Dilihat: 7 Penulis: Editor Situs Waktu Publikasi: 10-12-2018 Asal: Lokasi
Pengukuran kemiringan tambang adalah teknologi baru untuk pengukuran lubang bor tambang, dan merupakan sarana penting untuk deteksi dini dan penentuan posisi struktural secara komprehensif. Karena perannya yang unik dalam eksplorasi pra-eksplorasi tabung keramik piezo , sejumlah studi teknis terkait telah dilakukan baru-baru ini di dalam dan luar negeri. Saat ini, teknologi pencarian dan kemiringan terutama menggunakan sensor magnetik atau sensor inersia dinamis, dan semuanya memiliki kekurangannya masing-masing, yang membatasi penerapannya dalam pengukuran kemiringan tambang. Para peneliti telah mencari solusi gyro logging yang lebih cocok. Penelitian telah dilakukan pada bidang terkait, namun hasilnya kurang memuaskan. Sistem inclinometer tambang berbasis giroskop piezo memecahkan keterbatasan magnetometer atau instrumen inclinometer tradisional dalam pengukuran sumur kecil atau casing. Inklinometer gyro menggunakan DSP TMS320F281X untuk mewujudkan akuisisi data, pemfilteran digital, dan solusi waktu nyata. Rentang pengukuran sudut kemiringan sampel uji yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah 0.~360. Kesalahannya adalah ±0,2. Di dalamnya, rentang pengukuran sudut kemiringan adalah 0, ~15. Kesalahannya berada dalam kisaran ±0,44, yang memenuhi persyaratan pengukuran sumur prospek, dan memiliki karakteristik volume kecil, biaya rendah dan kinerja stabil, serta memiliki nilai aplikasi teknik yang sepenuhnya praktis. Inclinometer di atas menggunakan gyro piezoelektrik memiliki keunggulan besar dalam hal akurasi. Alasan utamanya adalah ketahanan benturannya yang baik dan ketahanannya terhadap perubahan suhu yang besar, serta ketidakpekaan terhadap pengaruh geomagnetik. Konversi dari sinyal grafis ke sinyal data juga sangat efisien.
Interferometer diferensial serat
Berdasarkan efek piezoelektrik terbalik dari Bahan keramik piezo Pzt , interferometer diferensial serat optik dirancang menggunakan keramik piezoelektrik sebagai modulator faseless. Analisis teoritis dan hasil eksperimen menunjukkan bahwa amplitudo dan frekuensi intensitas keluaran interferometer berhubungan dengan amplitudo dan frekuensi tegangan sinyal bolak-balik yang diterapkan pada keramik piezoelektrik, dan memiliki hubungan linier yang baik dalam rentang kondisi tertentu. Interferometer yang menggunakan keramik piezoelektrik sebagai modulator fase optik memiliki karakteristik rentang linier yang lebar dan sensitivitas tinggi, serta dapat diterapkan untuk memantau atau menggunakan sumber getaran lingkungan eksternal. Dengan menggunakan efek piezoelektrik terbalik dari keramik piezoelektrik, dengan menambahkan sinyal tegangan bolak-balik ke keramik piezoelektrik, fase sinyal yang diubah oleh interferometer diferensial optik dimodulasi untuk memenuhi persyaratan. Metode ini mempunyai sensitivitas yang tinggi dan jangkauan yang luas.
Perangkat kontrol aktif peredam kejut
Penghapusan dan redaman getaran selalu menjadi masalah dalam sistem aplikasi mekanis. Seperti disebutkan sebelumnya, masalah ini bahkan lebih jelas terlihat dalam studi instrumen presisi. Buffer mekanis sederhana tidak cukup untuk memenuhi tuntutan presisi tinggi yang terus meningkat, juga tidak sejalan dengan kemajuan otomatisasi dan kecerdasan. Dengan kata lain, redaman pasif, setidaknya pada instrumen presisi, cenderung dihilangkan. Dalam hal redaman aktif, peralatan redaman mundur sederhana tidak dapat memenuhi persyaratan mekanis untuk gerakan kompleks. Oleh karena itu, redaman aktif didasarkan pada positif dan negatif kristal tabung keramik piezo dan mekanisme umpan balik telah mendapat perhatian lebih. Fitur umum dari aplikasi tersebut adalah umpan balik langsung dari hukum getaran ke sistem kontrol, sehingga menghitung kebutuhan untuk menangkal getaran dan mengirimkannya ke sistem eksekusi untuk dieksekusi. Proses umpan balik terutama bergantung pada mekanisme konversi elektromekanis keramik piezoelektrik.
Kontrol aktif getaran bodi mobil
Getaran tubuh dan kebisingan yang ditimbulkan oleh getaran tersebut dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Getaran bodi yang kuat juga dapat mempengaruhi keakuratan dan stabilitas instrumentasi mesin. Seriusnya, hal itu akan memperpendek umur atau getaran struktur akibat kerusakan lelah dan merusak struktur. Teknologi kontrol aktif getaran telah menjadi topik penelitian hangat di dalam dan luar negeri karena potensi keuntungan dari efek kontrol yang baik dan kemampuan beradaptasi yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, kematangan meningkat dan berkelanjutan kristal piezoelektrik tabung keramik piezo telah membuka cara baru untuk kontrol aktif getaran. Komponen piezoelektrik ideal untuk sensor pintar, yang memiliki ukuran kecil, ringan, dan karakteristik kelistrikan baik. Mereka juga memiliki kinerja luar biasa seperti bandwidth frekuensi yang dapat dikontrol dan efisiensi konversi elektromekanis yang tinggi. Mereka banyak digunakan dalam peredam getaran pada struktur fleksibel. Ini adalah bidang penelitian pengurangan kebisingan. Keramik piezoelektrik digunakan sebagai sensor dan aktuator untuk mempelajari dan mengeksplorasi pengendalian getaran aktif pada bodi mobil.
Sensor piezoelektrik memperkuat getaran bodi kendaraan melalui sinyal listrik dan segera mereaksikannya ke sistem kendali. Setelah sistem kendali menghitung data, ia mengirimkan data tersebut ke sistem eksitasi untuk membuat kendaraan target bergetar dalam jangkauan yang diperlukan. Lengan fleksibel robot, keakuratan posisi lengan robot, dan keakuratan pelacakan lintasan dibatasi oleh alasan obyektif seperti keakuratan sensor, keakuratan transmisi, dan biaya produksi. Drive ganda gabungan makro/mikro memberikan ide baru untuk memecahkan masalah di atas. Ide dasarnya adalah menggunakan mekanisme makro untuk menyelesaikan pemosisian kasar sistem, dan menggunakan driver mikro untuk menyelesaikan operasi pemosisian presisi tinggi dan sensitivitas tinggi, yang secara efektif dapat meningkatkan resolusi dan akurasi pemosisian sistem, dan memastikan sistem memiliki kecepatan respons yang tinggi. Driver keramik piezoelektrik adalah driver yang ideal. Dengan menggunakan keramik piezoelektrik chip dengan cara pemodelan yang benar dan efektif, getaran lengan fleksibel dapat ditekan secara efektif, dan pengaruh histeresis pengemudi dapat dihilangkan untuk menyelesaikan operasi kontrol lintasan yang ideal. Secara khusus, keramik piezoelektrik berbentuk lembaran dipasang pada kedua sisi lengan fleksibel. Ketika lengan fleksibel menghasilkan getaran, pengemudi menerima sinyal deformasi mekanis dan mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk dikirim ke sistem kendali. Setelah sistem kontrol menghitung, data diumpankan kembali ke pengemudi, dan operasi kebalikan dari operasi di atas dilakukan, dan getaran serta histeresis lengan fleksibel dihilangkan dengan deformasi mekanis.
Sistem tenaga umpan:
Pemindah mikro keramik piezoelektrik memiliki karakteristik volume kecil, resolusi perpindahan tinggi, respons frekuensi tinggi, daya dukung besar, tidak berisik, tidak panas, dll. Ini menyediakan cara sederhana untuk mengubah tegangan penggerak masukan menjadi presisi nanometer. Gerakan presisi adalah komponen perpindahan nano ideal yang memiliki prospek penerapan yang sangat baik di bidang optik, elektronik, ruang angkasa, manufaktur mekanik, bioteknologi, robotika, dan bidang teknis lainnya. Namun, sifat nonlinier, histeresis, dan creep yang melekat tabung silinder piezoceramic menyebabkan efek nonlinier dari keramik piezoelektrik, yang menyulitkan pengendalian keramik keramik piezoelektrik. Banyak sarjana telah mengusulkan sejumlah solusi untuk mengatasi kekurangan ini. Cara-cara tersebut diwujudkan dalam contoh di bawah ini dan akan dibahas secara terpadu. Alat ukur roda gigi CNC, Alat ukur roda gigi CNC adalah alat ukur roda gigi CNC multi-sumbu, yang terutama digunakan untuk mendeteksi berbagai parameter seperti deviasi spiral, deviasi profil gigi, dan deviasi pitch roda gigi. Instrumen tersebut membuat instrumen melalui metode pengembangan elektronik. Probe keluar dari kurva ideal pada permukaan kontak roda gigi, dan membandingkannya dengan kurva permukaan kontak roda gigi mesin yang sebenarnya, sehingga memperoleh kurva kesalahan roda gigi untuk menilai apakah roda gigi yang diproses memenuhi syarat.