Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Средства измерений и контроля линейных скоростей и вращения



2018-07-06 1640 Обсуждений (0)
Средства измерений и контроля линейных скоростей и вращения 0.00 из 5.00 0 оценок




4.2. Цель занятия:познакомиться с конструкцией и применением средств измерений для измерения линейных и угловых скоростей

Методические указания

Параметры движения по характеру изменения во времени можно разбить на параметры поступательного, вращательного и колебательного движений.

Средства измерений и контроля, предназначенные для измерения линейных скоростей, называются измерителями скорости; средства для измерения и контроля угловых скоростей (частоты вращения) — тахометрами.

4.3.1 Методы и средства измерения и контроля линейных скоростей

Аэрометрический метод (рисунок 4.3.1) основан на измерении скоростного (динамического) напора, функционально связанного со скоростью тела, движущегося в воздушной среде. Скоростной напор определяется манометрической коробкой 3 путем сравнивания статического давления, образуемого при движении воздушной среды в приемнике статического давления 1 и приемнике полного давления 6. Результат сравнения показывается стрелкой 4 на отсчетном устройстве. Средства измерения, построенные на аэрометрическом методе, позволяют измерять скорость с погрешностью, не превышающей 2...3%.

1 — приемник статического давления; 2 — корпус; 3 — манометрическая коробка; 4 — стрелка; 5 — трубопроводы; 6 — приемник полного давления

Рисунок 4.3.1- Методы измерений и контроля линейных скоростей — аэрометрический

4.3. 2 Методы и средства измерения и контроля скоростей вращения

 

а — с полым ротором; б — с диском; 1 — постоянный магнит; 2 — чувствительный элемент; 3 — термомагнитный шунт; 4 — магнитопровод

Рисунок 4.3.2 - Магнитоиндукционные тахометры

Магнитоиндукционный метод основан на зависимо­сти наводимых в металлическом теле вихревых токов от частоты вращения. Тахометры, построенные на этом методе, выполняют­ся в двух вариантах: с цилиндрическим чувствительным элемен­том (рисунок 4.3.2 а) и дисковым чувствительным элементом (рисунок 4.3.2 б). Основной частью магнитоиндукционного тахометра яв­ляется измерительный узел, который состоит из постоянного магнита 1 и чувствительного элемента 2, выполненного в виде полого цилиндра или диска. Обычно постоянный магнит имеет частоту вращения, которую необходимо измерить, а чувствитель­ный элемент, выполненный из металла с большим удельным со­противлением, удерживается от вращения спиральной пружиной. В целях уменьшения температурной погрешности от непостоян­ства магнитной индукции в зазоре применяют термомагнитный шунт 3.

Магнитоиндукционные тахометры выполняются со шкалами, проградуированными в с-1 (типа ТЭ) и с процентными шкалами (типа ИТЭ).

Тахометр типа ИТЭ состоит из собственно тахометра (измери­тельного узла) и синхронной передачи переменного тока пере­менной частоты. Передача включает синхронный генератор трех­фазного тока и синхронный двигатель с синхронным запуском.

Конструктивно тахометр выполнен в виде преобразователя и указателя.

Преобразователь тахометра (рисунок 4.3.3) является одновременно преобразователем синхронной передачи. Он представляет собой трехфазный генератор с двух - или четырехполюсным ротором-магнитом 7 из сплава АНК. Статор 8 выполнен из пластин транс­форматорной стали толщиной 0,5 мм и имеет 12 пазов, в которых уложена двухслойная обмотка, соединенная в звезду.

 

1 — провод; 2 — кольцо; 3 — уплотнитель; 4 и 11 — подшипник; 5 — винт; 6 и 14 — втулка; 7— ротор-магнит; 8— статор; 9 — обмотка; 10— корпус; 12 —хвостовик; 13 — гайка

Рисунок 4.3.3 - Конструкция преобразователя тахометра

Пластины статора изолированы друг от друга клеем БФ-1. Обмотка статора (двух - или четырехполюсная) выполнена из медного провода мар­ки ПЭВ-2 диаметром 0,27 мм. Каждая фаза статора состоит из четырех катушек.

Привод преобразователя осуществляется с помощью хвостови­ка 12, представляющего собой длинный гибкий вал, проходящий через втулку 6. Вал скреплен с помощью квадратного хвостовика и пружинного кольца 2. Ротор вращается в шарикоподшипниках 4 и 11. Преобразователь крепится к приводу двигателя с помощью накидной гайки 13.

Стробоскопический метод измерения угловой скоро­сти основан на свойстве глаза сохранять видимое изображение на десятые доли секунды после его исчезновения. Средства измерения, построенные по этому принципу, являются наиболее точными из рассмотренных выше. Они нашли применение в лабораторных ис­следованиях, а также при создании образцовых средств измерений.

Принцип реализации эффекта поясняет рисунок 4.3.4. Если отметку 4 на вращающемся валу 1 освещать вспышками света от источни­ка 2, то при совпадении числа вспышек с частотой вращения от­метка будет казаться неподвижной. Если эта разность будет отлич­на от нуля, то отметка начнет вращаться со скоростью в ту или иную сторону в зависимости от знака разности частоты вращения и числа вспышек. Поскольку глаз опе­ратора 3 замечает очень медленное движение отметки, то, подбирая ча­стоту вспышки посредством устрой­ства регулирования вспышки УРВ, можно остановить отметку и опреде­лить частоту вращения вала. Точность измерения определяется точностью воспроизведения и изме­рения частоты вспышек, точностью регистрации моментов остановки стробоскопической картины.


1 – вращающийся вал; 2 – источник света; 3 – глаз оператора; 4 – отметка; УВР – устройство регулирования вспышки

Рисунок 4.3.4 – Схема стробоскопического тахометра.

Ход занятия

4.4.1 Познакомится с конструкцией и принципом работы приборов

4.4.2 Выполнить схемы, описать конструкцию средств измерений

4.4.3 Ответить устно на вопрос:

1. Каков принцип действия и устройство приборов?

4.4. 4 Сделать вывод по занятию

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ



2018-07-06 1640 Обсуждений (0)
Средства измерений и контроля линейных скоростей и вращения 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Средства измерений и контроля линейных скоростей и вращения

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной...
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1640)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.005 сек.)