7模块振动检测下.ppt
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1、机、电类 传感器与检测技术项目教程 模块七、振动检测 课件 统一书号:ISBN 978-7-111-48817-0 课程配套网站 www.sensor- 或 2015年2月第1版,(作者:梁森、黄杭美、王明霄、王侃夫),本模块介绍“振动” 的基本概念、各种测振传感器、激振的方法、各种激振器,简要介绍频谱图、振动的频谱分析,还介绍了MEMS加速度传感器。,内容简介,今天是:2019年6月6日星期四,模块七、振动检测(下) 目录,知识链接 振动的基本概念 项目一、测振传感器 项目二、振动的频谱分析与故障诊断 拓展阅读 MEMS加速度传感器,現在時間是:03:04,任务二 涡流式位移传感器测量振动,
2、一、认识涡流效应与涡流线圈的阻抗 1涡流效应 根据法拉第电磁感应定律,金属导体置于变化的磁场中时,导体表面以及近表面就会产生感应电流。电流在金属体内自行闭合,这种由电磁感应原理产生的旋涡状感应电涡流(以下简称涡流)的现象称为涡流效应。,图7-17 涡流效应,1涡流线圈 2导电工件 3涡流,涡流传感器工作原理,涡流效应演示,当涡流线圈与金属板的距离x 减小时,电涡流线圈的等效电感L 减小,等效电阻R 增大,Q值降低,流过电涡流线圈的电流 i1 增大。,趋肤效应,工件表面产生的涡流在金属导体的纵深方向不是均匀分布的,主要集中在金属导体的表面,称为趋肤效应,也称集肤效应。,高频电流向 导线外表面聚集
3、,圆形导线中的电缆电流趋肤效应示意图,a)直流电流时的 均匀分布 b)中频电流时中心部位 电密度减小 c)高频电流时,电流 趋向表面分布,高压电力 传输线的 8分裂导线 减小 趋肤效应,电磁炉内部的多股漆包线绕制的涡流线圈,多股漆包线的 原材料,2涡流线圈的等效阻抗,涡流线圈受被测金属工件影响后一次侧线圈的阻抗Z与激励频率f、磁导率、电导率、金属导体的形状和表面因素(粗糙度、沟痕、裂纹等)r以及涡流线圈到金属导体的距离有关。涡流线圈的等效阻抗Z可用以下函数 f 的表达式来表示: Z=f(f、r、) (7-10) 如果控制f、r不变,涡流线圈的阻抗Z就成为的单值函数,可以作为非接触式位移检测传感
4、器;如果控制、f 不变,就可以用来检测与表面因素r有关的表面电导率、表面温度、表面裂纹等参数,或用来检测与材料磁导率有关的材料型号、表面硬度等参数。 涡流线圈的阻抗与f、r、之间的关系均呈非线性关系,必须由计算机进行线性化处理或曲线拟合。,二、涡流式传感器探头结构,图7-18 涡流探头结构 1扁平涡流线圈 2探头壳体 3壳体上的位置调节螺纹 4印制电路板 5夹持锁紧螺母 6电源指示灯 7阈值指示灯 8输出屏蔽电缆 9电缆插头,三、涡流探头信号转换电路(图7-19),1定频调幅式信号转换电路 AM电路:以输出高频信号的幅度来反映涡流探头与被测金属导体之间的关系。,石英晶体振荡器通过耦合电阻R,向
5、由探头线圈和一个微调电容C0组成的并联谐振回路提供一个,稳频、稳幅的高频激励信号,相当于一个恒流源。当被测振动体为非磁性金属时,探头线圈的等效电感Lx减小,并引起Q值下降,输出电压uLx 及Uo就大大降低,图7-20 定频、调幅式的谐振曲线,0探头与被测物间距很远时 1非磁性金属、间距较小时 2非磁性金属、间距与探头线圈直径相等时 3磁性金属、间距较小时,2调频式电路,FM电路:是将涡流线圈的电感量L与微调电容C0构成LC振荡器,以振荡频率f 作为输出量。 此频率可以通过F/V转换器(又称为鉴频器)转换成电压。也可以直接将频率信号(TTL电平)送到计算机的计数、定时器接口,计算出频率的变化。
6、测量转换原理如图7-21a所示。并联谐振回路的谐振频率为 (7-11) AM FM,图7-21 调频式测量转换电路原理框图及鉴频器特性,当涡流线圈与被测振动体的距离x变小时,涡流线圈的电感量L也随之变小,引起LC振荡器的输出频率变大,此频率差可直接用计算机测量。如果要用模拟仪表进行显示或记录时,必须使用鉴频器,将f转换为电压Uo。如果被测金属板处于振动状态,与涡流探头的距离周期变化,鉴频器的输出信号为同频率的交流电压。,a)测量转换原理 b)鉴频器特性,四、涡流式测振传感器的特性 YD9800系列电涡流位移传感器特性,探头的直径与测量范围及分辨力之间有何关系?,五、被测振动体材料,形状,大小对
7、灵敏度的影响,1)对于非磁性材料,被测振动体的电导率越高,灵敏度就越高。但被测振动体是导磁材料时,其磁导率将影响涡流线圈的感抗,其磁滞损耗也将较大地影响涡流线圈的Q值,所以其灵敏度变高。 2)当被测振动体为圆盘状物体的平面时,物体的直径应大于线圈直径的2倍;被测振动体为轴状圆柱体的圆弧表面时,它的直径应为线圈直径的4倍以上。 3)被测振动体的厚度应在0.2mm以上。 4)在测量时,涡流式传感器探头周围除被测导体外,应尽量避开其他导体,以免干扰高频磁场,引起线圈的附加损失。,六、涡流式传感器用于振动位移的检测,图7-22 非接触振幅测量方法 a)径向振动测量 b)长轴振型测量 c)叶片振动测量
8、1涡流式传感器 2被测物,例7-4 用涡流式测振仪检测轴向窜动如图7-23a所示。已知传感器的灵敏度K=2.5V/mm,最大线性范围(优于5%)xmax=8mm。现将传感器安装在主轴的右侧,使用计算机记录下的振动波形如图7-23b所示。求: 1)主轴振动的基频 f 是多少赫兹? 2)轴向振动的振幅峰峰值xpp为多少微米? 3)为了得到较好的线性度与最大的测量范围,传感器与被测金属的安装距离0应为多少毫米? 4)振动波形不是正弦波的原因有哪些?,解 1)主轴振动的基频 f=1/T=1(40ms/2)=50Hz。 2)轴向振动的振幅峰峰值xpp=Upp/K=5(2.5V/mm)=2mm。 3)为了
9、在动态下获得较好的线性度,间隙应为量程的一半,所以传感器与被测金属的安装距离0=0.5xmax=0.58mm=4mm。 4)振动波形不是正弦波的原因有:轴向振动本身就不是简谐振动,含有大量的高次谐波;被测面不平整;涡流式传感器的支架与基座直径存在微小的共振等。,图7-23 用涡流式测振仪检测轴向窜动 a)轴向窜动的检测 b)振动波形,表7-7 汽轮机-发电机组轴相对振动的限值 (位移峰峰值,单位m),任务三 磁电式传感器测量振动,磁电式传感器的工作原理是电磁感应。它能将被测速度转换成感应电动势,也称为电动式传感器。 根据电磁感应定律,线圈中的感应电动势幅值由磁通的变化率决定。磁通量的变化可以通
10、过很多方法来实现:如磁铁与线圈之间作相对运动;磁路中磁阻的变化等。,磁电式传感器是一种机-电能量变换的自发电型传感器,现场不需要供电电源,输出信号强,输出阻抗小,信号处理电路简单,但尺寸和重量均较大,不适合高频振动检测。,一、动圈式磁电传感器,图7-24 磁电式速度传感器 a)动铁式结构 b)动圈式结构 1顶杆(与被测振动体接触) 2限位器 3、8波纹膜片支撑 4磁铁 5铁心 6动圈 7动圈引线 9壳体 10支撑弹簧 11固定线圈 12线圈框架 13被测振动体,二、动铁式磁电传感器,当振动频率远高于永久磁铁及弹簧组成的弹性系统的固有频率时,永久磁铁来不及跟随振动体一起振动,几乎静止不动,所以永
11、久磁铁与线圈之间的相对运动速度接近于被测振动体的振动速度。线圈与磁铁之间的相对运动使线圈切割磁力线,产生与运动速度成正比的感应电动势,只适合于低频振动检测。,任务四 振动的激振与激振,激振器有脉冲力锤式、机械偏心轮式、机械凸轮式、电液式(振动力可达10kN)和电动式等几种类型。电动式激振器也称“电动式振动台”。可分为永磁式和励磁式两种。前者用于小型激振器, 后者多用于大型振动台。,激振的主要方式,(1)稳态正弦激振:稳态正弦激振又称简谐激振,它是借助于激振设备对被测对象施加一个频率可控的简谐激振力, (t)=Fsint。它的优点是激振功率大、信噪比高、能保证响应测试的准确度。但由于系统达到稳态
12、需要一定的时间,特别是当系统阻尼较小时,要有足够的稳定时间。 (2)随机激振:随机激振一般用白噪声或伪随机信号发生器作为信号源,是一种带宽激振方法。白噪声发生器能产生连续的随机信号。 (3)瞬态激振:瞬态激振给被测系统提供的激振信号是一种瞬态信号,属于一种宽频带激振。 目前常用的瞬态激振方法有脉冲锤击等。可以用敲击锤对试件直接施加脉冲力。,一、电动式激振器,图7-25 电动式激振器,1固定螺栓(或橡胶扎带) 2振动台面 3顶杆 4限位器 5下凹支撑弹簧片(两片) 6动圈引线 7接线端子 8动圈 9永久磁铁 10环形软铁心 11心杆 12上凸支撑弹簧片 13壳体 14刚性支架,右图:结构 左图:
13、外形,右图:结构 左图:外形,2电动式激振器的安装,对于固定工作或极低频,应将激振器刚性固定于地面,要求激振器和支架、夹具等形成的振动系统的共振频率高于激振器的工作频率34倍; 激振工作频率5Hzf100Hz时,激振器用具有弹性的支撑固定在地面; 在进行较高频率激振或当激振器无法采用上述两种方法固定于地面时,可将激振器依靠弹簧、橡胶等弹性元件固定在被测振动体上方的顶面上,要求激振器和弹簧所形成的振动系统共振频率低于激振最低工作频率34倍;,电动式激振器的安装(续),将激振器用弹簧支撑在被测振动体上(如桥梁、飞机的机翼等结构),适用于被测振动体的质量远远超过激振器且激振频率大于激振器和弹性支撑所
14、形成的振动系统共振频率的场合; 当需要进行水平激振时,激振器应水平悬挂。悬挂弹簧的吊杆应倾斜角。,图7-26 电动式激振器的安装,a)激振器直接固定在地面 b)激振器用具有弹性的 支撑固定在地面 c)激振器用具有弹性的 支撑固定在顶面 d)激振器固定在被测振动体上方 e)激振器固定在侧面 k弹簧 c阻尼,3振动体振动参数的激光干涉检测方法,图7-27 激光干涉测振系统 1氦氖激光器(或LD) 2分光镜 3反光膜 4被校测振传感器 5参考反射镜 o0测量光束 o1振动体反射光束 o2振动体光束 e0参考光束 e1参考镜反射光束 e2参考镜光束,半导体激光器(LD) 半导体激光器的发光波长随温度变
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