,000 RPM。最大的扭矩传感器的转速为 4,000 RPM。和测试台的其他部分相同,扭矩传感器需要极为可靠且耐用。因为其往往会运行数个月之久。防止出现某个输出失败,每个传感器都带有两个独立扭矩输出,并进行备份。之前,测试台采用非旋转扭矩测量技术 - 一个力传感器和一个杠杆臂, 通过力与杠杆臂的乘积计算出扭矩。这是已经存在了半个世纪的测试技术,其有自己的优势。例如,校准简单,过载保护相对容易。但有一个最大的缺点:就是由于力传感器不在旋转轴上,无法实现准确对准,有较大的测量误差。这种方式还有另外一个缺点,就是 低动态响应 (只有 20Hz),这是因为测力计的质量会作为一个低通滤波器,会增加扭矩测量的不确定性。另外,测力计必须要安装在轴承上,转动会对轴承造成摩擦,需要定期维护。而现在测量技术只需安装扭矩传感器 即可,扭矩传感器由转子和定子组成,通过 无线遥测技术进行供电和数字化信号传输,并且由于采用无接触测量技术,因此是免维护的。采用在线扭矩传感器有以下几个优点。例如,高动态 - 其 响应频率高达 6kHz,可以测量真实动态扭矩。而传统的杠杆技术的响应频率仅有 20H...
发布时间: 2018 - 07 - 17
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压阻式压力传感器的压力丈量试验一、 试验意图:了解松懈硅压阻式压力传感器丈量压力的原理和办法。二、 基本原理:松懈硅压阻式压力传感器在单晶硅的基片上松懈出P型或N型电阻条,接成电桥。在压力效果下,依据半导体的压阻效应,基片发生应力,电阻条的电阻率发生很大改动,致使电阻的改动,咱们把这一改动引进丈量电路,则其输出电压的改动反映了所遭到的压力改动。三、 试验设备:压力源、压力表、压阻式压力传感器、压力传感器试验模板、流量计、三通联接导管、数显单元、直流稳压源±4V、±15V。四、 试验办法和央求:1、依据电子电路常识完毕电路联接,主控箱内的气源有些、紧缩泵、储气箱、流量计在主控箱内部已接好。将最为标准出的压力表需要放置传感器支架上面,再三通联出接纳中硬管一端的刺进在主控板上的气源快速插座中(留心管子拉出时再请用双指按住气源插座边际往内压,则硬管可轻松拉出)。其他两根软导管分别与规范表和压力传感器接通。将传感器引线插头刺进试验模板的插座中。2、需要先松开实验流量计下端的进气口调气阀的旋钮,去注册流量计。 3、再合上主控箱上的气源开关,建议紧缩泵,此时可看到流量计中的滚珠浮子在向上浮起悬于玻璃管中。4、逐渐关小流量计旋钮,使规范压力表指示某一刻度,查询数显表闪现电压的正、负,若为负值则对调传感器气咀接法。5、细心地逐渐由小到大调度流量计旋钮,使压力闪现在4—14KP之间,每上升1KP分别读取压力表读数,记下相应的数显表值。 6、核算本系统的灵敏度和非线性过失。五、 思考题:假定本试验设备要成为一个压力计,则有必要对其进行标定,怎么标定?
发布时间: 2018 - 07 - 17
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冲击力传感器故障主要有4类,就是固定偏差故障,完全失效故障,精度下降,漂移偏差故障。传感器固定偏差故障就是传感器真实值和测量值出现偏差;精度下降是测量出来的结果达不到设计精度要求;而完全失效故障是传感器测量突然失灵,测量值固定在某一个值。冲击力传感器固定偏差故障是传感器的测量值与真实值相差某一恒定常数的一类故障;而失效故障是指传感器测量的突然失灵,测量值一直为某一常数。冲击力传感器故障可分为软故障和硬故障两种。软故障主要包括数据漂移,偏差,精度等级下降。软故障发生概率比较小,所以一般情况是很难发现,由于其难发现,因此不被人们所重视,容易造成比较大的危害。而冲击力传感器硬故障一般是指由于设备结构发生变法导致损坏的故障,一般是突发性事件,硬故障发生时,其测试值变为0或者是一个较大的值。冲击力传感器冲击力传感器故障根据发生程度可分为缓变故障和突发性故障。缓变故障是慢慢发生故障,信号值变化较小;二突发故障信号变化较大,很快就能发现。冲击力传感器故障发生的原因主要受到电源和地线的干扰,浪涌、电火花放电,D/A变换器中的毛刺。传感器故障诊断,根据数据模型进行诊断,主要有状态估计法,参数估计法,等价空间法。技术数据模型的故障诊断,已经发展有很长一段时间,而且这种方法使用比较广泛,其特点就是容易分析,发现,随时都可以进行诊断,但是数据多,分析数据大,计算难度高,计算复杂,而且存在一定的误差,容易受到外部条件的干扰,比如噪声。另外一种冲击力传感器故障诊断不是依赖于数据模型的诊断,随着技术的发展,控制系统变得越来越复杂,我们已经很难通过控制系统来解析数据模型。如果出现误差,基于数据模式的诊断就容易发生漏报的现象。不依赖于数据模型的诊断对于对象的精度要求不高,但是也有其缺点,结构复杂,很难被发现。现在使用比较多的不依赖于数据模型的诊断方法主要有基于离散事件方法,基于数据驱动的方法和基于知识的方法...
发布时间: 2018 - 07 - 13
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随着压力传感器的广泛应用,压力传感器的功能也变的很强大。目前很多场合都需要安装这类产品,很多国家的压力传感器技术都在不断的升级和提高,中国也在研发更高端的压力传感器。压力传感器是使用较为广泛的一种传感器,它一般由弹性敏感元件和位移敏感元件组成。弹性敏感元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件或应变计转换为与压力成一定关系的电信号。压力传感器广泛运用于各种工业自控环境,触及水利水电、铁路交通、智能建筑、出产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船只、机床、管道等众多职业。压力传感器将来十大趋势依据透明度商场研讨报告,全球商场的压力传感器有望在2014年至2020年到达6.20%的复合年添加率,从2013年的65亿美元添加到2020年的93亿美元。将来压力传感器全球商场将向以下十大趋势开展:1.首要职业,包含石油和天然气、轿车和医疗保健的技能进步致使了多种运用程序以及压力传感器功用的演化;2.轿车范畴是压力传感器的最首要的用户之一,轿车出产的激增致使对压力传感器和相关组件的需要不断添加;3.机动车安全已变成全部轿车职业的首要方面,环绕此项特性的严厉的政府法规有助于促进轿车职业压力传感器的需要添加;4.根据微机电体系(MEMS)和纳机电体系(NEMS)的技能一直以来广受群众期待,采用量大增,致使压力传感器商场的添加;5.消费电子压力传感器运用量大大添加,变成全部商场开展最快的运用范畴;6.终端运用职业如轿车和医疗保健商场趋于成熟变成阻止北美和欧洲压力传感器商场的一大应战;7.在亚洲国家,如我国、日本、印度和韩国疾速的工业化和机动车出产都能够归结为亚太压力传感器商场的开展;8.亚太和中东地区的智能城市基础设施的开展持有无穷的将来添加潜力;9.消费者采购压力传感器对其安装和替换不断飙升的成本心存担忧,可能会影响压力传感器商场;10.在最近的几年中...
发布时间: 2018 - 07 - 13
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