Hubei Hannas Tech Co.,Ltd-Professionele leverancier van piëzokeramische elementen
Nieuws
U bevindt zich hier: Thuis / Nieuws / Basisprincipes van piëzo-elektrische keramiek / Mijnhellingsmeter toepassing van piëzo-keramiek

Mijnhellingsmeter toepassing van piëzo-keramiek

Aantal keren bekeken: 7     Auteur: Site-editor Publicatietijd: 10-12-2018 Herkomst: Locatie

Informeer

knop voor delen op Facebook
Twitter-deelknop
knop voor lijn delen
knop voor het delen van wechat
linkedin deelknop
knop voor het delen van Pinterest
WhatsApp-knop voor delen
deel deze deelknop

Het meten van de mijnhelling is een nieuwe technologie voor het meten van boorgaten in mijnen en is een belangrijk middel voor uitgebreide detectie vooraf en structurele positionering. Vanwege zijn unieke rol in de pre-exploratieverkenning van piëzo-keramische buizen zijn de laatste tijd een aantal overeenkomstige technische onderzoeken uitgevoerd in binnen- en buitenland. Momenteel maakt de prospectie- en kanteltechnologie voornamelijk gebruik van magnetische sensoren of dynamische traagheidssensoren, en deze hebben allemaal hun eigen tekortkomingen, wat de toepassing bij het meten van de mijnhelling beperkt. Onderzoekers zijn op zoek geweest naar geschiktere oplossingen voor gyroregistratie. Er is onderzoek gedaan op aanverwante terreinen, maar de resultaten zijn niet bevredigend. Het op een piëzo-gyroscoop gebaseerde mijninclinometersysteem lost de beperking op van magnetometers of traditionele inclinometerinstrumenten bij het meten van kleine putten of boorputten. De gyro-inclinometer maakt gebruik van TMS320F281X DSP om data-acquisitie, digitale filtering en real-time oplossing te realiseren. Het meetbereik van de kantelhoek van het testmonster, weergegeven in de bovenstaande afbeelding, is 0, ~360. De fout bedraagt ​​±0,2. Daarbinnen is het meetbereik van de kantelhoek 0, ~15. De fout ligt binnen ±0,44, wat voldoet aan de meetvereisten van prospectieputten, en heeft de kenmerken van een klein volume, lage kosten en stabiele prestaties, en heeft een volledig praktische technische toepassingswaarde. De bovenstaande hellingsmeter die een piëzo-elektrische gyro gebruikt, heeft grote voordelen in termen van nauwkeurigheid. De belangrijkste reden is de goede slagvastheid en weerstand tegen grote temperatuurverschillen, evenals de ongevoeligheid voor geomagnetische effecten. Ook de conversie van grafische signalen naar datasignalen is zeer efficiënt.


Vezel differentiële interferometer


Gebaseerd op het omgekeerde piëzo-elektrische effect van Pzt piëzo-keramisch materiaal , een glasvezel differentiële interferometer, is ontworpen met behulp van piëzo-elektrische keramiek als een faseloze modulator. Theoretische analyse en experimentele resultaten laten zien dat de amplitude en frequentie van de uitgangsintensiteit van de interferometer gerelateerd zijn aan de amplitude en frequentie van de wisselsignaalspanning die wordt toegepast op het piëzo-elektrische keramiek, en binnen een bepaald bereik van omstandigheden een goed lineair verband hebben. De interferometer die piëzo-elektrische keramiek gebruikt als optische fasemodulator heeft de kenmerken van een breed lineair bereik en hoge gevoeligheid, en kan worden toegepast voor het monitoren of gebruiken van externe omgevingstrillingsbronnen. Door gebruik te maken van het omgekeerde piëzo-elektrische effect van piëzo-elektrische keramiek, door een wisselspanningssignaal toe te voegen aan de piëzo-elektrische keramiek, wordt de fase van het signaal dat wordt getransformeerd door de optische differentiële interferometer gemoduleerd om aan de vereisten te voldoen. Deze methode heeft een hoge gevoeligheid en een groot bereik. 


Schokabsorptie actief controleapparaat


Het elimineren en dempen van trillingen is altijd een probleem geweest in mechanische toepassingssystemen. Zoals eerder vermeld is dit probleem zelfs nog duidelijker bij de studie van precisie-instrumenten. Eenvoudige mechanische buffering is niet voldoende om te voldoen aan de steeds toenemende eisen aan hoge precisie, en is ook niet in lijn met de vooruitgang op het gebied van automatisering en intelligentie. Met andere woorden, passieve demping wordt, althans bij precisie-instrumenten, meestal geëlimineerd. In termen van actieve demping kan eenvoudige terugslagdempingsapparatuur niet voldoen aan de mechanische eisen van complexe bewegingen. Daarom actieve demping op basis van positief en negatief piëzo-keramische buiskristallen en feedbackmechanismen hebben meer aandacht gekregen. Een gemeenschappelijk kenmerk van dergelijke toepassingen is de onmiddellijke terugkoppeling van de trillingswet naar het besturingssysteem, waardoor de noodzaak wordt berekend om de trillingen tegen te gaan en deze ter uitvoering aan het uitvoeringssysteem door te geven. Het feedbackproces is voornamelijk afhankelijk van het elektromechanische conversiemechanisme van piëzo-elektrische keramiek.


Actieve controle van carrosserietrillingen


Lichaamstrillingen en door trillingen gegenereerde geluiden kunnen het milieu en de menselijke gezondheid in gevaar brengen. Sterke lichaamstrillingen kunnen ook de nauwkeurigheid en stabiliteit van machine-instrumenten beïnvloeden. Serieus, het zal de levensduur verkorten of de constructie trillen als gevolg van vermoeidheidsschade en de constructie beschadigen. De technologie voor actieve trillingscontrole is in binnen- en buitenland een populair onderzoeksonderwerp geworden vanwege de potentiële voordelen van een goed controle-effect en een sterk aanpassingsvermogen. De afgelopen jaren is de toenemende en voortdurende volwassenheid van piëzo-keramische buis piëzo-elektrisch kristal heeft een nieuwe manier geopend voor de actieve controle van trillingen. Piëzo-elektrische componenten zijn ideaal voor slimme sensoren, die klein van formaat, licht van gewicht en goede elektrische eigenschappen zijn. Ze hebben ook uitstekende prestaties, zoals regelbare frequentiebandbreedte en hoge elektromechanische conversie-efficiëntie. Ze worden veel gebruikt bij trillingsdemping van flexibele constructies. Het is een onderzoeksgebied voor geluidsreductie. Piëzo-elektrische keramiek wordt gebruikt als sensoren en actuatoren om de actieve trillingscontrole van de carrosserie te bestuderen en te onderzoeken.


De piëzo-elektrische sensor versterkt de trillingen van de voertuigcarrosserie via het elektrische signaal en reageert dit onmiddellijk op het besturingssysteem. Nadat het besturingssysteem de gegevens heeft berekend, verzendt het de gegevens naar het excitatiesysteem om het doelvoertuig binnen het vereiste bereik te laten trillen. De flexibele arm van de robot, de positioneringsnauwkeurigheid van de robotarm en de nauwkeurigheid van het volgen van het traject worden beperkt door objectieve redenen zoals de nauwkeurigheid van de sensor, de transmissienauwkeurigheid en de productiekosten. De macro/micro gecombineerde dubbele aandrijving biedt een nieuw idee om het bovenstaande probleem op te lossen. Het basisidee is om het macromechanisme te gebruiken om de grove positionering van het systeem te voltooien, en de microdriver te gebruiken om de uiterst nauwkeurige en zeer gevoelige positioneringsoperatie te voltooien, die de resolutie en positioneringsnauwkeurigheid van het systeem effectief kan verbeteren, en ervoor zorgen dat het systeem een ​​hoge responssnelheid heeft. Piëzo-elektrische keramische drivers zijn ideale drivers. Door het piëzo-elektrische keramiek op de juiste en effectieve manier te gebruiken, kan de trilling van de flexibele arm effectief worden onderdrukt en kan de invloed van de hysteresis van de bestuurder worden geëlimineerd om de ideale trajectcontrole te voltooien. Concreet is het velvormige piëzo-elektrische keramiek aan beide zijden van de flexibele arm bevestigd. Wanneer de flexibele arm trillingen genereert, ontvangt de bestuurder het mechanische vervormingssignaal en zet dit om in een elektrisch signaal voor overdracht naar het besturingssysteem. Nadat het besturingssysteem de berekeningen heeft uitgevoerd, worden de gegevens teruggekoppeld naar de bestuurder en wordt de omgekeerde bewerking van de bovenstaande bewerking uitgevoerd, en worden de trillingen en hysteresis van de flexibele arm geëlimineerd door mechanische vervorming.


Voedingskrachtsysteem:


Piëzo-elektrische keramische microverdringer heeft de kenmerken van een klein volume, hoge verplaatsingsresolutie, hoge frequentierespons, groot draagvermogen, geen geluid, geen warmte, enz. Het biedt een eenvoudige manier om de ingangsaandrijfspanning om te zetten in nanometerprecisie. Precisiebeweging is een ideale nanoverplaatsingscomponent met uitstekende toepassingsvooruitzichten op optisch, elektronisch, ruimtevaart, mechanische productie, bio-engineering, robotica en andere technische gebieden. Echter, de inherente niet-lineariteit, hysteresis en kruip van piëzokeramische cilinderbuizen leiden tot het niet-lineaire effect van piëzo-elektrische keramiek, wat problemen oplevert voor de controle van keramiek van piëzo-elektrische keramiek. Veel wetenschappers hebben een aantal oplossingen voor deze tekortkomingen voorgesteld. Deze methoden zijn belichaamd in de onderstaande voorbeelden en zullen op een uniforme manier worden besproken. CNC-tandwielmeetinstrument, CNC-tandwielmeetinstrument is een meerassig CNC-tandwielmeetinstrument, dat voornamelijk wordt gebruikt voor de detectie van verschillende parameters zoals spiraalafwijking, tandprofielafwijking en spoedafwijking van het tandwiel. Het instrument maakt het instrument via een elektronische ontwikkelingsmethode. De sonde verlaat de ideale curve op het tandwielcontactoppervlak en vergelijkt deze met de curve van het daadwerkelijk bewerkte tandwielcontactoppervlak, waardoor de foutcurve van het tandwiel wordt verkregen om te beoordelen of het bewerkte tandwiel gekwalificeerd is.


Traditionele CNC-tandwielmeetinstrumenten worden beïnvloed door complexe machines en grote volumes, en hun nauwkeurigheid is beperkt tot een smal bereik, waardoor het moeilijk wordt om doorbraken en verbeteringen te realiseren. Het meetinstrument dat gebruik maakt van de PZT-kristalmotor met piëzokeramische buizen zet elektrische energie om in ultrasone trillingen van het elastische lichaam als gevolg van het omgekeerde piëzo-elektrische effect, en wordt door de transmissie omgezet in een roterende of lineaire beweging. Vanwege de hoge frequentie van de ultrasone golven is de door de motor aangedreven verplaatsing een microscopische verplaatsing. De motor neemt de lichaamsbeweging van het dier over door deze microscopische verplaatsing te herhalen. Door dit type beweging kan de meetnauwkeurigheid op zeer hoge niveaus worden vermeld. Tegelijkertijd wordt het instrumentvolume verminderd en worden de parameters van de hele machine van het instrument geoptimaliseerd.


Feedback
Hubei Hannas Tech Co., Ltd is een professionele fabrikant van piëzo-elektrische keramiek en ultrasone transducers, gewijd aan ultrasone technologie en industriële toepassingen.                                    
 

AANBEVELEN

NEEM CONTACT MET ONS OP

Toevoegen No.302 Innovation Agglomeration Zone, Chibi Avenu, Chibi City, Xianning, provincie Hubei, China
:   sales@piezohannas.com
Tel: +86 07155272177
Telefoon: +86 + 18986196674         
QQ: 1553242848  
Skype: live:
mary_14398        
Copyright 2017    Hubei Hannas Tech Co.,Ltd Alle rechten voorbehouden. 
Producten