Hubei Hannas Tech Co., Ltd - Ammattimainen pietsokeraamisten elementtien toimittaja
Uutiset
Olet tässä: Kotiin / Uutiset / Pietsosähköisen keramiikan perusteet / Pietsokeramiikkasovelluksen kaltevuusmittari

Pietsokeramiikkasovelluksen kaltevuusmittari

Katselukerrat: 7     Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2018-12-10 Alkuperä: Sivusto

Tiedustella

Facebookin jakamispainike
Twitterin jakamispainike
linjan jakamispainike
wechatin jakamispainike
linkedinin jakamispainike
pinterestin jakamispainike
whatsapp jakamispainike
jaa tämä jakamispainike

Kaivoksen kaltevuuden mittaus on uusi tekniikka kaivosreikien mittaukseen ja tärkeä keino kattavaan ennakkohavainnointiin ja rakenteiden paikannukseen. Johtuen sen ainutlaatuisesta roolista tutkimusta edeltävässä etsinnässä Pietsokeraaminen putki s, useita vastaavia teknisiä tutkimuksia on tehty viime aikoina kotimaassa ja ulkomailla. Tällä hetkellä etsintä- ja kallistusteknologiassa käytetään pääasiassa magneettiantureita tai dynaamisia inertiaantureita, ja niissä kaikissa on omat puutteensa, mikä rajoittaa käyttöä kaivoksen kaltevuuden mittauksessa. Tutkijat ovat etsineet sopivampia gyrologoratkaisuja. Lähialueilla on tehty tutkimusta, mutta tulokset eivät ole tyydyttäviä. Pietsogyroskooppipohjainen kaivoskaltevuusmittarijärjestelmä ratkaisee magnetometrien tai perinteisten kaltevuusmittarien rajoitukset pienten tai koteloitujen kaivojen mittauksessa. Gyroinklinometri käyttää TMS320F281X DSP:tä tiedonkeruun, digitaalisen suodatuksen ja reaaliaikaisen ratkaisun toteuttamiseen. Yllä olevassa kuvassa näkyvä testinäytteen kallistuskulman mittausalue on 0. ~360. Virhe on ±0,2. Sen sisällä kallistuskulman mittausalue on 0. ~15. Virhe on ±0,44, mikä täyttää etsintäkaivojen mittausvaatimukset ja jolla on pieni tilavuus, alhainen hinta ja vakaa suorituskyky, ja sillä on täysin käytännöllinen suunnittelusovellusarvo. Yllä olevalla pietsosähköistä gyroa käyttävällä kaltevuusmittarilla on suuria etuja tarkkuuden suhteen. Pääsyynä on sen hyvä iskunkestävyys ja kestävyys suuria lämpötilaeroja vastaan ​​sekä herkkyys geomagneettisille vaikutuksille. Graafisten signaalien muuntaminen datasignaaleiksi on myös erittäin tehokasta.


Kuitu differentiaalinen interferometri


Perustuu käänteiseen pietsosähköiseen vaikutukseen Pzt pietsokeraaminen materiaali , kuituoptinen differentiaalinen interferometri, suunniteltiin käyttämällä pietsosähköistä keramiikkaa vaihettomana modulaattorina. Teoreettinen analyysi ja kokeelliset tulokset osoittavat, että interferometrin ulostulon intensiteetin amplitudi ja taajuus liittyvät pietsosähköiseen keramiikkaan kohdistetun vaihtosignaalijännitteen amplitudiin ja taajuuteen, ja niillä on hyvä lineaarinen suhde tietyllä alueella. Interferometrillä, joka käyttää pietsosähköistä keramiikkaa optisena vaihemodulaattorina, on laaja lineaarinen alue ja korkea herkkyys, ja sitä voidaan soveltaa ulkoisten ympäristön värähtelylähteiden valvontaan tai käyttämiseen. Käyttämällä pietsosähköisen keramiikan käänteistä pietsosähköistä vaikutusta, lisäämällä vaihtojännitesignaali pietsosähköiseen keramiikkaan, optinen kohtaa eri vaiheen signaalimuuntuu eri vaiheeseen. vaatimukset. Tällä menetelmällä on korkea herkkyys ja laaja valikoima. 


Iskunvaimennuksen aktiivinen ohjauslaite


Tärinän poistaminen ja vaimentaminen on aina ollut ongelma mekaanisissa sovellutusjärjestelmissä. Kuten aiemmin mainittiin, tämä ongelma on vielä selvempi tarkkuusinstrumenttien tutkimuksessa. Yksinkertainen mekaaninen puskurointi ei riitä täyttämään jatkuvasti kasvavia korkean tarkkuuden vaatimuksia, eikä se ole linjassa automaation ja älykkyyden kehityksen kanssa. Toisin sanoen passiivinen vaimennus, ainakin tarkkuusinstrumenteissa, yleensä jää pois. Aktiivisen vaimennuksen osalta yksinkertaiset rekyylivaimennuslaitteet eivät voi täyttää monimutkaisen liikkeen mekaanisia vaatimuksia. Siksi aktiivinen vaimennus perustuu positiiviseen ja negatiiviseen Pietsokeraamiset putkikiteet ja palautemekanismit ovat saaneet enemmän huomiota. Tällaisten sovellusten yhteinen piirre on värähtelylain välitön palaute ohjausjärjestelmään, mikä laskee tärinän vastustamisen tarpeen ja toimittaa sen suoritusjärjestelmään suoritettavaa varten. Takaisinkytkentäprosessi perustuu pääasiassa pietsosähköisen keramiikan sähkömekaaniseen muunnosmekanismiin.


Auton korin tärinän aktiivinen hallinta


Kehon tärinä ja tärinästä aiheutuva melu voivat vaarantaa ympäristön ja ihmisten terveyden. Voimakas rungon tärinä voi myös vaikuttaa koneen instrumentoinnin tarkkuuteen ja vakauteen. Vakavasti se lyhentää rakenteen käyttöikää tai tärisee väsymisvaurioiden vuoksi ja vaurioittaa rakennetta. Tärinän aktiivinen ohjaustekniikka on noussut kuumaksi tutkimusaiheeksi kotimaassa ja ulkomailla, koska sen mahdolliset edut ovat hyvä ohjausvaikutus ja vahva sopeutumiskyky. Viime vuosina nouseva ja jatkuva kypsyys pietsokeraaminen putki pietsosähköinen kristalli on avannut uuden tavan aktiiviseen värähtelyn hallintaan. Pietsosähköiset komponentit ovat ihanteellisia älykkäille antureille, joilla on pieni koko, kevyt paino ja hyvät sähköiset ominaisuudet. Niillä on myös erinomaiset suorituskyvyt, kuten säädettävä taajuuskaistanleveys ja korkea sähkömekaaninen muunnostehokkuus. Niitä käytetään laajasti joustavien rakenteiden tärinänvaimennuksena. Se on melunvaimennustutkimuksen ala. Pietsosähköistä keramiikkaa käytetään anturina ja toimilaitteina tutkimaan ja tutkimaan auton korin aktiivista tärinänhallintaa.


Pietsosähköinen anturi vahvistaa ajoneuvon korin värähtelyä sähköisen signaalin kautta ja reagoi välittömästi ohjausjärjestelmään. Kun ohjausjärjestelmä on laskenut tiedot, se lähettää tiedot viritysjärjestelmään saadakseen kohdeajoneuvon värisemään vaaditulla alueella. Robotin joustavaa kättä, robottivarren paikannustarkkuutta ja liikeradan seurantatarkkuutta rajoittavat objektiiviset syyt, kuten anturin tarkkuus, lähetystarkkuus ja tuotantokustannukset. Makro/mikro-yhdistelmä kaksoiskäyttö tarjoaa uuden idean yllä olevan ongelman ratkaisemiseen. Perusajatuksena on käyttää makromekanismia järjestelmän karkean paikannukseen ja mikro-ohjainta erittäin tarkan ja herkän paikannustoiminnon suorittamiseen, mikä voi tehokkaasti parantaa järjestelmän resoluutiota ja paikannustarkkuutta ja varmistaa, että järjestelmällä on korkea vastenopeus. Pietsosähköiset keraamiset ohjaimet ovat ihanteellisia. Käyttämällä siru pietsosähköistä keraamia oikealla mallintavalla ja tehokkaalla tavalla, joustavan varren tärinää voidaan tehokkaasti vaimentaa ja kuljettajan hystereesin vaikutus voidaan eliminoida ihanteellisen liikeradan ohjaustoiminnon suorittamiseksi. Tarkemmin sanottuna arkin muotoinen pietsosähköinen keramiikka on kiinnitetty joustavan varren molemmille puolille. Kun joustava varsi tuottaa tärinää, kuljettaja vastaanottaa mekaanisen muodonmuutossignaalin ja muuntaa sen sähköiseksi signaaliksi, joka lähetetään ohjausjärjestelmään. Ohjausjärjestelmän laskennan jälkeen tiedot syötetään takaisin kuljettajalle ja suoritetaan edellä mainitun toiminnon käänteinen toiminta, ja taipuisan varren tärinä ja hystereesi eliminoidaan mekaanisella muodonmuutoksella.


Syöttöjärjestelmä:


Pietsosähköisellä keraamisella mikrosyrjäyttimellä on pieni tilavuus, korkea siirtymäresoluutio, korkea taajuusvaste, suuri kantokyky, ei kohinaa, ei lämpöä jne. Se tarjoaa yksinkertaisen tavan muuntaa sisääntuloajojännite nanometrin tarkkuuteen. Precision motion on ihanteellinen nanosiirtymäkomponentti, jolla on erinomaiset sovellusmahdollisuudet optiikalla, elektroniikassa, ilmailussa, mekaanisessa valmistuksessa, biotekniikassa, robotiikassa ja muilla teknisillä aloilla. Kuitenkin luontainen epälineaarisuus, hystereesi ja viruminen pietsokeraaminen sylinteriputki johtaa pietsosähköisen keramiikan epälineaariseen vaikutukseen, mikä vaikeuttaa pietsosähköisen keramiikan keramiikan hallintaa. Monet tutkijat ovat ehdottaneet useita ratkaisuja näihin puutteisiin. Nämä menetelmät on kuvattu alla olevissa esimerkeissä ja niitä käsitellään yhtenäisellä tavalla. CNC-vaihteistomittauslaite, CNC-vaihteistomittauslaite on moniakselinen CNC-vaihteistomittauslaite, jota käytetään pääasiassa erilaisten parametrien, kuten spiraalipoikkeaman, hammasprofiilin poikkeaman ja vaihteen nousupoikkeaman, havaitsemiseen. Instrumentti tekee instrumentin sähköisellä kehitysmenetelmällä. Anturi poistuu ihanteellisesta käyrästä hammaspyörän kosketuspinnalla ja vertaa sitä todellisen koneistetun hammaspyörän kosketuspinnan käyrään, jolloin saadaan hammaspyörän virhekäyrä sen arvioimiseksi, onko käsitelty hammaspyörä kelvollinen.


Perinteisiin CNC-vaihteistomittauslaitteisiin vaikuttavat monimutkainen koneisto ja suuri tilavuus, ja niiden tarkkuus on rajoitettu kapealle alueelle, mikä vaikeuttaa läpimurtojen ja parannusten tekemistä. Mittauslaite käyttää PZT-pietsokeraamisten putkien kristallimoottori muuntaa sähköenergian elastisen kappaleen ultraäänivärähtelyksi käänteisen pietsosähköisen vaikutuksen vuoksi, ja se muunnetaan pyöriväksi tai lineaariseksi liikkeeksi voimansiirron avulla. Ultraääniaaltojen korkeasta taajuudesta johtuen moottorin käyttämä siirtymä on mikroskooppinen siirtymä. Moottori ottaa eläimen kehon liikkeen toistamalla tätä mikroskooppista siirtymää. Tämän tyyppinen liike mahdollistaa mittaustarkkuuden mainitsemisen erittäin korkealla tasolla. Samalla instrumentin äänenvoimakkuus pienenee ja laitteen koko koneen parametrit optimoidaan.


Palaute
Hubei Hannas Tech Co., Ltd on ammattimainen pietsosähköisen keramiikan ja ultraääniantureiden valmistaja, joka on omistautunut ultraääniteknologiaan ja teollisiin sovelluksiin.                                    
 

SUOSITELLA

OTA YHTEYTTÄ

Lisää: No.302 Innovation Agglomeration Zone, Chibi Avenu, Chibi City, Xianning, Hubein maakunta, Kiina
Sähköposti:  sales@piezohannas.com
Puh: +86 07155272177
Puhelin: +86 + 18986196674         
QQ: 1553242848  
Skype: live:
mary_14398        
Copyright 2017    Hubei Hannas Tech Co.,Ltd Kaikki oikeudet pidätetään. 
Tuotteet