1. 電機振動監測感測器哪種比較好
大型電機一般採用本特利的振動檢測裝置比較好,一般的電機有的可以不用,或在變速箱上安裝振動檢測裝置。
2. 振動檢測儀器的原理
一般的振動測量系統通常由激振、拾振、中間變換電路、振動分析儀器及顯示記錄裝置等環節所組成。測振部分是振動測量儀器的最基本部分,它的性能往往決定了整個儀器或系統的性能。根據線性系統的疊加原理,振動的響應是振動系統測振部分對各個諧振動相應的疊加。
通過將振動加速度信號感測器等安裝在發動機能夠激發振動的部件上,測試點的振動必須具有一定的代表性,能夠准確的穩定的反映出激振力和發動機的振動幅度或頻率等參數。振動感測器的安裝位置適合選裝在發動機的安裝節轉子的支撐面和承力的機匣的對接面。
承力機匣的振動是發動機主質量的振動,也是發動機的力的傳輸結構,比如其他的激振源:葉片、風扇、軸承等產生的振動會通過承力機匣傳到發動機的外殼,所以可以從某種程度上說,承力機匣的振動能夠反映出發動機總質量的振動狀況,轉子的不平衡度和附件的受激振的程度。
(2)壓電自供電的振動無線檢測裝置擴展閱讀
技術特點
1、支持無線傳輸、有線傳輸和獨立采樣模式,無線模式操作,傳輸距離可達2000米以上,可輕松實現爆破現場振動監測;
2、採集數據實時保存,儲存容量達4G,能滿足上時間的實時監測;
3、參數可通過面板按鈕獨立設置,同時可通過無線方式進行設置,或者可通過pc機進行設置,參數具有記憶功能,極大方便了數據採集工作;
4、支持開關觸發、通道觸發、無線觸發,可設置時鍾定時觸發,並記錄觸發時刻;
5、具備智能增益智能量程功能,無需設置量程,操作起來更為便捷;
6、整體輕巧,便於攜帶;
7、金屬屏蔽一體化結構設計,抗干擾能力極強。
3. 壓電式超聲波換能器原理是什麼
超聲換能器是將電能轉化為機械振動並放大振幅的部件,主要包括超聲換能器,超聲波變幅桿和超聲波焊頭。超聲波塑料焊接機上的超聲換能器的工作原理,就是利用壓電陶瓷材料的逆壓電效應產生振動工作的。
將一壓電晶體置於外電場中,在電場的作用下,引起晶體內部正負電荷重心的移動,這一極化位移又導致晶體發生形變,這就叫做逆壓電效應。
(3)壓電自供電的振動無線檢測裝置擴展閱讀:
超聲波換能器的應用十分廣泛,它按應用的行業分為工業、農業、交通運輸、生活、醫療及軍事等。按實現的功能分為超聲波加工、超聲波清洗、超聲波探測、檢測、監測、遙測、遙控等;按工作環境分為液體、氣體、生物體等;按性質分為功率超聲波、檢測超聲波、超聲波成像等。
超聲波清洗的機理是利用超聲波在清洗液中傳播時的空化、輻射壓、聲流等物理效應, 對清洗件上的污物產生的機械起剝落作用, 同時能促進清洗液與污物發生化學反應, 達到清洗物件的目的。超聲波清洗機所用的頻率根據清洗物的大小和目的可選用10~500 kHz, 一般多為20~50 kHz。
4. 壓電式振動感測器的工作原理是壓阻效應嗎
壓電式
壓電式加速度感測器的機械接收部分是慣性式加速度機械接收原理,機電部分利用的是壓電晶體的正壓電效應。其原理是某些晶體(如人工極化陶瓷、壓電石英晶體等,不同的壓電材料具有不同的壓電系數,一般都可以在壓電材料性能表中查到。)在一定方向的外力作用下或承受變形時,它的晶體面或極化面上將有電荷產生,這種從機械能(力,變形)到電能(電荷,電場)的變換稱為正壓電效應。而從電能(電場,電壓)到機械能(變形,力)的變換稱為逆壓電效應。
因此利用晶體的壓電效應,可以製成測力感測器,在振動測量中,由於壓電晶體所受的力是慣性質量塊的牽連慣性力,所產生的電荷數與加速度大小成正比,所以壓電式感測器是加速度感測器。
源自
5. 如何用壓電加速度感測器進行振動頻率的測量
用壓電加速度感測器進行振動頻率的測量方法和過程:
用YA19T加速度感測器,接入應振測試的 24位數據採集儀就可以了,通過軟體就可以測試振動頻率了。
加速度感測器常用的有電荷型和icp型兩種,電荷型還要加電荷放大器比較麻煩,一般都是用ICP類型加速度感測器的了。
壓電式加速度感測器又稱壓電加速度計。它也屬於慣性式感測器。它是利用某些物質如石英晶體的壓電效應,在加速度計受振時,質量塊加在壓電元件上的力也隨之變化。當被測振動頻率遠低於加速度計的固有頻率時,則力的變化與被測加速度成正比。
6. 振動檢測儀的用途
AK-880/測振儀
AK-880型攜帶型測振儀具有精度高,功耗低,性能可靠,使用方便等特點。AK-880型攜帶型測振儀可代替日本VM-63型測振儀,且價格低於日本VM-63型測振儀。
AK-880型攜帶型測振適用於常規振動測量,特別是旋轉或往復式機械運行中震動的測量,可以測量振動的速度,加速度,位移量,利用該儀器字設備軸承座上的測量到的數據,對照國際震動烈度標准ISO-2372或者利用企業的機器的標准,就可確定設備(氣輪機,風機,壓縮機,電機,泵,機床等)當前所處的狀態(良好,注意,或危險等)使機械設備保持在良好的運動狀態,減少企業因停車帶來的經濟損失,是企業機械設備管理人員,使用維護人員理想的設備現場診斷,監測的儀器。
感測器:一體式壓電剪切型加速度感測器
測量范圍:加速度:01.-199.9m/s^2 峰值
速 度:0.01-19.99cm/s 真有效值
位 移:0.001-1.999mm 峰--峰值
頻率范圍:加速度:10Hz-1000Hz (LO)
1000Hz-15000Hz(HI)
速 度:10Hz-1000Hz
位 移:10Hz-1000Hz
測量精度:振動值(讀數值+-5%)+-2個字
電 源:9V層疊電池(6F22)1節
體 積:185mm*68mm*30mm
重 量:約220克
該儀器廣泛的應用於礦山發電石化冶金水泥機械鐵路汽車製造等工礦企業
7. 求壓電陶瓷片震動檢測電路原理圖
檢測電路其實很簡單,直接把兩個電極接到示波器就行了,兩端電壓是mv級的。
如果信號幅度太低,就要用低噪音運放如LT1677把信號放大接到示波器。
如果有不明白之處,請追問
你的電路有問題:首先,三極體沒有電源啊,P1.1檢測不到電壓信號的;其次,壓電陶瓷上電壓信號一般mv級的,應該放大。建議看一看晶體管放大電路,把壓電陶瓷作為信號源
8. 振動感測器的原理,能承受多大加速度
振動感測器能承受的G值,依製造材料 / 技術而有所區別,一般來說10,000G是沒有問題的
振動感測器按其功能可有以下幾種分類方法: 按機械接收原理分:相對式、慣性式; 按機電變換原理分:電動式、壓電式、電渦流式、電感式、電容式、電阻式、光電式; 按所測機械量分:位移感測器、速度感測器、加速度感測器、力感測器、應變感測器、扭振感測器、扭矩感測器。
1、相對式電動感測器 電動式感測器基於電磁感應原理,即當運動的導體在固定的磁場里切割磁力線時,導體兩端就感生出電動勢,因此利用這一原理而生產的感測器稱為電動式感測器。 相對式電動感測器從機械接收原理來說,是一個位移感測器,由於在機電變換原理中應用的是電磁感應電律,其產生的電動勢同被測振動速度成正比,所以它實際上是一個速度感測器。
2、電渦流式感測器 電渦流感測器是一種相對式非接觸式感測器,它是通過感測器端部與被測物體之間的距離變化來測量物體的振動位移或幅值的。電渦流感測器具有頻率范圍寬(0~10 kHZ),線性工作范圍大、靈敏度高以及非接觸式測量等優點,主要應用於靜位移的測量、振動位移的測量、旋轉機械中監測轉軸的振動測量。
3、電感式感測器 依據感測器的相對式機械接收原理,電感式感測器能把被測的機械振動參數的變化轉換成為電參量信號的變化。因此,電感感測器有二種形式,一是可變間隙,二是可變導磁面積。
4、電容式感測器 電容式感測器一般分為兩種類型。即可變間隙式和可變公共面積式。可變間隙式可以測量直線振動的位移。可變面積式可以測量扭轉振動的角位移。
5、慣性式電動感測器 慣性式電動感測器由固定部分、可動部分以及支承彈簧部分所組成。為了使感測器工作在位移感測器狀態,其可動部分的質量應該足夠的大,而支承彈簧的剛度應該足夠的小,也就是讓感測器具有足夠低的固有頻率。 根據電磁感應定律,感應電動勢為:u=Blx&r 式中B為磁通密度,l為線圈在磁場內的有效長度, r x&為線圈在磁場中的相對速度。 從感測器的結構上來說,慣性式電動感測器是一個位移感測器。然而由於其輸出的電信號是由電磁感應產生,根據電磁感應電律,當線圈在磁場中作相對運動時,所感生的電動勢與線圈切割磁力線的速度成正比。因此就感測器的輸出信號來說,感應電動勢是同被測振動速度成正比的,所以它實際上是一個速度感測器。
6、壓電式加速度感測器 壓電式加速度感測器的機械接收部分是慣性式加速度機械接收原理,機電部分利用的是壓電晶體的正壓電效應。其原理是某些晶體(如人工極化陶瓷、壓電石英晶體等,不同的壓電材料具有不同的壓電系數,一般都可以在壓電材料性能表中查到。)在一定方向的外力作用下或承受變形時,它的晶體面或極化面上將有電荷產生,這種從機械能(力,變形)到電能(電荷,電場)的變換稱為正壓電效應。而從電能(電場,電壓)到機械能(變形,力)的變換稱為逆壓電效應。 因此利用晶體的壓電效應,可以製成測力感測器,在振動測量中,由於壓電晶體所受的力是慣性質量塊的牽連慣性力,所產生的電荷數與加速度大小成正比,所以壓電式感測器是加速度感測器。
7、壓電式力感測器 在振動試驗中,除了測量振動,還經常需要測量對試件施加的動態激振力。壓電式力感測器具有頻率范圍寬、動態范圍大、體積小和重量輕等優點,因而獲得廣泛應用。壓電式力感測器的工作原理是利用壓電晶體的壓電效應,即壓電式力感測器的輸出電荷信號與外力成正比。
8、阻抗頭 阻抗頭是一種綜合性感測器。它集壓電式力感測器和壓電式加速度感測器於一體,其作用是在力傳遞點測量激振力的同時測量該點的運動響應。因此阻抗頭由兩部分組成,一部分是力感測器,另一部分是加速度感測器,它的優點是,保證測量點的響應就是激振點的響應。使用時將小頭(測力端)連向結構,大頭(測量加速度)與激振器的施力桿相連。從「力信號輸出端」測量激振力的信號,從「加速度信號輸出端」測量加速度的響應信號。 注意,阻抗頭一般只能承受輕載荷,因而只可以用於輕型的結構、機械部件以及材料試樣的測量。無論是力感測器還是阻抗頭,其信號轉換組件都是壓電晶體,因而其測量線路均應是電壓放大器或電荷放大器。
9、電阻應變式感測器 電阻式應變式感測器是將被測的機械振動量轉換成感測組件電阻的變化量。實現這種機電轉換的感測組件有多種形式,其中最常見的是電阻應變式的感測器。 電阻應變片的工作原理為:應變片粘貼在某試件上時,試件受力變形,應變片原長變化,從而應變片阻值變化,實驗證明,在試件的彈性變化范圍內,應變片電阻的相對變化和其長度的相對變化成正比。
9. N300振動分析儀壓電式感測器優缺點是什麼
壓電加速度感測器的優缺點
壓電加速度感測器使用壓電片直接將振動信號轉換為電信號輸出。市場上銷售的普通壓電片的諧振頻率都在音頻段的高端,與振動信號頻率相差較大。為了降低諧振頻率,人們使用彈簧球與壓電片基體連接。在降低整體諧振頻率的同時,彈簧也降低振動能量的消耗,延長振動衰減的時間,增強了振動效果。
壓電加速度感測器的優點是:
1.結構簡單,取材方便;
2.安裝方便,使用壽命長。
壓電加速度感測器的缺點:
1.諧振頻率高,容易受到聲音的干擾;
2.輸出阻抗高,輸出信號弱,感測器輸出信號需要經過放大電路放大後才能送檢測電路檢測。