Senzorika a senzorické soustavy



Podobné dokumenty
9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Senzory síly a tlaku. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

Maturitní okruhy Fyzika

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ SÍLY, TLAKU, KROUTÍCÍHO MOMENTU, ZRYCHLENÍ

Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce)

Senzorika a senzorické soustavy

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ

Plastická deformace a pevnost

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

Magneticky měkké materiály

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

1. Pasivní součásti elektronických obvodů

Manuální, technická a elektrozručnost

Měření malých deformací pomocí odporových tenzometrů

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Pasivní součástky. rezistory, kondenzátory, cívky, transformátory. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

4a. Základy technického měření (měření trhlin)

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

4. Zpracování signálu ze snímačů

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

OVMT Měření základních technických veličin

Pracovní třídy zesilovačů

Vlastnosti systému TCA tepelně vodivé lepidlo ICA izotropní lepidla ACA anizotropní lepidla Nehořlavé produkty Jedno- a dvousložkové epoxidy

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vypracoval: David Říha Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Draxel CSc. Rok: 2011

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

Kontaktní měření deformací

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/

Název: Téma: Autor: Číslo: Říjen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

Teorie měření a regulace

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI

CW01 - Teorie měření a regulace

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

Senzory síly a hmotnosti

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod

A:Měření kroutícího momentu Wiedemannovým zkrutoměrem B:Měření směrové citlivosti snímače C:Linéární indukčnostní snímač KET/MNV (11.

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH

Záznam a reprodukce zvuku

MĚŘENÍ TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Pružnost. Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence)

zařízení 3. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Demonstrujeme teplotní vodivost

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Zařízení pro vrtání skla ultrazvukem

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

Technické podmínky výroby potištěných keramických substrátů tlustovrstvou technologií

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Osciloskopické sondy.

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Rotující kotouče Drahomír Rychecký Drahomír Rychecký Rotující kotouče

KONTROLA JAKOSTI POVLAKOVÝCH SYSTÉMŮ

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 5: Měření teploty

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Základní informace o wolframu

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR

Teplocitlivé fólie ve fyzikálních experimentech

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

Hliníkové konstrukce požární návrh

Realizace měření. Hliníkový, volně stojící žebřík. Angela Bäumel HBM Darmstadt

Datum tvorby

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Vážicí technologie. Tenzometrické snímače zatížení. Thomas Hesse

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Číslo: Anotace: Září Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Uzemňování v elektrickém rozvodu

Měřící a senzorová technika Návrh měření odporových tenzometrů

4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

Manuální, technická a elektrozručnost

březen 2017: Byly přidány experimenty: Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev Hysterézní smyčka

Elektřina a magnetismus UF/ Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Transkript:

Senzorika a senzorické soustavy Snímače mechanických napětí, síly, kroutícího momentu a hmotnosti Tato publikace vznikla jako součást projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 Inovace VŠ oborů strojního zaměření, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1

Snímače mechanických napětí, síly, kroutícího momentu a hmotnosti 2

Snímače mechanických napětí 3

Snímače mechanického napětí mechanické napětí se vyhodnocuje z deformace základem je Hookův zákon l l = 1 E F S = ε σ = ε E = F S 4

mechanický snímač Extenzometr ke zkoumanému objektu jsou tlačeny hroty snímače, pomocí nichž se přenáší deformace na extenzometr vyhodnocení se provádí např.: pomocí mechanického převodu na ručku snímači vzdálenosti 5

Odporové tenzometry změna odporu v závislosti na deformaci Ohm 1827, Wheatstone 1843 změna odporu R = l S ρ R R = l l S S + ρ ρ S S l = 2µ l 6

7 Převodní charakteristika odporových tenzometrů ε ε ε ε ε ε ε ε 2 1,0 2 3 2 1 0,0,0 2 2 1 0,0 2... 3 2... C C K C C C d R R d K C C R R + = + + + = = + + =

Materiály odporových tenzometrů kovové K je konstantní lineární charakteristika Konstantan 2,05 Nikl 10 PtIr 6,5 polovodičové nemají lineární charakteristiku typ P na Si vhodný pro tah kladná charakteristika typ N na Si vhodný pro tlak záporná charakteristika 8

typy Kovové odporové tenzometry drátkové volné / lepené fóliové vyráběné fotolitograficky vrstvové vakuově napařované / naprašované typické odpory 60, 120, 350 a 1000Ω teplotní citlivost zdánlivá deformace díky rozdílné teplotní roztažnosti kov tenzometru / nosná část / měřená část samo-kompenzace vhodná volba materiálů 9

Kovové odporové tenzometry - vlastnosti změna odporu je velmi malá, řádově μω rušivá napětí termoelektrická napětí na přechodech připojovacích vodičů preferovány můstková zapojení stejnosměrně napájené drift střídavé frekvenční závislost 10

Základní druhy odporových tenzometrů 11

strunové Rezonanční tenzometry vlastní frekvence struny závisí na f 1 2 F ml 0 = = 1 2l ε E ρ 12

Kapacitní tenzometry deformace mění vzdálenost elektrod kondenzátoru minimální používané 13

Snímače síly 14

Snímače síly 1 Newtonů zákon většinou je síla vyhodnocována z deformace typy deformační členy vetknutý nosník válec pružný rám přímý převod F->ε piezoelektrické magnetické optické 15

Deformační členy deformace je měřitelná tenzometry malé deformace snímači vzdálenosti velké deformace materiály minimální tepelnároztažnost (závislost) teplotní koeficient Youngovamodulu hystereze dobrou tepelnou vodivost jemnou homogenní strukturu geometrie směrovost poddajnost ve směru měření umožnit použití 4 aktivních tenzometrů (plný most) deformace musí být v lineární oblasti 16

Deformační snímače síly Vetknutý nosník malé síly ε = F = σ = E ε EW l M o W E o o = F l W E o 17

Válcové velké síly Deformační snímače síly 18

Deformační snímače síly pružný člen typu S lze jednoduše chránit tenzometry před vnějšími vlivy 19

Deformační snímače síly Pružný člen vhodný pro hromadnou výrobu 20

Váhy s elektromechanickou zpětnou vazbou 21

Vážení nádrží, sýpek, tanků.. deformační členy jsou vloženy do konstrukce zavěšení / noh tělesa 22

Snímače síly s převodem deformace na polohu 23

Snímače síly s extrémní přesností pomocí MKP jsou určen vhodná místa pro umístnění tenzometrů 24

Piezoelektrické snímače piezoelektrický jev přímý polarizace některých krystalických nebo polykrystalických dielektrik podrobených mechanickému napětí nepřímý deformací krystalů při působení vnějšího elektrického pole piezoelektrický jev může nastat pouze u krystalů s určitým tvarem mřížky 25

podélný jev 3 příčný jev 1 střihový jev 2 Piezoelektrický jev 26

Piezoelektrické snímače síly piezoelektrické dvojče (P) je předepnuté tak, aby nastala pouze deformace typu tlak vlastní frekvence v řádu stovek khz 27

Piezoelektrické snímače složek síly 28

Magnetoelastické snímače změna permeability při deformaci feromagnetických materiálů je úměrná mechanickému napětí µ µ převodní charakteristika snímače je λ µ λ S je činitel magnetostrikce σ µ = µ σ = 0 p S 2 σ 2 B S σ λ µ σ 29

Magnetoelastický snímač síly 1 feromagnetický obvod 2 hlavní vinutí materiály Ni-Fe amorfní mag. kovová skla 30

Rezonanční snímač síly vysoká stabilita a přesnost 31

Snímače kroutícího momentu snímače s odporovými tenzometry s převodem momentu na úhel magnetické změna reluktance magnetoanizotropie amorfních materiálů Wiedemannův jev měřením reakční síly obecný problém přenos signálu z rotující části 32

Snímače kroutícího momentu s odporovými tenzometry 33

Snímače kroutícího momentu s převodem momentu na úhel 34

Snímače kroutícího momentu s převodem momentu na úhel 35

Magnetický štěrbinový snímač 36

Snímače kroutícího momentu měřící nejpřesnější snímač kroutícího momentu může být realizován jako speciální rám nebo přímo ve skříni stroje reakční sílu 37