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德国RIEGLER压力传感器安装方式和工作原理

时间:2022-07-07      阅读:525

德国RIEGLER压力传感器安装方式和工作原理

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下面东莞市广联为您简单分享一下RIEGLER压力传感器工作原理,RIEGLER压力传感器安装方式

RIEGLER压力传感器的工作原理:

1、压阻式压力传感器

电阻应变片是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。

2、陶瓷压力传感器

陶瓷压力传感器基于压阻效应,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥,由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。

3、扩散硅压力传感器:

扩散硅压力传感器工作原理也是基于压阻效应,利用压阻效应原理,被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,利用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。

4、蓝宝石压力传感器:

利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有的计量特性。因此,利用硅-蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性*;另外,硅-蓝宝石半导体敏感元件,无p-n漂移。

5、压电式压力传感器:

压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。

德国RIEGLER压力传感器正确安装方法:

(1) 通过适当的仪表, 在普通大气压和标准温度条件下,核实压力传感器的频率反应值。

(2) 核实压力传感器的编码与相应的频率反应信号的正确性。

2. 确定具体安装位置

为了确定压力传感器的编号和具体安装位置, 需按充气网的各个充气段来考虑。

(1) RIEGLER压力传感器必须沿着线缆进行安装, 安装在线缆接头处。

(2) 每条线缆装设压力传感器不少于4个, 靠近局的两个压力传感器, 相距不应大干200m。

(3) 每条线缆的始端和末端分别安装1个。

(4) 每条线缆的分支点应装1个, 如果两个分支点相距较近(小于100 m),可只装1个。

(5) 线缆敷设方式(架空、地下)改变处应装1个

(6) 对无分支的线缆, 因垒线的线缆程式一致, 压力传感器的安装隔距不大干500m, 并使其总数不少于4个。

(7) 为了便于确定压力传感器故障点, 除在起点安装压力传感器外,距起点150~200m处,还要另外安装1个当然在设计中, 一定要考虑经济与技术的因素, 在不需要安装压力传感器的地方,则应不必安装。

德国RIEGLER压力传感器由于高精度、高速度、高效率及安全可靠的特点,在制造业技术设备更新中,数控机床正迅速地在企业得到普及。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床,能够根据已编好的程序,使机床动作并加工零件。它综合了机械、自动化、计算机、测量、微电子等新技术,使用了多种传感器。

不同类型的数控机床对德国RIEGLER传感器的一些要求也存在着差异,通常情况下,高精度、中型数控机床对传感器的要求着重体现在精度上,而大型数控机床对传感器的要求主要体现在速度响应度上。

1、位移检测的应用 

对位移检测的数控机床中的传感器着重包括直线光栅、脉冲编码器以及旋转变压器等。

1)直线光栅的一些应用

直线光栅是通过对光的反射、投射现象进行运用而制成的,通常被运用在位移的检测上,其辨认能力较高,检测准确度高于光编码器,在动态测量中被广泛的运用

在进给驱动过程中,在床身上对光栅进行固定。拖板移动的实际位移在直线光栅所产生的一些脉冲信号上被直接性的反映出来。利用直线光栅对工作台的具体位置进行检测的伺服系统是一个全闭环控制系统。

2)脉冲编码器的一些应用

脉冲编码器是一种转速传感器或是角位移传感器,此传感器可以将机械转角转化成一种电脉冲。脉冲编码器有三种类型,分别是电磁式、接触式以及光电式。在以上三种脉冲编码器中,光电式的运用尤为广泛,在x轴、z轴端各配有一个光点编码器,其主要运用于对数字、角位移的检测,角位移基于丝杠螺距对刀架的直线位移进行间接性的反映。

3)旋转变压器的一些应用

旋转变压器就是感应式微电机,在该旋转变压器中,其角位移量与输出电压之间是一种连续函数的关系。转子与定子共同构成旋转变压器,详细来讲,旋转变压器由两个转子绕组、一个铁心以及两个定子绕组构成,在转子及定子上各自放置着旋转变压器的副绕组和原绕组,原绕组和副绕组间的电磁耦合度与旋转变压器转子的转角存在一定的关系。

2、位置检测的应用

位置传感器与位移传感器之间存在一定的差异。位置传感器主要分为接近式传感器与接触式传感器。

1)接触式传感器的应用

接触式传感器的触头通常由两个物体相互接触并挤压进行相应的工作,经常见到的有行程开关以及二维矩阵式位置传感器等等。行程开关的构架比较简单、成本廉价且运行动作可靠。如果一个物体在运行中碰到行程开关时,行程开关的内部触头将产生动作,进而实现整个过程的控制,倘若在x轴、y轴以及z轴两端各自配置一个行程开关,那么该行程开关将对移动范围进行了控制。在机械手掌的内侧对二维矩阵式位置传感器进行相应的安装和配置,该传感器主要用在对其自身和一个物体间的接触位置进行检测。

2)接近开关的应用

所谓接近开关,指某种物体和接近开关相距事先设定的距离时,能发出“动作”信号的一种开关,接近开关与物体之间没有必要直接接触。接近开关主要有霍尔式、自感式以及电容式等。在数控机床中,接近开关着重运用于对工作台行程、刀架选刀以及油缸等的一些控制。

在刀架选刀控制中,如下图所示,从左至右的四个凸轮与接近开关SQ4~SQ1相对应,组成四位二进制编码,每一个编码对应一个刀位,如0110对应6号刀位;接近开关SQ5用于奇偶校验,以减少出错。刀架每转过一个刀位,就发出一个信号,该信号与数控系统的刀位指令进行比较,当刀架的刀位信号与指令刀位信号相符时,表示选刀完成。

霍尔传感器是利用霍尔现象制成的传感器。将锗等半导体置于磁场中,在一个方向通以电流时,则在垂直的方向上会出现电位差,这就是霍尔现象。将小磁体固定在运动部件上,当部件靠近霍尔元件时,便产生霍尔现象,从而判断物体是否到位。

3、速度检测的应用

速度传感器就是把速度转化成电信号的一种传感器,该种传感器一方面可对直线速度进行检测,另一方面也能对角速度进行检测,在数控机床中常见的有脉冲编码器以及测速发电机等。

脉冲编码器每经过一个单位角位移就产生一个脉冲,同时和定时器相互配合对角速度进行检测。测速发电机有直流、交流测速发电机两种;测速发电机具有以下两个特点,其一、测速发电机的转速和输出电压之比的斜率较大;其二、测速发电机的转速和输出电压之间成线性关系。

通常情况下,速度传感器在数控机床中主要运用在对数控系统伺服单元的速度检测上。

4、压力检测的应用

   德国RIEGLER压力传感器就是把压力转化成电信号的一种传感器。依据压力传感器的工作原理,可将其划分成电容式、压电式、压阻式传感器。

压力传感器是检测固体以及气体等物质之间的一种作用能量的合称。电容式压力传感器的两个电极与电极面积之间的距离决定了该传感器的电容量,电容式压力传感器由于其稳定性能好、灵敏度较高等,在数控机床中得到了广泛的运用。

压力传感器在数控机床中可对工件夹紧进行相应的检测,如果设定值大于夹紧力时,将出现被夹工件松动的现象,同时,系统出现报警声音,停止工作。除此之外,也可以利用压力传感器对车刀切削力的一些变化进行相应的检测。

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