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自动检测1作业
自动检测技术及应用作业专业:自动化姓名:姜旺林学号:2013118118作业一、分析电感传感器在轴承滚柱直径分选中的应用电感式传感器?由铁心和/doc/5429977.html线圈构成的将直线或角位移的变化转换为线圈电感量变化的传感器,又称电感式位移/doc/5344478.html传感器。这种传感器的线圈匝数和/doc/316987.html材料导磁系数都是一定的,其电感量的变化是由于位移输入量导致线圈磁路的/doc/5418738.html几何尺寸变化而引起的。当把线圈接入测量电路并接通激励电源时,就可获得正比于位移输入量的电压或电流输出。常用电感式传感器有变间隙型、变面积型和螺管插铁型。在实际应用中,这三种传感器多制成差动式,以便提高线性度和减小/doc/791067.html电磁吸力所造成的附加误差。技术指标滚柱的标称直径为10.000mm,允许公差范围±3um,超出公差范围均剔除,在公差范围内,滚柱的直径从9.997-10.003mm,分为A-G共7个等级,分别落入对应的7个料箱中。滚绝对误差小于0.5um.设计方案(1)测微器的选择 它的钨钢测头紧压在滚柱的最高点。由于被测滚柱的公差变化只有6um,传感器所需要的行程较短,所以可以选择绕组骨较短、直径较小的型号。(2)滚柱的推动与定位 在电磁作用下,自动排成队列,从给料管中下落到气缸的推杆右端。气缸的活塞在高压气体的推动下,将滚柱快速推至电感测微器的测标下方的限制挡板位置。(3)气缸的控制 气缸有后进/出气口B和前进/出气口A。当A向大气敞开、高压气体从B口进入时,活塞向右推动,气缸前室的气体从A口排出。反之,活塞后退,气缸后室的气体从B口排出。气缸A口与B口的开启由电磁阀门控制。(4)落料箱翻板的控制 按设计要求,共有9个落料箱,分别是-3um,-2um,-1um,0um,1um,2um,3um,以及“偏大”,“偏小”废品箱。系统调试1、传感器的安装高度调试将标准直径(10.000)的滚柱置于测微仪的钨钢测头的正下方,松开测微仪的固定螺母,上下调节测微仪的安装高度,使计算机显示屏上的读数尽量接近“0.0”um,并重新固定。然后将“人机界面”上的光标移到“清零控键”位置,按“确认”键,完成软件置零。2、 灵敏度调试分别将预先用精密仪器标定的+3um和-3um的滚柱置于钨钢测头下方,在屏幕上改变程序中的灵敏度系数,从而微调测量系统的灵敏度,使显示结果分别为+3um和-3um。3、活塞行程控制调节气缸的前后位置和气源处理三联件上的气压开关,使输出的气压约为0.4MPa。活塞的推杆到达最右端位置时,恰好能将待测滚柱推到钨钢测头下方,并将前一粒滚子挤到45度的滑道上面。4、电磁铁翻板的调试分别将不同直径误差的滚柱推到钨钢测头下方,启动测试软件后,对应的电磁铁翻板应立即打开。误差分析该测试系统的误差主要由以下几个部分组成:机械误差、测微器、激励源、放大器、A/D转换器,总的误差由以上几项合成。通常情况下,激励源频率和幅度的飘移可达1%以上,信号放大器的误差小于5%,12位A/D转换器的误差小于0.1%,机械系统的重复性和飘移约1%。改进要提高系统的测量准确度,还需要对机械结构进行精心设计和牢固安装,应尽量提高激励源的频率、幅度的稳定性。如果测量对象是圆锥滚子,其直径的标称位置应为圆锥子的轴向中心点。如果钨钢测头稍有微差,将因斜度变化带来很大的误差。总结:通过本工程项目设计实例的学习,我们初步了解测量系统的调零、传感器的安装等过程。调试过程可能更复杂。必须更多地查阅图书资料,扩大知识面为下次做好准备。作业二、分析利用电容压力传感器测量地面沉降1、项目来源和技术指标地面沉降是一个全球性的问题。自20世纪末以来,随着世界范围内人类对深层地下水开采量日益增加,许多地区陆续出现了地面沉降现象。人们使用多种方法来测量并进而达到控制地面沉降的目的。测量方法包括地面水准桩标沉降测量全球卫星定位系统(Gps)测量、合成孔径干涉雷达(InsAR)测量以及水井水位测量等。 根据某一地区的长期观测,可以得到地下水位与地面沉降的关系。例如,在某一地区的观测结果是:地下水埋深(即地下水面与地面的距离)变化较小时地面沉降很微弱;地砌供深变化到一定程度后,地面沉降速度开始增大;地下水埋深变化超过一定限度后,沉降速率明显加大。因此可以通过测量地下水埋深的变化来监视地面沉降。获得地下水埋深数据的简单方法是水井水位测量。受某沿海城市委托,本课题组承接该地区深水井水位测量项目具体技术指标如下:水井最大深度:70m最小地下水深度:10m最大地下水深度:50m最大水位变率:不大于0.1m/min水位测量允许误差:0.2m /2、水井水位测量方案:水井水位是指水井底部到水面的直线距离。水井底部距地面的距离l减去水井水位h
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