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开发、生产振动加速度/速度/力/压力/位移传感器

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振动传感器的分法有哪些?

  • 分类:行业动态
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  • 来源:
  • 发布时间:2022-07-26
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【概要描述】  相对振动传感器主要用于测量振动体相对于振动基准点的运动(例如,机床轴相对于机床底座的振动);惯性振动传感器主要用于测量物体相对于地面或惯性空间的振动运动。(如机座的振动、地面的振动、飞机在空中的振动等),惯性振动传感器要安装在与振动测量接触的地方,相关传感器可以是接触式的也可以是非接触式的。

振动传感器的分法有哪些?

【概要描述】  相对振动传感器主要用于测量振动体相对于振动基准点的运动(例如,机床轴相对于机床底座的振动);惯性振动传感器主要用于测量物体相对于地面或惯性空间的振动运动。(如机座的振动、地面的振动、飞机在空中的振动等),惯性振动传感器要安装在与振动测量接触的地方,相关传感器可以是接触式的也可以是非接触式的。

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  1、相对和惯性振动传感器

  相对振动传感器主要用于测量振动体相对于振动基准点的运动(例如,机床轴相对于机床底座的振动);惯性振动传感器主要用于测量物体相对于地面或惯性空间的振动运动。(如机座的振动、地面的振动、飞机在空中的振动等),惯性振动传感器要安装在与振动测量接触的地方,相关传感器可以是接触式的也可以是非接触式的。

  2、电振动传感器

  电振动传感器分为相对电传感器和惯性电传感器。相对电传感器基于电磁感应原理,即当移动导体在固定磁场中切割磁力线时,在导体两端感应电动势。因此,利用这一原理生产的传感器被称为电传感器。一种电惯性传感器,包括固定部、移动部和支撑弹簧,所述固定部为了使传感器在位移传感器的状态下工作,移动部件的质量需要足够大,支撑弹簧的刚度需要足够小,该传感器具有足够低的固有频率。

  根据电磁感应定律,感应电动势为在T&CTS中,B是磁通密度,磁场中线圈的有效长度,Rx&CTS线圈在磁场中的相对速度。在传感器结构方面,惯性传感器是一种位移传感器。然而,由于输出电信号是由电磁感应产生的,根据电磁感应定律,当线圈在磁场中相对运动时,感应电动势与线圈速度成正比的电切磁力线。

  3、压电式振动传感器

  压电振动传感器又可分为压电加速度传感器、压电力传感器和阻抗头。

  4、压电加速度传感器

  压电加速度传感器的机械接收部分采用惯性加速度机械接收原理,机电部分采用压电晶体的正压电效应。原理是某些晶体(如压电石英晶体等。不同的压电材料具有不同的压电系数,通常可以在压电材料性能表中找到。)在一定方向的外力作用下或变形时,其晶体表面会产生电荷。这种从机械能(力、变形)到电能(电荷、电场)的转换称为正压电效应。从电能(电场、电压)到机械能(变形、力)的转换称为逆压电效应。

  因此,晶体的压电效应可以用来制作力传感器。在振动测量中,由于压电晶体上的力是惯性质量中的惯性力,因此产生的电荷数与加速度成正比,压电加速度传感器就是一种加速度传感器。

  5、压电式力传感器

  在振动测试中,除了振动测量外,通常还需要测量施加在试样上的激振力。压电力传感器具有频率范围宽、动态范围大、体积小、重量轻等优点。压电力传感器的工作原理是利用压电晶体的压电效应,即压电力传感器的输出信号电荷与外力成正比。


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