中南大学机械工程技术测试技术试验报告_第1页
中南大学机械工程技术测试技术试验报告_第2页
中南大学机械工程技术测试技术试验报告_第3页
中南大学机械工程技术测试技术试验报告_第4页
中南大学机械工程技术测试技术试验报告_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、机械工程测试技术基础实验报告姓名:*班级:*学号:*时间:2018-5-12实验一金属箔式应变片一一全桥性能实验一、实验目的了解全桥测量电路的优点。二、实验仪器应变传感器实验模块、托盘、祛码、数显电压表、15V、4V电源、万用表三、实验原理电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为:AR/R=Ke,式中AR/R为电阻丝电阻相对变化,K为应变灵敏系数,c=Al/l为电阻丝长度相对变化。金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感组件,如图1-1所示,四个金属箔应变片分别贴在弹性体的上下两侧,弹性体受到压力发生形变,应变片随弹性体形变

2、被拉伸,或被压缩。图1-1接主段福电汨着出图1-2全桥面板接线图通过这些应变片转换被测部位受力状态变化、电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,如图1-2所示,全桥测量电路中,将受力性质相同的两只应变片接到电桥的对边,不同的接入邻边,当应变片初始值相等,变化量也相等时,其桥路输出Uo=E(1-1)E为电桥电源电压,R为固定电阻值,四、实验内容与步骤1 .应变传感器已安装在应变传感器实验模块上,可参考图1-1。2 .差动放大器调零。从主控台接入土15V电源,检查无误后,合上主控台电源开关,将差动放大器的输入端Ui短接并与地短接,输出端Uo2接数显电压表(选择2V档)。将电位器Rw4调到增益最大位置(

3、顺时针转到底),调节电位器Rw3使电压表显示为0V。关闭主控台电源。(Rw3Rw4的位置确定后不能改动)。3 .按图3-1接线,将受力相反(一片受拉,一片受压)的两对应变片分别接入电桥的邻边。4,加托盘后电桥调零。电桥输出接到差动放大器的输入端Ui,检查接线无误后,合上主控台电源开关,预热五分钟,调节Rw1使电压表显示为零。5.在应变传感器托盘上放置一只整码,读取数显表数值,依次增加整码和读取相应的数显表值,直到200g整码加完,记下实验结果,填入下表。重量(g)020406080100120140160180200电压(mV)-0.213326439153367080794310791215

4、13516.实验结束后,关闭实验台电源,整理好实验设备五、实验报告根据实验数据,计算灵敏度L=AU/AW和全桥的非线性误差602.计算全桥的非线性误差61)由拟合图线求得的理论值及差值重量(g)电Vm理论电质NM)020406080100120140160180200-C21332643915336708079431079121513511492519745(-61545I2S3曳69813009历3576次55即35)轨.1510即1253813侬5554536365038159399529175143550465052851(1052)非线性误差6=AVmax/(Vmax-Vmin)=9.

5、3995/1351.2=0.70%六、思考题全桥测量中,当两组对边(R1、R3为对边)电阻值R相同时,即R1=R3,R2=R4,而R1wR2时,是否可以组成全桥?答:不可以。七、讨论与分析总结通过本次实验,我了解了用全桥电路测重的方便性,以及全桥电路的高灵敏性,相信通过本次实验可以帮助我在以后的实验以及学习中更好地运用全桥电路。实验二、差动变压器性能实验二实验目的了解差动变压器的工作原理和特性二、实验仪器差动变压器模块、测微头、差动变压器、信号源、土15V直流电源、示波三、实验原理差动变压器由一只初级线圈和两只次级线圈及一个铁芯组成。铁芯连接被测物体,移动线圈中的铁芯,由于初级线圈和次级线圈之

6、间的互感发生变化促使次级线圈的感应电动势发生变化,一只次级感应电动势增加,另一只感应电动势则减小,将两只次级线圈反向用接(同名端连接)引出差动输出。输出的变化反映了被测物体的移动量。四、实验内容与步骤1.根据图2-1将差动变压器安装在差动变压器实验模块上2a接信号源音频输出皿10口45kHwVp-p=0.5VLl图2-2差动变压器模块接线图2.接入15V直流稳压电源,将差动式传感器专用引线插头插入实验模块的插座中,音频信号由信号源的“Us1”处输出,打开实验台电源,调节音频信号的频率和幅度(用示波器监测),使输出信号频率为4-5kHz,幅度为Vp-p=0.5V,按图12-2接线(1、2接音频信

7、号,3、4为差动变压器输出,接放大器输入端)。3.用示波器观测Uo的输出,旋动测微头,使上位机观测到的波形峰-峰值Vp-p为最小,这时可以左右位移,假设其中一个方向为正位移,另一个方向位称为负,从Vp-p最小开始旋动测微头,每隔0.2mm从上位机上读出输出电压Vp-p值,填入下表,再从Vp-p最小处反向位移做实验,在实验过程中,注意左、右位移时,初、次级波形的相位关系。V(mV)0.070.130.190.260.340.400.470.540.60X(mm)00.20.40.60.81.01.21.41.6V(mV)0.670.740.820.860.920.991.07X(mm)1.82.

8、02.22.42.62.83.0V(mV)0.070.120.190.280.360.440.510.580.63X(mm)0-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.4-1.6V(mV)0.700.770.830.900.981.051.12X(mm)-1.8-2.0-2.2-2.4-2.6-2.8-3.04.实验结束后,关闭实验台电源,整理好实验设备五、实验报告实验过程中注意差动变压器输出的最小值即为差动变压器的零点残余电压大小。根据表121画出Vp-p-X曲线,作出量程为土1mm3mm灵敏度和非线性误差。1 .残余电压大小为0.07mV2 .Vp-p-X曲线:Vpp(mV)1

9、?-4-3-2-10二233 .量程为1mm3mm灵敏度和非线性误差。1) 1mm寸拟合得到的图线及对应的数据表格时拟合图线)X(mm)00.20.40.60.81Vpp(mV)0.070.130.190.260.340.4理论电压(mV)0.06380.130940.198080.265220.332360.3995V(mV)0.00620.000940.008080.005220.007640.0005-1mm时拟合图线X(mm)0-0.2-0.4-0.6-0.8-1Vpp(mV)0.070.120.190.280.360.44理论电压(mV)0.05330.12930.20530.281

10、30.35730.43332V(mV)0.01670.00930.01530.00130.00270.00672)1mm寸的灵敏度L、非线性误差6分别为+1mm-1mm灵敏度mV/mm0.33570.38非线性误差2.45%4.52%3)3mm寸拟合得到的图线及对应的数据表格+3mm时拟合图线Xi(m)002040608112141618222242628VppV00701301902603404047054060670740820860920993107理论电(业)压7006690133562002202668303335404002046686)53352)6001806668407335

11、08001866829334810001410668VV)0003100035601022000688)006460000200031400648X)0018031600065001984)00682D1348D0101400032-3mm时拟合图线Xmm)0VppV)007理论电压00699(即)2V(rV)00001-02-04-06-08-1-12-14-16-18-2-22-24-26-28-30120190280360440510580630707708309098105112014021010280203503042040490505606063070700807709084109

12、1110981210513112140020020100002000970019600195001940000700008000090011001110001200013000144)3mnW的灵敏度L、非线性误差6分别为+3mm-3mm灵敏度mV/mm0.33330.3505非线性误差1.99%1.91%六、注意事项实验过程中加在差动变压器原边的音频信号幅值不能过大,以免烧毁差动变压器传感器。七、思考题在本实验中,如果将两只次级线圈正向申接会产生出差动输出吗?若有输出。其变化反映了什么?答:正向用接不会产生差动输出;此时有输出,输出反映了两次级线圈两端电动势之和的大小。八、讨论与分析总结在调

13、节测微头时应仔细缓慢单向的调节位移,并不要调节过量,避免回程差产生的误差。采用补偿线路可减小零点残余电压,使差动传感器测量更准确实验三、电容式传感器的位移特性实验一、实验目的了解电容传感器的结构及特点二、实验仪器电容传感器、电容传感器模块、测微头、数显直流电压表、直流稳压电源、绝缘护套三、实验原理电容式传感器是指能将被测物理量的变化转换为电容量变化的一种传感器它实质上是具有一个可变参数的电容器。利用平板电容器原理:(3-1)式中,S为极板面积,d为极板间距离,e0真空介电常数,er介质相对介电常数,由此可以看出当被测物理量使Sd或er发生变化时,电容量C随之发生改变,如果保持其中两个参数不变而

14、仅改变另一参数,就可以将该参数的变化单值地转换为电容量的变化。所以电容传感器可以分为三种类型:改变极间距离的变间隙式,改变极板面积的变面积式和改变介质电常数的变介电常数式。这里采用变面积式,如图3-1两只平板电容器共享一个下极板,当下极板随被测物体移动时,两只电容器上下极板的有效面积一只增大,一只减小,将三个极板用导线引出,形成差动电容输出。图3-1电容传感器内部结构示意图四、实验内容与步骤1.按图3-2将电容传感器安装在电容传感器模块上,将传感器引线插入实验模块插座中。图3-2电容传感器安装示意图2,将电容传感器模块的输出UO接到数显直流电压表。3 .接入土15V电源,合上主控台电源开关,将

15、电容传感器调至中间位置,调节RW使得数显直流电压表显示为0(选择2V档)。(Rw确定后不能改动)4 .旋动测微头推进电容传感器的共享极板(下极板),每隔0.2mm记下位移量X与输出电压值V的变化,填入下表X(mm)0.20.40.60.81.01.21.41.61.8V(mV)4812161923262932五、实验报告根据表中的数据计算电容传感器的系统灵敏度S和非线性误差61.系统灵敏度S1)由Excel拟合得到图线如下V(mV)2)由图线得,灵敏度L=17.5mV/mm2,非线性误差1)由拟合图线求得的理论值及差值X(mm)0.20.40,60.81121.41,61.8V(mV)4812161923262932理论电压(mV)4.77788.277811777815.277818777822277825777829,277832,7778iV(mV)0.77780.27780.22220.72220.22220.72220.22220.27780.77782)6=AV

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论