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离心式转速表主要由机心、变速器和指示器三部分组成,如下图所示。
重锤利用连杆与活动套环及固定套环连接,固定套环装在离心器轴上,离心器通过变速器从输入轴获得转速。另外还有传动扇形齿轮、游丝、指针等装置。
当离心器旋转时,重锤随着旋转所产生的离心力通过连杆使活动套环向上移动并压缩弹簧。当转速一定时,活动套环向上的作用力与弹簧的反作用力相平衡,套环将停在相应位置。同时,活动套环的移动通过传动机构的扇形齿轮传递给指针,在表盘上指示出被测转速的大小。显然,转速表指针的偏转与被测轴旋转方向无关。
离心式转速表的外形如下图所示。为使转速表与被测轴能够可靠接触,转速表都配有不同的接触头。使用时可根据被测对象选择合适的接触头安装在转速表输入轴上。
振动式转速表如图4所示。
其感应元件是一组固定在夹板上的弹簧片。数只弹簧片固定在同一夹板上。一只转速表通常由2-3个夹板组成。每只弹簧片一端成直角型,前面涂有白漆,便于在测量中观察。后面焊有配重锡块,该端呈自由状态。另一端由夹板固定。弹簧片固有频率的高低取决于它的长度、厚度和自由端的质量。
当电机(泵)转动而产生的振动波通过金属结构物(如管道)传给转速表,将激发转速表中某一个簧片产生谐振。此时转速表即可指示出被测转速的转速值。
它是由装在轴上的带孔或缝隙的旋转盘(光电编码盘),光源,光接收器等组成,输入轴与被测轴相连接。光源发出的光通过缝隙旋转盘照射到光敏器件上,使光敏器件感光并产生电脉冲。转轴连续转动,光敏器件就输出一系列与转速及带缝隙旋转盘上缝隙数成正比的电脉冲数。在指示缝隙数一定的情况下,该脉冲数和转速成正比。
当带缝隙的旋转盘随被测轴转动时,由于圆盘上的缝隙间距与指示缝隙的相同,因此带缝隙旋转盘每转一周,光敏器件输出与之相等的电脉冲,根据测量时间内的脉冲数就可测出测速。下图是一种光电式转速表的实物。
转速表在工业和交通运输等部门应用很广,通过对旋转机械转速的测量以监视或控制机械的运转。转速表的测量原理有:
①将转速变换成角位移(如离心式、磁性式转速表);
②利用人眼视觉暂留的生理现象(如频闪测速仪);
③将转速变换成电压(如测速电机);
④将转速变换为电脉冲频率(脉冲式转速表)。
光电式转速计是利用光电效应原理制成的,即利用光电管或光电晶体管将光脉冲变成电脉冲。由光电管构成的转速计反射型和直射型两种。非接触式测量是指不接触被测物体的前提下进行精准测量。其测量精度可以达到μm非接...
取源部件:规范上对取源部件的解释:在被测对象上为安装连接检测元件所设置的专用管件、引出口和连接阀门等元件。通俗地说,就是为测量管道、设备的温度、压力等而安装的检测元件(即现场一次仪表)与管道、设备之间...
(1) 按测量对象的性质选择仪表类型.首先视被测量的是直流还是交流,以便选用直流仪表或交流仪表.如果测量交流量,还要注意是正弦波还是非正弦波;测量时还要区分被测量的究竟是平均值、有效值、瞬时值、还是最...
多功能转速测量仪的设计及其在磁体表磁测量中应用
设计了多功能转速测量仪,综合利用电磁感应、霍尔效应和光电感应原理,实现了马达平均转速和瞬时转速的准确测量.并利用多功能转速测量装置测量了磁体表磁,为磁体磁性的描述提供了新的途径.
机械量测量仪表可按测量原理分类,如位移测量仪表可分为电感式位移测量仪、电容式位移测量仪等。通常,机械量测量仪表可分为位移测量仪表(见位移传感器)、转矩测量仪表(见转矩传感器)、转速测量仪表(见转速传感器)、厚度测量仪表(见厚度传感器)、力测量仪表和振动测量仪。
常用的机械量测量仪表包括转速、力、称重、扭矩、厚度和振动等测量仪表。
转速测量仪表
转速测量仪表供测量旋转体在单位时间内的转数之用,按工作原理分为离心式、磁性式、光电式、数字式和磁阻式等。
力测量、称重仪表
力测量仪表用来测量轧制力、张力、冲压力和切削力。称重仪表主要是称量各种物体质量的仪表。这两类仪表包括压磁测力仪、电阻应变式测力仪、地中衡和料斗秤等。
扭矩测量仪表
主要用于直接测量旋转机器的扭矩。常用的有振弦式、磁致伸缩式、光电式、电阻应变式和相位差式转矩测量仪表。
厚度测量仪表
主要用以测量板材、带材、管材、镀层和涂层厚度的仪表。测量结果为某面积内厚度的平均值。常用的有电感式、高频涡流式、微波式、核辐射式、X射线式和气动式厚度计。
振动测量仪表
常用的有压电式加速度测量仪表、磁电式速度测量仪表、涡流式位移测量仪表和电位器式位移测量仪表。
离心式转速仪,是机械力学的成果; 磁性式转速仪,是运用磁力和机械力的一个典范; 电动式转速仪,巧妙运用微型发电机和微型电动机将旋转运动异地拷贝; 磁电式转速仪,电流表头和传感器都是电磁学的普及运用; 闪光式转速仪,人类认识自然的同时也认识了自我,体现了人类的灵性;
电子式转速仪,电子技术的千变万化,给了我们今天五彩缤纷的世界,同样也造就了满足人们各种需要的转速测量仪表。
电子式转速仪是一个比较笼统的概念:以现代电子技术为基础,设计制造的转速测量工具。它一般有传感器和显示器,有的还有信号输出和控制。
区别于传统的光电式转速测量技术,感应式转速仪无需安装光电感应器,无需电机轴伸,可以应用于水泵行业等对传感器安装难度比较大的行业。
F/V转换 电子类转速测量仪表,由转速传感器和表头(显示器)组成。目前常用的转速传感器,大多输出脉冲信号,只要通过频率电流转换就能与电压电流输入型的指针表和数字表匹配,或直接送PLC;频率电流转换的方法有阻容积分法、电荷泵法和专用集成电路法,前两种方法在磁电转速仪中也有运用。专用集成电路大都数是阻容积分法、电荷泵法的综合。目前常用的专用集成电路,有LM331、AD654和VF32等,转换精度在0.1%以上;但在低频时,这种转换就无能为力。采用单片机或FPGA,做F/D和D/A转换,转换精度在0.5~0.05%之间,量程从0~2Hz到0~20KHz,频率低于10Hz时反映时间也变长。
关于F/V转换,频率运算在显示精度、可靠性、成本和使用灵活性上有一定要求时,就可直接采用脉冲频率运算型转速仪。频率运算方法,有定时计数法(测频法)、定数计时法(测周法)和同步计数计时法。定时计数法(测频法)在测量上有±1的误差,低速时误差较大;定数计时法(测周法)也有±1个时间单位的误差,在高速时,误差也很大。同步计数计时法综合了上述两种方法的优点,在整个测量范围都达到了很高的精度,万分之五以上的测量转速仪表基本都是这种方法。