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振動傳感器

振動傳感器 應用:振動傳感器

發布日期:2022-10-09 點擊率:51


振動傳感器 應用:振動傳感器  第1張

振動傳感器 應用:振動傳感器

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振動傳感器
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本詞條由“科普中國”科學百科詞條編寫與應用工作項目
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在高度發展的現代工業中,現代測試技術向數字化、信息化方向發展已成必然發展趨勢,而測試系統的最前端是傳感器,它是整個測試系統的靈魂,被世界各國列為尖端技術,特別是近幾年快速發展的IC技術和計算機技術,為傳感器的發展提供了良好與可靠的科學技術基礎。使傳感器的發展日新月益,且數字化、多功能與智能化是現代傳感器發展的重要特征。
中文名
振動傳感器
測試方法
機械式,光學式,電測
分    類
相對式,電感式,電流式等
別    名
換能器、拾振器
屬    于
一種機電轉換裝置
目錄
1
發展趨勢
2
測試方法
?
機械式
?
光學式
?
電測
3
接收原理
4
機電變換
5
分類
振動傳感器發展趨勢
語音
1.引入新技術發展新功能
[1]
隨著人們對自然認識的深化,會不斷發現一些新的物理效應、化學效應、生物效應等。利用這些新的效應可開發出相應的新型傳感器,從而為提高傳感器性能和拓展傳感器的應用范圍提供新的可能。圖爾克市場技術部產品經理兼技術支持主管楊德友向記者表示,“目前傳感器界的最大特點就是不斷引入新技術發展新功能。”如檢測金屬產品位置的電感式接近開關,它利用金屬物體接近能產生電磁場的振蕩感應頭時在被測金屬上形成的渦流效應來檢測金屬產品的位置。由于不同金屬渦流效應的效果不同,因此不同金屬的檢測距離是不一樣的,尤其是面對各類合金時,普通的電感式接近開關就顯得力不從心,這就要求生產廠商在提高產品功能上下功夫。由于電感式接近開關其內部結構是在鐵氧體磁芯上繞制線圈作為電感線圈,而鐵氧體磁芯自身的限制使得電感式傳感器不可能在已有的設計理念下發展,那么只能在技術上開發出可以替代鐵氧體線圈的產品來提高產品的性能。圖爾克公司的電感式接近開關就摒棄了鐵氧體磁芯,從而去掉了磁芯的限制。這樣在檢測不同金屬時可以通過電路調節提高產品的檢測距離,并且全金屬檢測距離無衰減,抗干擾能力也有所提升。2. 利用新材料發展新產品傳感器材料是傳感器技術的重要基礎,隨著材料科學的進步,人們可制造出各種新型傳感器。例如用高分子聚合物薄膜制成溫度傳感器,光導纖維能制成壓力、流量、溫度、位移等多種傳感器,用陶瓷制成壓力傳感器。高分子聚合物能隨周圍環境的相對濕度大小成比例地吸附和釋放水分子。將高分子電介質做成電容器,測定電容容量的變化,即可得出相對濕度。利用這個原理制成的等離子聚合法聚苯乙烯薄膜溫度傳感器,具有測濕范圍寬、溫度范圍寬、響應速度快、尺寸小、可用于小空間測濕、溫度系數小等特點。陶瓷電容式壓力傳感器是一種無中介液的干式壓力傳感器。采用先進的陶瓷技術,厚膜電子技術,其技術性能穩定,年漂移量的滿量程誤差不超過0.1%,溫漂小,抗過載更可達量程的數百倍。光導纖維的應用是傳感材料的重大突破,光纖傳感器與傳統傳感器相比有許多特點:靈敏度高、結構簡單、體積小、耐腐蝕、電絕緣性好、光路可彎曲、便于實現遙測等。而光纖傳感器與集成光路技術的結合,加速了光纖傳感器技術的發展。將集成光路器件代替原有光學元件和無源光器件,光纖傳感器又具有了高帶寬、低信號處理電壓、可靠性高、成本低等特點。
振動傳感器測試方法
語音
在工程振動測試領域中,測試手段與方法多種多樣,但是按各種參數的測量方法及測量過程的物理性質來分,可以分成三類。
振動傳感器機械式
將工程振動的參量轉換成機械信號,再經機械系統放大后,進行測量、記錄,常用的儀器有杠桿式測振儀和蓋格爾測振儀,它能測量的頻率較低,精度也較差。但在現場測試時較為簡單方便。
振動傳感器光學式
將工程振動的參量轉換為光學信號,經光學系統放大后顯示和記錄。如讀數顯微鏡和激光測振儀等。
振動傳感器電測
振動傳感器
[2]
將工程振動的參量轉換成電信號,經電子線路放大后顯示和記錄。電測法的要點在于先將機械振動量轉換為電量(電動勢、電荷、及其它電量),然后再對電量進行測量,從而得到所要測量的機械量。這是目前應用得最廣泛的測量方法。上述三種測量方法的物理性質雖然各不相同,但是,組成的測量系統基本相同,它們都包含拾振、測量放大線路和顯示記錄三個環節。1、拾振環節。把被測的機械振動量轉換為機械的、光學的或電的信號,完成這項轉換工作的器件叫傳感器。2、測量線路。測量線路的種類甚多,它們都是針對各種傳感器的變換原理而設計的。比如,專配壓電式傳感器的測量線路有電壓放大器、電荷放大器等;此外,還有積分線路、微分線路、濾波線路、歸一化裝置等等。3、信號分析及顯示、記錄環節。從測量線路輸出的電壓信號,可按測量的要求輸入給信號分析儀或輸送給顯示儀器(如電子電壓表、示波器、相位計等)、記錄設備(如光線示波器、磁帶記錄儀、X—Y 記錄儀等)等。也可在必要時記錄在磁帶上,然后再輸入到信號分析儀進行各種分析處理,從而得到最終結果。
振動傳感器接收原理
語音
振動傳感器 原理
振動傳感器在測試技術中是關鍵部件之一,它的作用主要是將機械量接收下來,并轉換為與之成比例的電量。由于它也是一種機電轉換裝置。所以我們有時也稱它為換能器、拾振器等。振動傳感器并不是直接將原始要測的機械量轉變為電量,而是將原始要測的機械量做為振動傳感器的輸入量,然后由機械接收部分加以接收,形成另一個適合于變換的機械量,最后由機電變換部分再將變換為電量。因此一個傳感器的工作性能是由機械接收部分和機電變換部分的工作性能來決定的。1、相對式機械接收原理由于機械運動是物質運動的最簡單的形式,因此人們最先想到的是用機械方法測量振動,從而制造出了機械式測振儀(如蓋格爾測振儀等)。傳感器的機械接收原理就是建立在此基礎上的。相對式測振儀的工作接收原理是在測量時,把儀器固定在不動的支架上,使觸桿與被測物體的振動方向一致,并借彈簧的彈性力與被測物體表面相接觸,當物體振動時,觸桿就跟隨它一起運動,并推動記錄筆桿在移動的紙帶上描繪出振動物體的位移隨時間的變化曲線,根據這個記錄曲線可以計算出位移的大小及頻率等參數。由此可知,相對式機械接收部分所測得的結果是被測物體相對于參考體的相對振動,只有當參考體絕對不動時,才能測得被測物體的絕對振動。這樣,就發生一個問題,當需要測的是絕對振動,但又找不到不動的參考點時,這類儀器就無用武之地。例如:在行駛的內燃機車上測試內燃機車的振動,在地震時測量地面及樓房的振動……,都不存在一個不動的參考點。在這種情況下,我們必須用另一種測量方式的測振儀進行測量,即利用慣性式測振儀。2、慣性式機械接收原理慣性式機械測振儀測振時,是將測振儀直接固定在被測振動物體的測點上,當傳感器外殼隨被測振動物體運動時,由彈性支承的慣性質量塊將與外殼發生相對運動,則裝在質量塊上的記錄筆就可記錄下質量元件與外殼的相對振動位移幅值,然后利用慣性質量塊與外殼的相對振動位移的關系式,即可求出被測物體的絕對振動位移波形。
振動傳感器機電變換
語音
一般來說,振動傳感器在機械接收原理方面,只有相對式、慣性式兩種,但在機電變換方面,由于變換方法和性質不同,其種類繁多,應用范圍也極其廣泛。在現代振動測量中所用的傳感器,已不是傳統概念上獨立的機械測量裝置,它僅是整個測量系統中的一個環節,且與后續的電子線路緊密相關。由于傳感器內部機電變換原理的不同,輸出的電量也各不相同。有的是將機械量的變化變換為電動勢、電荷的變化,有的是將機械振動量的變化變換為電阻、電感等電參量的變化。一般說來,這些電量并不能直接被后續的顯示、記錄、分析儀器所接受。因此針對不同機電變換原理的傳感器,必須附以專配的測量線路。測量線路的作用是將傳感器的輸出電量最后變為后續顯示、分析儀器所能接受的一般電壓信號。因此,振動傳感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:位移傳感器、速度傳感器、加速度傳感器、力傳感器、應變傳感器、扭振傳感器、扭矩傳感器。以上三種分類法中的傳感器是相容的。
振動傳感器分類
語音
相對式電動式傳感器基于電磁感應原理,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傳感器稱為電動式傳感器。相對式電動傳感器從機械接收原理來說,是一個位移傳感器,由于在機電變換原理中應用的是電磁感應定律,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傳感器。電渦流式電渦流傳感器是一種相對式非接觸式傳感器,它是通過傳感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。電渦流傳感器具有頻率范圍寬(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,主要應用于靜位移的測量、振動位移的測量、旋轉機械中監測轉軸的振動測量。電感式依據傳感器的相對式機械接收原理,電感式傳感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,電感傳感器有二種形式,一是可變間隙,二是可變導磁面積。電容式電容式傳感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。慣性式慣性式電動傳感器由固定部分、可動部分以及支承彈簧部分所組成。為了使傳感器工作在位移傳感器狀態,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,也就是讓傳感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。從傳感器的結構上來說,慣性式電動傳感器是一個位移傳感器。然而由于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。因此就傳感器的輸出信號來說,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傳感器。壓電式壓電式加速度傳感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,可以制成測力傳感器,在振動測量中,由于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,所以壓電式傳感器是加速度傳感器。壓電式力在振動試驗中,除了測量振動,還經常需要測量對試件施加的動態激振力。壓電式力傳感器具有頻率范圍寬、動態范圍大、體積小和重量輕等優點,因而獲得廣泛應用。壓電式力傳感器的工作原理是利用壓電晶體的壓電效應,即壓電式力傳感器的輸出電荷信號與外力成正比。阻抗頭阻抗頭是一種綜合性傳感器。它集壓電式力傳感器和壓電式加速度傳感器于一體,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,一部分是力傳感器,另一部分是加速度傳感器,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,因而只可以用于輕型的結構、機械部件以及材料試樣的測量。無論是力傳感器還是阻抗頭,其信號轉換元件都是壓電晶體,因而其測量線路均應是電壓放大器或電荷放大器。電阻應變式電阻式應變式傳感器是將被測的機械振動量轉換成傳感元件電阻的變化量。實現這種機電轉換的傳感元件有多種形式,其中最常見的是電阻應變式的傳感器。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。激光激光傳感器利用激光技術進行測量的傳感器。它由激光器、激光檢測器和測量電路組成。激光傳感器是新型測量儀表,它的優點是能實現無接觸遠距離測量,速度快,精度高,量程大,抗光、電干擾能力強等,極適合于工業和實驗室的非接觸測量應用。
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振動傳感器分類有哪幾種?依據是什么?
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測試振動傳感器的方法
振動測試包括兩方面的內容:第一,測量工作機械或結構在工作狀態下存在的振動,如測量振動位移、速度、加速度、頻率和相位等參數,了解被測對象的振動狀態評定等級和尋找振源,以及進行監測、分析、診斷和預測;第二,對機械設備或結構施加某種激勵,測量其受迫振動,以便求得被測對象的振動力學...
2021-07-220
參考資料
1.

振動傳感器種類、原理及發展趨勢
.百度文庫.2008-06-17[引用日期2015-02-15]
2.

振動傳感器
振動傳感器 應用:振動傳感器  第2張

振動傳感器 應用:振動傳感器應用有哪些?看完這篇你就懂了!

振動傳感器應用有哪些?相信在您看完本文介紹以后,相信您對于振動傳感器將能夠有一個更加全面、清晰的認識了!接下來振動傳感器安裝簡單、維護容易,在眾多的工業場所中均有著不少的應用場景。隨著科學科研水平的提高,未來的傳感器將越來越朝向精細化的方向發展,接下來,我們就一起來看看振動傳感器的應用都有哪些吧!
這一些機器設備的旋轉組件都有各自特定的振動頻率。而其振動幅度則意味著該機器設備的工作情況或工作質量。振幅的增加可以直接表明旋轉組件例如軸承或齒輪發生了故障。
對于旋轉機械來說,現階段主要是的分析信號來自振動信號。對于泵來說,泵發生關鍵故障的關鍵特征是機器伴有異常的振動和噪音。其振動信號能實時的反應水泵故障信息,應用振動傳感器能夠實時監測泵的運行狀態,以便于短時間內檢測到故障信息,通知檢修人員采取措施,確保泵的正常工作,提升 工作效率,與此同時消除安全隱患。
振動傳感器工作原理
振動傳感器在測試技術中是關鍵部件之一,它的功能主要是將機械量接收下來,并轉換成為與之成比例的電量。由于它也是一種機電轉換成裝置。因此 我們有時候也稱它為換能器、拾振器等。
振動傳感器并不是可以直接將原始要測的機械量轉變為電量,只是將原始要測的機械量做為振動傳感器的輸入量,隨后由機械接收部分加以接收,形成另一個適合于變換的機械量,最終由機電變換部分再將變換為電量。因而一個傳感器的工作性能是由機械接收部分和機電變換部分的工作性能來決定的。
當泵房或機組發生振動時,應針對具體情況,用振動傳感器檢測逐一分析可能造成振動原因,尋找出問題的癥結后,再采取相應的技術措施加以消除。
工業振動分析技術是確認、預測和預防旋轉型機器設備故障的一種檢測工具。實施機器設備振動分析可能會提升 機器設備的可靠性和工作效率,降低停機時間,消除機電故障。振動分析技術是全球通用的工具用于確認機器設備故障,設定設備維修計劃,使機器設備盡可能長時間地正常工作。
振動傳感器分類有哪些?
電渦流式
電渦流傳感器是一種相對式非接觸式傳感器,它是利用傳感器端部與被測物體之間的距離變化來檢測物體的振動位移或幅值的。電渦流傳感器具有頻率范圍寬,線性工作范圍大、靈敏度高以及非接觸式檢測等優點,主要是應用于靜位移的檢測、振動位移的檢測、旋轉機械中監測轉軸的振動檢測。
相對式
電動式傳感器基于電磁感應原理,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,因而利用這一原理而生產的傳感器稱為電動式傳感器。
相對式電動傳感器從機械接收原理來說,是一個位移傳感器,由于在機電變換原理中應用的是電磁感應定律,其產生的電動勢同被測振動速度成正比,因此 它實際上是一個速度傳感器。
電容式
電容式傳感器通常分為兩種類型。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。
電感式
依據傳感器的相對式機械接收原理,電感式傳感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,電感傳感器有二種形式,一是可變間隙,二是可變導磁面積。
振動傳感器應用有哪些?看完本文介紹以后,您對于振動傳感器的認識是否又深入一些了呢?在傳感器技術水平越加發達的今天,振動傳感器也得到了前所未有的發展與完善,相信在未來的傳感器市場上,振動傳感器將占有較高的市場地位,同時也能有著更好的發展前景!

振動傳感器 應用:振動傳感器有什么應用場景

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2019-10-16 14:46:11

振動傳感器測量振動的方式_振動傳感器故障排除

振動傳感器可用于機械中的振動和位移、轉子與機殼的熱膨脹量的長期監測;生產線的在線自動檢測和自動控制;科學研究中的多種微小距離和微小運動的測量等。振動傳感器廣泛應用于能源、化工、醫學、汽車、冶金,機器制造,軍工,科研教學等諸多領域,更主要的是應用于在防范地震災害領域的檢測上。

2019-10-16 14:19:04

振動傳感器參數_振動傳感器安裝方式

本文主要介紹了振動傳感器參數及安裝方法。

2019-10-16 11:08:57

振動傳感器發展趨勢_振動傳感器原理

本文介紹了振動傳感器的發展趨勢以及作用原理。

2019-08-07 08:59:02

盤點那些不同類型的振動傳感器

物體振動參數的。電渦流式振動傳感器主要用于振動位移的測量。2、電感式振動傳感器 電感式振動傳感器是依據電磁感應原理設計的一種振動傳感器。電感式振動傳感器設置有磁鐵和導磁體,對物體進行振動測量時,能將

2019-03-22 16:35:45

新型振動傳感器助力智能制造

是振動分析,當然,一般振動分析會結合溫度檢測應用。通過振動分析,可以保證機器的安全性,做預維護,量產保證以及質量監控。”與傳統的壓電傳感器相比,MEMS的振動傳感器有非常多的優勢,比如說MEMS可以

2018-10-15 09:58:15

什么是振動傳感器?測量方法有哪些?分類有哪些?

振動傳感器在機械接收原理方面,只有相對式、慣性式兩種,但在機電變換方面,由于變換方法和性質不同,其種類繁多,應用范圍也極其廣泛。在現代振動測量中所用的傳感器,已不是傳統概念上獨立的機械測量裝置,它僅是整個測量系統中的一個環節,且與后續的電子線路緊密相關。

2018-07-10 13:35:00

關于振動傳感器的分類及工作原理的介紹

振動傳感器設置有磁鐵和導磁體,對物體進行振動測量時,能將機械振動參數轉化為電參量信號。電感式振動傳感器能應用于振動速度、加速度等參數的測量。3、電容式振動傳感器電容式振動傳感器是通過間隙或公共面積的

2018-04-23 17:11:01

光纖傳感器的應用場景

光纖傳感器與測量技術是當今傳感器技術領域新的發展引應用,其測量用的光纖傳感器有很多種類,有很多種工作方式。國內市場上光纖傳感器應用主要在以下四種:光纖陀螺、光纖光柵傳感器、光纖電流傳感器和光纖水聽器。下面對這四種產品分別介紹一下。
光纖傳感器應用種類

2018-03-06 11:00:06

振動傳感器有哪些典型應用

振動傳感器是一種目前廣泛應用的報警檢測傳感器,它通過內部的壓電陶瓷片加彈簧重錘結構感受機械運動振動的參量(如振動速度、頻率、加速度等)并轉換成可用輸出信號,然后經過LM358等運放放大并輸出控制信號。

2017-11-02 14:13:25

一文深度了解MEMS傳感器的應用場景

隨著電子技術的發展,MEMS的應用領域越來越廣泛,由最早的工業、軍用航空應用走向普通的民用和消費市場。在智能手機上,MEMS傳感器提供在聲音性能、場景切換、手勢識別、方向定位、以及溫度/壓力/濕度

2016-09-23 14:02:06

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振動傳感器 應用:振動傳感器  第3張

振動傳感器 應用:振動傳感器有哪些典型應用

  振動傳感器有哪些典型應用
  振動傳感器是一種目前廣泛應用的報警檢測傳感器,它通過內部的壓電陶瓷片加彈簧重錘結構感受機械運動振動的參量(如振動速度、頻率、加速度等)并轉換成可用輸出信號,然后經過LM358等運放放大并輸出控制信號。
  
  振動傳感器可用于機械中的振動和位移、轉子與機殼的熱膨脹量的長期監測;生產線的在線自動檢測和自動控制;科學研究中的多種微小距離和微小運動的測量等。
  振動傳感器在測試技術中是關鍵部件之一,它具有成本低、靈敏度高、工作穩定可靠,振動檢測可調節范圍大的優點,廣泛應用于能源、化工、醫學、汽車、冶金,機器制造,軍工,科研教學等諸多領域。
  
  1振動傳感器在汽車防盜領域應用廣泛
  
  振動傳感器能夠對車體特殊頻段的振動進行監測,在車體被外力破壞的情況可以產生警報。如果有人擊打、撞擊或移動您的汽車,傳感器就會向控制器發送信號,指示震動強度。
  
  根據震動的強度,控制器會發出表示警告的“嗶嗶聲”或者全面拉響警報。許多先進的報警系統都將震動傳感器作為首選防盜裝置,不過通常還要配合其他裝置一起使用。目前,汽車、摩托車防盜系統上,百分之八十的車輛報警器都用這類傳感器。
  2振動傳感器在泵房機組設備中的應用
  隨著科學技術的迅猛發展,機械工業化的程度也飛速提高,現代工業生產的機械設備正逐步走向復雜化、高速化、自動化。為了掌握設備運行狀態、避免發生事故,對生產中的關鍵機組實行在線監測和故障診斷,也越來越引起人們的重視。振動傳感器就承擔了這一重要任務,保證了設備的正常運行。
  
  當泵房或機組發生振動時,應針對具體情況,用振動傳感器測量逐一分析可能造成振動原因,找出問題的癥結后,再采取有效的技術措施加以消除。
  工業振動分析技術是確定、預測和預防旋轉型設備故障的一種檢測工具。實施設備振動分析將會提高設備的可靠性和工作效率,減少停機時間,消除機電故障。振動分析技術是全球通用的工具用于確定設備故障,設定設備維修計劃,使設備盡可能長時間地正常工作。
  
  這些設備的旋轉組件都有各自特定的振動頻率。而其振動幅度則代表該設備的工作情況或工作質量。振幅的擴大直接表示旋轉組件例如軸承或齒輪發生了故障。
  對于旋轉機械來說,目前主要的分析信號來自振動信號。對于泵來說,泵發生重要故障的重要特征是機器伴有異常的振動和噪音。其振動信號能實時的反應水泵故障信息,應用振動傳感器可以實時監測泵的運行狀態,以便第一時間檢測到故障信息,通知檢修人員采取措施,保證泵的正常工作,提高工作效率,同時消除安全隱患。
  
  3振動傳感器在現代工業生產線領域中的應用
  精密的工業生產過程越來越依賴于電機和相關機械設備高效可靠、始終如一的運作。機器設備的不平衡、缺陷、緊固件松動和其它異常現象往往會轉化為振動,導致精度下降,并且引發安全問題。如果置之不理,除了性能和安全問題外,若導致設備停機修理,也必然會帶來生產率損失。即使設備性能發生微小的改變,這通常很難及時預測,也會迅速轉化為重大的生產率損失。
  
  眾所周知,過程監控和基于狀態的預見性維護是一種行之有效的避免生產率損失的方法,但這種方法的復雜性與其價值不相上下。現有方法存在局限性,特別是涉及到分析振動數據(無論以何種方式獲得)和確定誤差源時。
  
  典型數據采集方法包括安裝在機器上的簡單壓電傳感器和手持式數據采集工具等。這些方法存在多種局限性,特別是與理想的全面檢測與分析系統解決方案相比較,后者可以嵌入機器上或機器中,并能自治工作。下面深入討論這些局限性及其與理想解決方案——自治無線嵌入式傳感器——的對比。對完全嵌入式自治檢測元件的復雜系統目標的選項分析可以分為十個不同方面,包括實現高重復度的測量、精確評估采集到的數據、適當的文檔記錄和可追溯性等。
  
  目前,手持式振動探頭在實現方法上具備一些優勢,包括不需要對終端設備做任何修改,而且其集成度相對較高,尺寸較大,可提供充足的處理能力和存儲空間。然而,它的一個主要局限是測量結果不可重復。探頭位置或角度稍有改變,就會產生不一致的振動剖面,從而難以進行精確的時間比較。
  因此,維護技術人員首先需要弄清所觀察到的振動偏移是由機器內部的實際變化所致,還是僅僅因為測量技術的變化所致。理想情況下,傳感器應當結構緊湊并且充分集成,能夠直接永久性地嵌入目標設備內部,從而消除測量位置偏移問題,并且可以完全靈活地安排測量時間。
  4振動傳感器在城市道路維護領域中的應用
  近日,有國家為公交車加裝一套檢測系統,隨時收集路面狀況等數據信息,以便及時維護道路破損,保證城市交通的安全狀況。
  
  研究人員將一種名為“G感知”的振動傳感器安裝在公交車底盤下方,公交車在路面行駛過程中一旦發生點播或晃動,傳感器受到感應,就會立即將信息傳送給中央系統,中央系統中裝有GPS模塊定位信息和畫面傳輸接受器,兩者同時作用,通過分析就能找出道路中央坑陷的具體所在位置。通過在公交車上安裝路面探測器,進行24小時監控,如果發現坑陷道路,會立即派出維修隊進行維修。
  
  5振動傳感技術在長距離管道安全防范領域的應用
  分布式光纖振動傳感技術隨著光纖通信技術的發展而逐步發展起來的一種新型振動傳感技術,該系統能夠實現長距離的輸油輸氣管道安全防范,有效保障油氣管線安全。
  
  系統是基于相位敏感OTDR技術的原理而設計。將光纖作為相位調制元件,當外界入侵引起光纖振動時,光纖中散射光的相位會變化,通過探測光纖后向返回的瑞利散射信號的變化,對不同時刻信號特征進行分析,實現整段光纜振動信息進行實時監測。
  可探測人工開挖、機械挖掘、鉆孔等入侵行為:
  
  系統具有分布式測量、本征無源防爆、抗電磁干擾、抗腐蝕、測量距離遠、維護成本低等優點,可廣泛應用于原油、成品油、天然氣管線、地下管網等領域的入侵破壞監測。
  6振動傳感技術安防領域的應用
  分布式光纖周界入侵報警系統克服了傳統安防設備普遍存在的監測距離短、功耗大、誤報率高等問題,成為新一代周界安防監測系統。
  
  光纖振動時,會引起光纖中光波相位的變化,通過對光波相位的變化來檢測是否有擾動信號產生。對采集到的信號進行分析處理,判斷是否有入侵行為。
  可監測行為有:
  
  7振動傳感器在公路建設領域的應用
  壓路機是具有壓實路面、填方壓實作用的道路施工機械。在壓實作業中,壓路機碾壓路面,是如何來評判壓實度是否達標呢?是壓實不足,還是碾壓過度,如何來控制壓路機的壓實力度呢?
  
  壓路機在壓實作業中,往往采用振動壓實技術,能夠快速、有效的達到壓實效果。我們可以通過振動傳感器來測量、控制壓路機的振動狀況,它可以監控壓路機振動機輪的加速度情況,并能夠通過安裝在控制室內的LCD/LED顯示屏把加速度信號顯示出來,方便操作人員實時查看和掌控。
  8振動傳感器,幫助新手快速掌握滑雪技巧
  通過佩戴在胳膊和腿上的振動傳感器,滑雪新手可以獲得實時的指導,從而更準確的知道應該如何控制身體姿態。
  
  振動裝置在舞蹈教學和體育運動的訓練中已得到一些應用。在這些場合中,受訓者需要有精確的姿勢或姿態。隨著運動員和舞蹈者四肢的運動,傳感器能感知運動狀態,并利用震動提醒他們采用正確的技術。振動傳感器對滑雪尤為有用,因為與網球等其他運動不同,在滑雪時教練不可能手把手地指導。
  滑雪板上安裝的傳感器能感知滑雪者正在向什么方向滑行。當滑行方向錯誤時,傳感器將會發出提示,告知滑雪者應當怎樣扭動身體,或是如何進行平衡。
  9美國研究振動傳感器技術以識別入侵車輛
  研究人員正在向汽車行業尋求開發振動傳感器和數字信號處理技術的方法,僅根據車輛的振動便可以識別和自動瞄準目標車輛。通過使用測振傳感器收集的來自內部反介入區和禁入區車輛的振動數據實現戰斗識別和自動目標識別。
  
  據相關研究人員稱,當今,激光測振技術已比較成熟,完全具備自動目標識別能力。利用微多普勒技術的測振傳感器已被用于測量軍用和民用車輛的發動機振動。該技術能夠在傳統光電傳感器的感知能力范圍外提供非圖像識別,以發現潛在的入侵者或攻擊者。
  此外,測振技術還可以為探詢設施、電廠評估、模糊目標和戰斗損傷評估(BDA)的振動信號特征評估。
  開發振動信號的自動數字信號處理過程是將使該技術服役于作戰人員的關鍵一步。
  從檢測到的遠處車輛振動信號可以幫助作戰人員分析并確定發動機類型、發動機轉速、氣缸數量、車輛類型或一個目標的指紋圖譜,以用于目標辨認和識別。
  研究人員先前已練習了相同的車輛振動檢測算法,并推定出即使相同車輛的相關參數,如感測位置、發動機退化和調整狀態、發動機的工作條件和結構載荷等的測量值也可以改變。
  10最新仿生振動傳感器 讓你成為蜘蛛俠
  韓國科學家正在開發一種強大的聲音和運動傳感器,可以在未來的某一天讓人類、建筑以及其他物體擁有“蜘蛛俠的感覺”。
  
  這種新型傳感器叫作“裂縫傳感器”(又名“納米級裂縫感覺系統”),它源于蜘蛛裂縫感覺器官的啟發,該傳感器可以佩戴在人身上或者放置在其他物體上。
  蜘蛛的腿部散布著裂縫感覺器官,這些器官由蜘蛛身體表面的硬外骨骼和肢體裂縫中的一種柔性墊組成,直接連接到蜘蛛的神經系統。
  蜘蛛裂縫感覺器官中的柔性墊是高度敏感的聲音和振動感應器官,也是蜘蛛身上的早期預警系統。
  
  這就是為什么蜘蛛幾乎能在你要撲打它前就預感到危險,并在你完成動作前逃脫。換句話說,你最微小的動作都可能引發蜘蛛的內置感覺預警系統。
  納米級裂縫感覺系統是基于蜘蛛腿部裂紋預警系統原理:即在柔軟的材料上覆蓋堅硬的物質。傳感器的延伸和變形的程度越大,兩層物質的間隙就更大,從而獲得更高的靈敏度。
  科學家們認為這項新技身有無限可能的應用——比如錄音,語音識別,運動感應,以級在地震發生前感應最微妙的震動,以及作為可穿戴式血壓傳感器用于醫療監控領域。
  在一項比較聲音識別能力的測試中,機械蜘蛛裂縫傳感器完勝麥克風 ——機械蜘蛛傳感器能準確地捕捉到了92分貝環境下的聲音,而麥克風則不能清晰地錄制聲音。科學家們還將傳感器連接小提琴上,結果顯示它能準確地記錄音符,然后將其轉換成數字信號制作成曲子。他們還將傳感器佩戴到手腕上,能夠精確地測量心跳。

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