Применение магнитоупругих преобразователей
Магнитоупругие преобразователи используются:
для измерения больших давлений (больше10 Н/мм2, или 100 кг/см2), так как они непосредственно воспринимают давление и не нуждаются в дополнительных преобразователях;
измерения силы, так как эти преобразователи деформиру- ются под действием силы очень незначительно. Например, при l = 50 мм, ∆l<10 мкм они имеют высокую жесткость и собствен-
ную частоту до 20...50 кГц. В этом случае предел измерения при- бора определяется площадью магнитоупругого преобразователя. Допустимые напряжения в материале магнитоупругого преобра- зователя не должны превышать 40 Н/мм. Рассмотрим принцип использования магнитоупругих преобразователей для измерения различных неэлектрических величин.
Измерение крутящего момента. В качестве примера исполь- зования магнитоупругих преобразователей на рис. 4.56 приведена конструкция датчика магнитоупругого торсиометра, применяе- мого для измерения крутящего момента на буровом инструменте. Магнитоупругим элементом является участок рабочего вала 2, выполненного из ферромагнитного материала. Этот участок вала охвачен кольцевым статором 1. Статор имеет внутренние ради- ально расположенные выступы (полюсы)4 из листовой транс- форматорной стали, на которые намотаны намагничивающие ка- тушки 6, питаемые переменным током.
~
1
2
3
4
5
6
Рис. 4.56. Устройство датчика магнитоупругого торсиометра:
1 – статор; 2 – рабочий вал; 3 – измерительные катушки; 4 – полюсы; 5 – сердечник; б – намагничивающие катушки
Катушки соединены последовательно так, чтобы полюса чере- довались. При отсутствии крутящего момента направление маг-
нитного потока между полюсами перпендикулярно образующей вала (линия2–2 на рис. 4.57).
0,4
0,5
2
0,6
2
µ1>µ
µ2>µ
1 I 1 I
0,4
2
0,5
0,6
0,4
0,5
0,6 2
Рис. 4.57. Картина поля между полюсами 1–1, 2–2 намагничивающих катушек
Измерительные катушки 3 преобразователя (см. рис. 4.56) имеют сердечник 5 П-образной формы из трансформаторной ста- ли. Их оси расположены вдоль образующей вала. Катушки со- единены последовательно. При отсутствии крутящего момента концы сердечника 5 расположены на одной и той же относитель- ной магнитной эквипотенциальной линии 0,5 и, следовательно, разности магнитного потенциала между ними нет.
При действии крутящего момента изменится магнитная прони- цаемость μ материала вала, причем в направлениях, в которых вал испытывает деформацию сжатия, μ будет уменьшаться, а в направ- лениях деформации растяжения –увеличиваться.
Вследствие возникшей магнитнойанизотропииизменится картина поля между полюсами намагничивающих катушек, т.е. полюса 2–2 сердечника измерительной катушки уже не будут находиться на одной эквипотенциальной линии, и через сердеч- ник пойдет часть магнитного потока. При изменении знака мо- мента картина поля изменится на обратную и на 180º изменится
фаза потока, а следовательно, и фаза выходного напряжения, ин- дуцированного в катушке.
Магнитоупругий динамометр. Этот прибор предназначен для измерения сосредоточенных сил. На рис. 4.58 представлена измерительная цепь магнитоупругого динамометра, где Zx – со- противление рабочего преобразователя, a ZN – сопротивление не- нагруженного (нерабочего) преобразователя. В исходном состоя- нии (ZX = ZN) измерительная цепь уравновешена и ток, протека- ющий через указатель, равен нулю. При Zx ≠ ZN через указатель протекает ток. Шкала указателя может быть проградуирована в единицах измеряемой силы.
R TV
ZN
Ук
Zx
Рис. 4.58. Измерительная цепь магнитоупругого динамометра
Частота собственных колебаний преобразователя достигает нескольких десятков тысяч герц, что дает возможность при соот- ветствующем выборе частоты источника питания измерять дина- мические силы до частот порядка 10 кГц.
- Рецензенты:
- Оглавление
- Предисловие
- Введение
- Глава 1. Основныепонятияи определения измерительной техники
- Основные понятия и определения метрологии
- Единицы физических величин
- Классификация и методы измерений
- Классификация средств измерений
- Метрологические характеристики средств измерений
- Классификация погрешностей
- Модели измерительного процесса
- Систематические погрешности
- Случайные погрешности
- Обработка результатов измерений
- Суммирование погрешностей
- Формы записи результатов измерений
- Глава 2. Технические средства измерений электрических величин
- Электромеханические измерительные приборы
- Электромагнитные измерительные приборы
- Электродинамические измерительные приборы
- Ферродинамические измерительные приборы
- Электростатические измерительные приборы
- Индукционные измерительные приборы
- Электромеханические приборы с преобразователями
- Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- Измерительные трансформаторы переменного тока
- Измерительные трансформаторы напряжения
- Основными параметрами трансформатора напряжения
- Электронные измерительные приборы
- Электронные вольтметры постоянного тока
- Электронные вольтметры переменного тока
- Электронный вольтметр среднего значения
- Амплитудный электронный вольтметр (диодно- конденсаторный)
- Электронный вольтметр действующего значения.
- Электронный омметр
- Цифровые измерительные приборы
- Измерительные мосты и компенсаторы
- Компенсаторы постоянного тока
- Компенсаторы переменного тока
- Автоматические компенсаторы постоянного тока
- Мосты переменного тока
- Глава 3. Общие сведения об измерении неэлектрических величин
- Схемы включения преобразователей в мостовые схемы
- Динамические свойства преобразователей
- Классификация измерительных преобразователей
- Глава 4. Параметрические преобразователи
- Фотоэлектрические преобразователи
- Емкостные преобразователи
- Тепловые преобразователи
- Погрешности термоанемометра
- Погрешности газоанализатора.
- Ионизационные преобразователи
- Реостатные преобразователи
- Тензорезистивные преобразователи
- Индуктивные преобразователи
- Магнитоупругие преобразователи
- Погрешности магнитоупругих преобразователей
- Применение магнитоупругих преобразователей
- Генераторные преобразователи
- Гальванические преобразователи
- Глава 5. Классификация ацп, методыпреобразования и построения ацп
- Аналого-цифровое преобразование сигналов
- Классификация ацп
- Классификация ацп по методам преобразования
- Метод последовательного счета
- Метод поразрядного уравновешивания
- Метод одновременного считывания
- Построение ацп
- Сравнительные характеристики ацп различной архитек- туры
- Параметры ацп и режимы их работы
- Максимальная потребляемая или рассеиваемая мощность
- Глава 6. Измерительные информационные системы
- Стадии проектирования иис:
- Роль информационных процессов
- Виды и структуры измерительных информационных систем
- Основные компоненты измерительных информационных систем
- Математические модели и алгоритмы измерений для измерительных информационных систем
- Нет Корректировка алгоритма измерения Измерение
- Разновидности измерительных информационных систем
- Многоточечные (последовательно-параллельного дей- ствия) ис
- Аппроксимирующие измерительные системы (аис).
- Телеизмерительные системы
- Системы автоматического контроля
- Системы технической диагностики
- Системы распознавания образов
- Особенности проектирования измерительных информационных систем
- Интерфейсы информационно-измерительных систем
- Заключение
- Список литературы
- Основные и производные единицы Основные единицы измерения
- Приборы для измерения электрической мощности и количества электричества
- Приборы для измерения электрического сопротивления, емкости, индуктивности и взаимной индуктивности
- И угла сдвига фаз
- Прочие электроизмерительные приборы
- Электронные измерительные приборы и устройства
- Средства измерений и автоматизации
- ГосТы, осТы и нормативные документы иис