Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2013 в 13:09, дипломная работа
В настоящее время сложилась такая ситуация: промышленности требуется иметь высокотемпературный и широкодиапазонный датчик, которым можно было бы снять с работающего объекта и рассмотреть на спектроанализаторе все составляющие вибрации и высокочастотных шумов. По анализу высокочастотных шумов можно судить о состоянии работающего двигателя и его элементов.
Введение 3
Методы и аппаратура для измерения вибрации и высокочастотных шумов 4
Расчет преобразователя 6
Анализ различных типов преобразователей 6
Принцип действия пьезоэлектрического вибропреобразователя 11
Выбор основание выбранной конструкции 12
Расчет основных параметров вибропреобразователя 14
Выбор и обоснование структурной схемы 23
Анализ структурных схем для измерения различных параметров показателей вибродиагностики 23
Обоснование структурной схемы аналого-цифровой части виброизмерительной системы 30
Параметры и погрешности преобразователей 36
Разработка электрической принципиальной схемы блока усиления 39
Описание электрической принципиальной схемы 39
Выбор элементной базы для электрической принципиальной схемы блока усиления 44
Расчет элементов электрической принципиальной схемы 49
Экономическое обоснование 54
Расчет затрат на этапе проектирования ………………………………… 54
Технологическая подготовка производства …………………………… 58
Расчет на этапе производства ……………………………………………61
Планируемая цена. Расчет налога. Прибыль……………………………65
6. Охрана труда и окружающей среды 73
6.1.Анализ условий труда при проведении эксперимента 73
6.2.Освещение 74
6.3.Опасность поражения электрическим током 75
6.4.Ультразвук и вибрация 75
6.5.Анализ вредных условий труда 76
6.6. Расчет виброизоляторов …………………………………………………77
6.7.Пожаробезопасность при проведении эксперимента 78
6.8.Пожарная сигнализация 79
6.9.Эвакуация людей из лаборатории 80
6.10. Охрана окружающей среды 81
6.11 Выводы по проделанному анализу условий труда при проведении эксперимента 82
Заключение 83
Список использованных источников 84
Содержание
Введение 3
6. Охрана труда и окружающей среды 73
6.1.Анализ условий труда при проведении эксперимента 73
6.2.Освещение 74
6.3.Опасность поражения электрическим током 75
6.4.Ультразвук и вибрация 75
6.5.Анализ вредных условий труда 76
6.6. Расчет виброизоляторов …………………………………………………77
6.7.Пожаробезопасность при проведении эксперимента 78
6.8.Пожарная сигнализация 79
6.9.Эвакуация людей из лаборатории 80
6.10. Охрана окружающей среды 81
6.11 Выводы по проделанному анализу условий труда при проведении эксперимента 82
Заключение 83
Список использованных источников 84
Введение
Научно-технический прогресс, который последние десять, пятнадцать лет шел особенно интенсивно, привел к существенным изменениям во многих областях науки и техники. Прогресс современной индустрии, повышение надежности и долговечности работы различных машин и сооружений не возможен без широкого использования средств исследования и контроля динамики их работы.
В настоящее время сложилась такая ситуация: промышленности требуется иметь высокотемпературный и широкодиапазонный датчик, которым можно было бы снять с работающего объекта и рассмотреть на спектроанализаторе все составляющие вибрации и высокочастотных шумов. По анализу высокочастотных шумов можно судить о состоянии работающего двигателя и его элементов.
Сравнение высокочастотных спектров
нормально работающего
В первом
разделе рассмотрены методы
В разделе
разработки электрической принц
Неотъемлемой
частью данного дипломного
1. Методы
и аппаратура для измерения
вибрации и высокочастотных
Виброизмерительный комплекс представляет собой совокупность унифицированных, функциональных устройств и приборов, характеризующихся информационной, конструктивной, технологической и эксплуатационной совместимостью и нормализованных по выполняемым функциям, входным, выходным, управляющим и другим основным параметрам.
Характерной особенностью виброизмерительного
комплекса является использование
измерительных
Электрические сигналы, снимаемые с вибропреобразователя, характеризуются физической природой – заряд или напряжение, спектром частот, длительностью и фазовым положением относительно некоторого момента принятого за начало отсчета. Перечисленными величинами определяется состав устройств, необходимых для измерения сигналов. Необходимость применения предусилителей является особенностью многих приборов и систем измерения вибраций и шумов. Эта необходимость обусловлена низким уровнем сигналов, снимаемых с излучаемых преобразователей, большим выходным сопротивлением преобразователей, большой входной емкостью кабелей, связывающих измерительные преобразователи с устройствами обработки сигналов. Соответственно различают усилители напряжения, выходные сигналы которых пропорциональны входным напряжениям, усилители заряда, выходные сигналы которых пропорциональны входным зарядам. Входное сопротивление усилителя напряжения большое, а выходная емкость малая. Усилитель заряда имеет большую входную емкость и относительно невысокое входное сопротивление. При использовании усилителя напряжения емкость кабеля, включенного между вибропреобразователем и предусилителем, создает нагрузку на выходную цепь пьезоэлектрического вибропреобразователя и снижает чувствительность системы, которая в данном случае зависит от длины емкости кабеля. При использовании усилителя заряда емкость кабеля значительно меньше входной емкости предусилителя и не влияет на чувствительность измерительного тракта. Для усиления сигнала, снимаемого с вибропреобразователя и для согласования высокого выходного импеданса датчика до величины, соответствующей входной характеристике измерительного усилителя, выбираем усилитель заряда.
Значительная мощность выходного каскада дает возможность подключения к нему различных устройств для обработки и регистрации сигнала, в том числе и ЭВМ.
В разрабатываемом комплексе основное внимание уделено проектированию вибропреобразователя и аналого-цифровой части системы. Выбор и расчет вибропреобразователя и аналоговой части проводится в следующих разделах дипломного проекта.
Вибропреобразователи
предназначены для
Для измерения одной и той же величины механических колебаний могут быть использованы вибропреобразователи, основанные на различных принципах преобразователя, которых в настоящее время существует весьма много, но которые не всегда равнозначны по возможностям, т.е. обеспечению высокой точности измерения, широкого диапазона частот, высоких рабочих температур при одновременном воздействии значительных ударных и вибрационных ускорений.
Выбор типа преобразователя в значительной степени предопределяет выбор схемы согласующего усилителя. Так например для емкостных, индукционных преобразователей необходимы дополнительные питающие, демифицирующие и компенсирующие устройства, кроме того, они имеют значительные габариты и вес, незначительную механическую прочность, ограниченный рабочий диапазон частот и другие недостатки.
К достоинствам пьезоэлектрических
вибропреобразователей перед
Существует большое количество моделей пьезоэлектрических вибропреобразователей, которые можно классифицировать по следующим признакам:
Частотный диапазон пьезоэлектрических вибропреобразователей является одной из самых важных его технических характеристик.
Верхняя граница частотного диапазона fB определяется значениями
установочного резонанса
и затуханием измерительного преобразователя.
Для большинства
Для уменьшения массы корпуса используют материалы малой плотности типа титана, дюралюминия.
Указанные меры позволяют
значительно повысить установочный
резонанс и приблизить его к частоте
собственных колебаний
Диапазон частот пьезоэлектрических преобразователей можно расширить так же путем коррекции (с помощью корректирующих цепей) АЧХ вибропреобразователя или усилительного канала.
Относительный коэффициент поперечного преобразования вибропреобразователя с пьезоэлементом работающим на сжатие-растяжение, зависит от многих факторов. Коэффициент поперечного преобразования можно уменьшить следующими способами:
Температурный диапазон вибропреобразователя можно расширить за счет использования кварца или температуростойкой пьезокерамики и компенсации погрешности от температуры с помощью температурно-зависимых элементов (конденсатора, резистора). Температурный диапазон преобразователя можно расширить также, применив воздушное или водяное охлаждение, или с помощью охлаждения переходника.
Для данного дипломного проекта применение охлаждения вибропреобразователя недопустимо, т.к. струи воздуха или охлаждающей жидкости будут вносить в высокочастотный спектр измеряемых частот свои шумы.
Для измерения параметров вибрации в диапазоне частот от 10 до 8000 Гц и интервале температур от 0 до 200 С˚ и более, перспективным является использование пьезоэлектрических вибропреобразователей. Благодаря созданию новых пьезоэлектрических материалов, обладающих пьезоэлектрическим эффектом, на основе титана висмута (ТHТ-1; ТВ-2) возможно решение этой задачи, что и предлагается в дипломном проекте.
Выбираем модель пьезоэлектрического вибропреобразователя по следующим признакам:
Для расширения АЧХ вибропреобразователя и для уменьшения влияния на выходной сигнал преобразователя, его резонансных колебаний при воздействии на него ударных ускорений необходимо увеличение величины затухания в вибропреобразователе. В преобразователях, работающих в режиме растяжение-сжатие пьезоэлемента этого можно достичь, применив пьезокерамику с малой добротностью (ТHB-1, ТВ-2).
В проекте необходимо
знание неравномерности АЧХ
При нагреве пьезоэлектрического преобразователя его основные характеристики (коэффициент преобразования и емкость) значительно изменяются. Это происходит вследствие зависимости пьезомодуля и диэлектрической проницаемости от температуры. Поэтому для уменьшения температурной погрешности вибропреобразователя в выбираемой пьезокерамике, где пьезомодуль и диэлектрическая проницаемость изменяется с повышением температуры по-разному, используем преобразователь, работающий с усилителем заряда.
Широкие возможности пьезоэлектрических вибропреобразователей могут быть реализованы только при соблюдении правильных методов использования преобразователей в сложных условиях эксплуатации.
Информация о работе Методы и аппаратура для измерения вибрации и высокочастотных шумов