传感器位移测量实验报告_传感器测位移设计

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急求圆度误差的的测量实验报告
以传感器为测头,用多次定位法或多测头法的误差分离技术解决了不适宜在圆度仪上进行测量的大型精密零件的圆度误差测量问题〔1〕。该方法利用计算机进行实时处理,实现临床测量;对采样数据(即输入信号)在时、频域内变换和处理,抑制干扰信号,提高信噪比,达到分离误差、提高测量精度和稳定性的目的。
目的:本实验旨在使学生熟练掌握圆度规、游标卡尺和螺旋测微计的使用方法及其读数规则。 目的:通过实验进一步加深对不确定度以及有效数字概念的理解。 目的:让学生了解在选择测量仪器时的一般准则。 要求:在使用游标卡尺时,必须轻柔地推拉游标尺,避免用力过猛,以免损伤刀口和钳口。
用量缸表测量气缸圆度误差时,在同一横截面内,在平行于曲轴轴线方向和垂直于曲轴轴线方向的两个方位进行测量,测得直径差之半即为该截面的圆度误差。
完成检测报告 ,整理实验器具 。数据处理1)先计算出不同截面上的径向圆跳动误差值 Δi = Mimax - Mimin 。2)然后取上述的最大误差值作为被测表面的径向圆跳动误差值 ,即Δ = Δimax 。检测报告按步骤完成测量并将被测件的相关信息及测量结果填入检测报告单中。
数据处理方面,计算出单个测量截面上的同轴度误差值,取各截面上最大值作为零件的同轴度误差。完成测量后,整理实验器具,并填写检测报告。此外,利用数据***集仪连接百分表法能自动读取最大值和最小值,计算圆度误差,自动判断零件的同轴度误差是否合格,并在超出同轴度公差时发出报警,减少人工误差。
用电涡流传感器进行非接触位移测量时,如何根据量程选用传感器?
电涡流传感器的有效电压范围一般在0~-24V,约20V左右,根据量程不同,可以选择不同灵敏度的电涡流传感器。例如通常灵敏度8V/mm,量程范围0-5mm。电涡流传感器不能直接测量非金属材料,但可以通过贴金属片等方式进行测量。
选型方面主要是考虑按量程选择,一般该类传感器的起始距离都比较短,所以也需要考虑被测物与传感器的位置,还必须考虑安装附近和被测物附件有无金属导体或电磁干扰。
选择被测物体的最大尺寸的2倍以上。电涡流传感器在非接触位移测量中,量程的选择应根据被测物体的大小和形状来确定,量程应选择被测物体的最大尺寸的2倍以上,以保证测量的准确性。
该方法如下:测量范围选择:首先需要明确测量的位移范围。在选择电涡流传感器时,应确保其测量范围大于或等于所需测量的位移范围,以保证测量的准确性和有效性。精度要求:根据测量任务的需求,确定所需的测量精度。不同规格的电涡流传感器具有不同的测量精度,应选择与所需精度相匹配的传感器规格。
电涡流传感器对金属材料的成分比较敏感,一般选择推荐的标准材料,例如45钢;一般来说电涡流传感器擅长微小位移的检测,例如0.0001mm,此时最大量程一般在几毫米的最常用。如果量程较大,则分辨率下降,线圈直径也较大。
霍尔传感器法测量材料形变实验报告
.拉伸法测量杨氏模量 ◆原理:本实验***用光杠杆放***进行测量。弹性杨氏模量是反映材料形变与内应力关系的物理量,实验表明,在弹性范围内,正应力(单位横截面积上垂直作用力与横截面积之比,)与线应变(物体的相对伸长)成正比,即 这个规律称为虎克定律。式中的比例系数称为杨氏模量,单位N/m2。
拉伸法测量杨氏模量 ◆原理:本实验***用光杠杆放***进行测量。弹性杨氏模量是反映材料形变与内应力关系的物理量,实验表明,在弹性范围内,正应力(单位横截面积上垂直作用力与横截面积之比,)与线应变(物体的相对伸长)成正比,即 这个规。
霍尔式传感器的常见的产生误差的因素有:半号体本身因有的特性、半导体制造工艺水平、环境温度变化、霍尔传感器的安装是否合理等,测量误差一般表现为零误差和温度误差。零位误差及其补偿 当霍尔元件的激励电流不再为零时,若所处位置的磁感应强度为零。
实验测的金属丝的杨氏模量数量级大概是十的八次方牛每平方米,不同金属丝略有不同。或者直接用pa做单位也可以。金属杨氏模量的测量方法有很多,视样品形状选择方法:比如测丝状被测物一般***用光杠杆法,测钢板尺丝的被测物一般***用霍尔传感器与读数望远镜组合方法来测等。
个性能指标 线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差值与满量程输出值之比。灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。
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