بازدید: 7 نویسنده: ویرایشگر سایت زمان انتشار: 2018/12/20 منبع: سایت
اندازهگیری شیب معدن یک فناوری جدید برای اندازهگیری گمانه معدن است و وسیله مهمی برای تشخیص پیشرفته و موقعیتیابی ساختاری است. به دلیل نقش منحصر به فرد آن در اکتشاف پیش از اکتشاف لوله های سرامیکی پیزو ، تعدادی از مطالعات فنی مربوطه اخیرا در داخل و خارج از کشور انجام شده است. در حال حاضر، فناوری کاوش و کج کردن عمدتاً از سنسورهای مغناطیسی یا سنسورهای اینرسی پویا استفاده می کند و همه آنها کاستی های خاص خود را دارند که کاربرد در اندازه گیری تمایل معدن را محدود می کند. محققان به دنبال راه حل های مناسب تری برای ثبت ژیروسکوپ بوده اند. تحقیقات در زمینه های مرتبط انجام شده است، اما نتایج رضایت بخش نیست. سیستم شیبسنج معدنی مبتنی بر ژیروسکوپ پیزو محدودیتهای مغناطیسسنج یا ابزار شیبسنج سنتی را در اندازهگیری چاههای کوچک یا پوششی حل میکند. شیبسنج ژیروسکوپ از TMS320F281X DSP برای درک دادهها، فیلتر دیجیتال و راهحل بلادرنگ استفاده میکند. محدوده اندازه گیری زاویه شیب نمونه آزمایشی نشان داده شده در شکل بالا 0. ~ 360 است. خطا 0.2 ± است. در داخل، محدوده اندازه گیری زاویه شیب 0. ~ 15 است. خطا در محدوده ± 0.44 است که الزامات اندازه گیری چاه های اکتشافی را برآورده می کند و دارای ویژگی های حجم کم، هزینه کم و عملکرد پایدار است و دارای ارزش کاربردی مهندسی کاملاً عملی است. شیب سنج فوق با استفاده از ژیروسکوپ پیزوالکتریک از نظر دقت مزایای زیادی دارد. دلیل اصلی آن مقاومت خوب در برابر ضربه و مقاومت در برابر اختلاف دمای زیاد و همچنین عدم حساسیت به اثرات ژئومغناطیسی است. تبدیل سیگنال های گرافیکی به سیگنال های داده نیز بسیار کارآمد است.
تداخل سنج دیفرانسیل فیبر
بر اساس اثر پیزوالکتریک معکوس از مواد سرامیکی پیزو پیزو ، یک تداخل سنج دیفرانسیل فیبر نوری با استفاده از سرامیک پیزوالکتریک به عنوان یک مدولاتور بدون فاز طراحی شد. تجزیه و تحلیل نظری و نتایج تجربی نشان می دهد که دامنه و فرکانس شدت خروجی تداخل سنج با دامنه و فرکانس ولتاژ سیگنال متناوب اعمال شده به سرامیک پیزوالکتریک مرتبط است و در محدوده خاصی از شرایط رابطه خطی خوبی دارد. تداخل سنج با استفاده از سرامیک های پیزوالکتریک به عنوان یک مدولاتور فاز نوری دارای ویژگی های محدوده خطی گسترده و حساسیت بالا است و می تواند برای نظارت یا استفاده از منابع ارتعاش محیطی خارجی اعمال شود. تداخل سنج دیفرانسیل برای برآورده کردن الزامات مدوله شده است. این روش دارای حساسیت بالا و دامنه وسیعی است.
دستگاه کنترل فعال جذب شوک
حذف و کاهش ارتعاش همواره یک مشکل در سیستم های کاربردی مکانیکی بوده است. همانطور که قبلا ذکر شد، این مشکل در مطالعه ابزارهای دقیق بیشتر آشکار می شود. بافر مکانیکی ساده برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون برای دقت بالا کافی نیست و با پیشرفت اتوماسیون و هوشمندی همخوانی ندارد. به عبارت دیگر، میرایی غیرفعال، حداقل در ابزار دقیق، تمایل به حذف دارد. از نظر میرایی فعال، تجهیزات میرایی پس زدگی ساده نمی توانند الزامات مکانیکی حرکت پیچیده را برآورده کنند. بنابراین، میرایی فعال بر اساس مثبت و منفی است لوله سرامیکی پیزو توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. مکانیزم های کریستال و بازخورد یکی از ویژگی های مشترک این گونه برنامه ها بازخورد فوری قانون ارتعاش به سیستم کنترل است که در نتیجه نیاز به مقابله با ارتعاش را محاسبه کرده و آن را برای اجرا به سیستم اجرا تحویل می دهد. فرآیند بازخورد عمدتاً بر مکانیزم تبدیل الکترومکانیکی سرامیک های پیزوالکتریک متکی است.
کنترل فعال لرزش بدنه خودرو
ارتعاش بدن و سر و صدای تولید شده توسط ارتعاش می تواند محیط زیست و سلامت انسان را به خطر بیندازد. لرزش شدید بدنه نیز می تواند بر دقت و پایداری ابزار دقیق دستگاه تأثیر بگذارد. به طور جدی، عمر یا ارتعاش سازه را به دلیل آسیب خستگی کاهش می دهد و به سازه آسیب می رساند. فناوری کنترل فعال ارتعاش به دلیل مزایای بالقوه آن در اثر کنترل خوب و سازگاری قوی به یک موضوع تحقیقاتی داغ در داخل و خارج از کشور تبدیل شده است. در سال های اخیر، رشد و بلوغ مستمر کریستال پیزوالکتریک لوله سرامیکی پیزو راه جدیدی را برای کنترل فعال ارتعاش باز کرده است. اجزای پیزوالکتریک برای سنسورهای هوشمند ایده آل هستند که اندازه کوچک، وزن سبک و ویژگی های الکتریکی خوبی دارند. آنها همچنین دارای عملکرد عالی مانند پهنای باند فرکانس قابل کنترل و راندمان تبدیل الکترومکانیکی بالا هستند. آنها به طور گسترده ای در میرایی ارتعاش سازه های انعطاف پذیر استفاده می شوند. این زمینه تحقیقات کاهش نویز است. سرامیک های پیزوالکتریک به عنوان حسگر و محرک برای مطالعه و بررسی کنترل ارتعاش فعال بدنه خودرو استفاده می شوند.
سنسور پیزوالکتریک لرزش بدنه خودرو را از طریق سیگنال الکتریکی تقویت می کند و بلافاصله آن را به سیستم کنترل واکنش نشان می دهد. پس از اینکه سیستم کنترل داده ها را محاسبه کرد، داده ها را به سیستم تحریک منتقل می کند تا وسیله نقلیه مورد نظر در محدوده مورد نیاز ارتعاش کند. بازوی انعطاف پذیر ربات، دقت موقعیت یابی بازوی ربات و دقت ردیابی مسیر به دلایل عینی مانند دقت سنسور، دقت انتقال و هزینه تولید محدود می شود. درایو دوگانه ترکیبی ماکرو/میکرو ایده جدیدی برای حل مشکل فوق ارائه می دهد. ایده اصلی استفاده از مکانیزم ماکرو برای تکمیل موقعیت یابی درشت سیستم و استفاده از میکرو درایور برای تکمیل عملیات موقعیت یابی با دقت و حساسیت بالا است که می تواند به طور موثر وضوح و دقت موقعیت یابی سیستم را بهبود بخشد و از سرعت پاسخگویی سیستم اطمینان حاصل کند. درایورهای سرامیکی پیزوالکتریک درایورهای ایده آلی هستند. با استفاده از سرامیک پیزوالکتریک تراشه به روش صحیح مدلسازی و روش مؤثر، میتوان لرزش بازوی انعطافپذیر را به طور موثری سرکوب کرد و تأثیر هیسترزیس راننده را برای تکمیل عملیات کنترل مسیر ایدهآل از بین برد. به طور خاص، سرامیک پیزوالکتریک ورق شکل به دو طرف بازوی انعطاف پذیر متصل می شود. هنگامی که بازوی انعطاف پذیر ارتعاش ایجاد می کند، راننده سیگنال تغییر شکل مکانیکی را دریافت کرده و آن را به سیگنال الکتریکی برای انتقال به سیستم کنترل تبدیل می کند. پس از محاسبه سیستم کنترل، داده ها به راننده برگشت داده می شود و عملیات معکوس عملیات فوق انجام می شود و لرزش و پسماند بازوی انعطاف پذیر با تغییر شکل مکانیکی از بین می رود.
سیستم تغذیه تغذیه:
میکرو جابجایی سرامیکی پیزوالکتریک دارای ویژگی های حجم کم، وضوح جابجایی بالا، پاسخ فرکانس بالا، ظرفیت حمل زیاد، بدون نویز، بدون گرما و غیره است. این یک راه ساده برای تبدیل ولتاژ محرک ورودی به دقت نانومتری ارائه می دهد. حرکت دقیق یک جزء ایدهآل نانو جابجایی است که دارای چشمانداز کاربردی عالی در زمینههای نوری، الکترونیک، هوافضا، ساخت مکانیکی، مهندسی زیستی، رباتیک و سایر زمینههای فنی است. با این حال، غیرخطی ذاتی، پسماند و خزش لوله استوانه ای پیزوسرامیک منجر به اثر غیرخطی سرامیک های پیزوالکتریک می شود که کنترل سرامیک های سرامیک های پیزوالکتریک را با مشکل مواجه می کند. بسیاری از محققین برای رفع این کاستی ها راه حل های متعددی ارائه کرده اند. این روش ها در مثال های زیر گنجانده شده اند و به صورت یکپارچه مورد بحث قرار خواهند گرفت. ابزار اندازه گیری دنده CNC، ابزار اندازه گیری دنده CNC یک ابزار اندازه گیری دنده CNC چند محوره است که عمدتا برای تشخیص پارامترهای مختلف مانند انحراف مارپیچ، انحراف پروفیل دندان و انحراف گام چرخ دنده استفاده می شود. ابزار از طریق روش توسعه الکترونیکی ابزار را می سازد. کاوشگر از منحنی ایده آل روی سطح تماس دنده خارج می شود و با منحنی سطح تماس دنده ماشینکاری شده واقعی مقایسه می شود، در نتیجه منحنی خطای چرخ دنده را برای قضاوت در مورد اینکه آیا دنده پردازش شده واجد شرایط است به دست می آورد.