Հիդրավլիկ գլանների հեռավորության չափման մեթոդ

  1. Գծային պոտենցիոմետր.

Գծային պոտենցիոմետրը էլեկտրոնային սարք է, որը չափում է գծային տեղաշարժը։ Այն բաղկացած է դիմադրողական ուղուց և մաքրիչից, որը սահում է ուղու երկայնքով: Մաքրիչի դիրքը որոշում է ելքային լարումը: Հիդրավլիկ մխոցում պոտենցիոմետրը կցվում է մխոցաձողին, և մխոցը շարժվելուն պես մաքրիչը սահում է դիմադրողական ուղու երկայնքով՝ արտադրելով ելքային լարում, որը համաչափ է տեղաշարժին: Պոտենցիոմետրը կարող է միացված լինել տվյալների հավաքագրման համակարգին կամ PLC-ին՝ հաշվարկելու գլանով անցած հեռավորությունը:

Գծային պոտենցիոմետրերը համեմատաբար էժան են և հեշտ տեղադրվող: Այնուամենայնիվ, դրանք կարող են հարմար չլինել բարձր արագությամբ կիրառությունների կամ կոշտ միջավայրերի համար, որտեղ փոշին, կեղտը կամ խոնավությունը կարող են ազդել դրանց աշխատանքի վրա:

  1. Magnetostrictive սենսորներ:

Magnetostrictive սենսորները օգտագործում են մագնիսական նեղացնող մետաղալար մխոցի դիրքը չափելու համար: Լարը փաթաթված է զոնդի շուրջ, որը տեղադրված է գլան: Զոնդը պարունակում է մշտական ​​մագնիս և հոսանք կրող կծիկ, որը մետաղալարի շուրջ մագնիսական դաշտ է առաջացնում: Երբ հոսանքի իմպուլսը ուղարկվում է մետաղալարով, այն առաջացնում է նրա թրթռում, առաջացնելով ոլորող ալիք, որը շարժվում է մետաղալարի երկայնքով: Պտտվող ալիքը փոխազդում է մագնիսական դաշտի հետ և արտադրում է լարում, որը կարող է հայտնաբերվել կծիկի միջոցով։ Լարման իմպուլսի սկզբի և վերջի միջև եղած ժամանակային տարբերությունը համաչափ է մխոցի դիրքին:

Magnetostrictive սենսորներն առաջարկում են բարձր ճշգրտություն, արագ արձագանքման ժամանակներ և երկարաժամկետ կայունություն: Նրանք նաև դիմացկուն են կոշտ միջավայրերին, ինչպիսիք են բարձր ջերմաստիճանը, ցնցումները և թրթռումները: Այնուամենայնիվ, դրանք ավելի թանկ են, քան պոտենցիոմետրերը և պահանջում են ավելի շատ տեղադրման ջանք:

  1. Դահլիճի էֆեկտի սենսորներ.

Hall Effect սենսորները էլեկտրոնային սարքեր են, որոնք հայտնաբերում են մագնիսական դաշտերը: Դրանք բաղկացած են կիսահաղորդչային նյութից, որի մակերեսի վրա կա մետաղի կամ ֆերոմագնիսական նյութի բարակ շերտ: Երբ մագնիսական դաշտը կիրառվում է ժապավենին ուղղահայաց, այն առաջացնում է լարում, որը կարող է հայտնաբերել սենսորը: Հիդրավլիկ մխոցում սենսորը կցվում է մխոցին, իսկ մխոցի վրա տեղադրվում է մագնիս: Երբ մխոցը շարժվում է, մագնիսը առաջացնում է մագնիսական դաշտ, որը փոխազդում է սենսորի հետ՝ առաջացնելով ելքային լարում, որը համաչափ է մխոցի դիրքին:

Hall Effect սենսորները հեշտ են տեղադրվում և կարող են օգտագործվել կոշտ միջավայրում: Նրանք նաև համեմատաբար էժան են և առաջարկում են բարձր ճշգրտություն: Այնուամենայնիվ, դրանք կարող են հարմար չլինել բարձր արագությամբ կամ բարձր ցնցումներով և թրթռումներով կիրառությունների համար:

  1. Մեխանիկական մեթոդներ.

Մեխանիկական մեթոդները, ինչպիսիք են գծային կշեռքները կամ գծային կոդավորիչները, օգտագործում են ֆիզիկական շփում մխոցի հետ՝ մխոցի դիրքը չափելու համար: Գծային կշեռքները բաղկացած են գլանին ամրացված քանոնման կշեռքից և կշեռքի երկայնքով շարժվող ընթերցման գլխից։ Երբ մխոցը շարժվում է, ընթերցման գլուխը արտադրում է ելքային ազդանշան, որը համապատասխանում է մխոցի դիրքին: Գծային կոդավորիչները օգտագործում են նմանատիպ սկզբունք, սակայն օգտագործում են թվային ընթերցում դիրքը ցուցադրելու համար:

Մեխանիկական մեթոդներն առաջարկում են բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն, բայց կարող են ավելի թանկ լինել, քան էլեկտրոնային մեթոդները: Նրանք նաև ավելի հակված են մաշվելու՝ մխոցի հետ ֆիզիկական շփման պատճառով: Բացի այդ, դրանք կարող են պահանջել կանոնավոր սպասարկում՝ ճշգրիտ ընթերցումներ ապահովելու համար:

Չափման մեթոդի ընտրությունը կախված է կիրառման հատուկ պահանջներից, ինչպիսիք են ճշտությունը, արագությունը, շրջակա միջավայրի պայմանները և բյուջեն:


Հրապարակման ժամանակը՝ Մար-27-2023