圓形磁耦合截面構(gòu)建的新型時(shí)柵位移傳感器
本文關(guān)鍵詞: 時(shí)柵位移傳感器 變磁阻 圓形截面 磁場(chǎng)耦合 出處:《傳感技術(shù)學(xué)報(bào)》2017年04期 論文類(lèi)型:期刊論文
【摘要】:現(xiàn)有磁場(chǎng)式時(shí)柵位移傳感器暴露出機(jī)械加工齒槽等分性差和線圈繞制參數(shù)一致性差,導(dǎo)致耦合磁場(chǎng)形成的電信號(hào)質(zhì)量較差的問(wèn)題。針對(duì)以上問(wèn)題,提出了一種以圓形截面鐵磁材料替代傳統(tǒng)類(lèi)矩形截面鐵磁材料構(gòu)建耦合磁場(chǎng)形式的傳感器設(shè)計(jì)方法,該方法采用標(biāo)準(zhǔn)件作為基本陣列導(dǎo)磁單元,并以定制的精密線圈繞組設(shè)計(jì)一種新型的變磁阻式時(shí)柵位移傳感器。文中首先利用有限元軟件ANSYS Maxwell對(duì)理論模型的可行性進(jìn)行了仿真驗(yàn)證,然后通過(guò)精度實(shí)驗(yàn)獲取了誤差范圍在±1.3″內(nèi)的誤差曲線,仿真與樣機(jī)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了新型傳感器設(shè)計(jì)方案的可行性。該方法的應(yīng)用規(guī)避了傳統(tǒng)的線切割開(kāi)槽繞線的機(jī)械加工形式,可以在有效提高電信號(hào)質(zhì)量的同時(shí)大大提高了時(shí)柵的生產(chǎn)效率,有利于時(shí)柵位移傳感器產(chǎn)品化進(jìn)程的推進(jìn)。
[Abstract]:The existing magnetic field time-grid displacement sensor has exposed the poor equipartition of machined grooves and the poor consistency of winding parameters, which leads to the poor quality of electrical signals formed by coupled magnetic fields. In this paper, a design method of coupling magnetic field based on circular ferromagnetic material instead of traditional rectangular ferromagnetic material is presented. The standard part is used as the basic element of magnetic conduction array. A new type of time-grid displacement sensor with variable magnetoresistive type is designed with the custom precision coil winding. Firstly, the feasibility of the theoretical model is verified by the finite element software ANSYS Maxwell. Then the error curve in 鹵1.3 "error range is obtained by precision experiment, and the feasibility of the new sensor design scheme is verified by simulation and prototype experiments. The application of this method avoids the traditional machining method of wire cutting slotted winding. It can effectively improve the quality of electric signals and greatly improve the production efficiency of the time-grid, which is beneficial to the production process of the time-grid displacement sensor.
【作者單位】: 重慶理工大學(xué)機(jī)械檢測(cè)技術(shù)與裝備教育部工程研究中心;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51605062,51675071) 重慶市研究生科研創(chuàng)新項(xiàng)目(CYS15218) 重慶市教委科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目(KJ1600940)
【分類(lèi)號(hào)】:TP212
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 盧印舉;單國(guó)全;;基于磁敏技術(shù)的位移傳感器的設(shè)計(jì)[J];微型機(jī)與應(yīng)用;2010年14期
2 劉焱;王燁;;位移傳感器的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)[J];自動(dòng)化技術(shù)與應(yīng)用;2013年06期
3 ;國(guó)內(nèi)線位移傳感器匯總表[J];測(cè)控技術(shù);1985年01期
4 ;國(guó)外線位移傳感器匯總表[J];測(cè)控技術(shù);1985年02期
5 張?jiān)c?董天錦;;位移傳感器及其應(yīng)用[J];機(jī)械與電子;1988年02期
6 商國(guó)才,李中濤,李彥田;一種新型數(shù)字位移傳感器的研究[J];華北電力學(xué)院學(xué)報(bào);1991年04期
7 紫外;無(wú)接觸位移傳感器[J];儀表技術(shù)與傳感器;1993年03期
8 王德盛;一種能用于水下的位移傳感器[J];測(cè)控技術(shù);1993年05期
9 韓達(dá)生,馬仁富;新型無(wú)接觸式位移傳感器的研制[J];山東紡織科技;1994年01期
10 龐含章;位移傳感器剖析[J];咸陽(yáng)師專(zhuān)學(xué)報(bào);1994年03期
相關(guān)會(huì)議論文 前10條
1 曾建華;盧普杰;竇松柏;張慧霞;;位移傳感器自動(dòng)化校準(zhǔn)技術(shù)研究與應(yīng)用[A];2010航空試驗(yàn)測(cè)試技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C];2010年
2 曾建華;鐘德輝;盧普杰;竇松柏;張慧霞;;位移傳感器靈敏度不確定度評(píng)定方法研究[A];2011航空試驗(yàn)測(cè)試技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C];2010年
3 姚玉婷;韓敏;;一種大量程直流位移傳感器校準(zhǔn)方法研究[A];2011航空試驗(yàn)測(cè)試技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C];2010年
4 陳育榮;楊旭東;謝鐵邦;;一種高精度非接觸式位移傳感器及其應(yīng)用[A];2006年湖北省博士論壇——先進(jìn)制造技術(shù)與制造裝備論文集[C];2006年
5 張淑美;魏俊英;;小型霍爾位移傳感器及多路變換器[A];中國(guó)工程物理研究院科技年報(bào)(1999)[C];1999年
6 李秉實(shí);吳忠;劉元度;嚴(yán)吉中;張新國(guó);;波長(zhǎng)編碼光纖線位移傳感器的位移誤差及補(bǔ)償[A];中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)傳感器學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2004年
7 段子龍;胡傳琴;;位移傳感器的改進(jìn)與維護(hù)[A];2008年中小高爐煉鐵學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年
8 鮑丙豪;;非晶絲制成的輻射狀位移傳感器[A];第二屆中國(guó)功能材料及其應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];1995年
9 齊勇;;光纖位移傳感器技術(shù)[A];中國(guó)工程物理研究院科技年報(bào)(2000)[C];2000年
10 湯紫峰;齊勇;;強(qiáng)度型光纖位移傳感器探頭的研制[A];四川省電子學(xué)會(huì)傳感技術(shù)第九屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年
相關(guān)重要報(bào)紙文章 前4條
1 成都 胥紹禹 摘譯;高精度1μm位移傳感器[N];電子報(bào);2008年
2 桑新霞;Solartron推出新一代S系列位移傳感器[N];中國(guó)紡織報(bào);2011年
3 王繼征;Solartron位移傳感器在變頻式自調(diào)勻整儀中的應(yīng)用[N];中國(guó)紡織報(bào);2009年
4 記者 張清華;光明17家企業(yè)亮相高交會(huì)[N];深圳商報(bào);2009年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條
1 湯其富;基于時(shí)變磁場(chǎng)精確約束方法的時(shí)柵位移傳感器研究[D];重慶大學(xué);2015年
2 李彥;基于構(gòu)造運(yùn)動(dòng)光場(chǎng)的高精度直線時(shí)柵位移傳感器研究[D];重慶大學(xué);2016年
3 譚為民;差線柵位移傳感器原理與參數(shù)設(shè)計(jì)準(zhǔn)則及其實(shí)驗(yàn)研究[D];重慶大學(xué);2004年
4 張興紅;時(shí)空坐標(biāo)轉(zhuǎn)換理論及場(chǎng)式時(shí)柵位移傳感器實(shí)驗(yàn)研究[D];重慶大學(xué);2003年
5 陳錫侯;新型時(shí)柵位移傳感器研究[D];重慶大學(xué);2007年
6 李昆;激光非接觸位移傳感器的研制及其應(yīng)用[D];中國(guó)地震局工程力學(xué)研究所;2004年
7 劉小康;基于電氣制導(dǎo)與誤差修正的幾何量計(jì)量新方法及新型柵式智能位移傳感器研究[D];重慶大學(xué);2005年
8 楊偉;時(shí)柵的波動(dòng)方程分析與行波形成新方法的研究與實(shí)驗(yàn)[D];重慶大學(xué);2006年
9 馮平;智能位移傳感器系統(tǒng)的研究[D];浙江大學(xué);2001年
10 楊練根;基于微恒力位移傳感器的表面形貌測(cè)量系統(tǒng)和二維Motif評(píng)定方法[D];華中科技大學(xué);2004年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 王婧;基于單片機(jī)的智能帶鋼對(duì)中控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)研究[D];燕山大學(xué);2015年
2 官云麗;雙致變型時(shí)柵位移傳感器[D];重慶理工大學(xué);2015年
3 江中偉;時(shí)柵位移傳感器動(dòng)態(tài)誤差模型及修正算法研究[D];重慶理工大學(xué);2015年
4 鐘海彬;陣列式壓電體積位移傳感器的設(shè)計(jì)及實(shí)驗(yàn)研究[D];南昌航空大學(xué);2015年
5 康建飛;制冷機(jī)用差動(dòng)變壓器式位移傳感器小型化研究[D];中國(guó)科學(xué)院研究生院(上海技術(shù)物理研究所);2016年
6 王浩;帶保護(hù)環(huán)的差分式電容位移傳感器標(biāo)定平臺(tái)研究[D];華中科技大學(xué);2014年
7 匡也;高精度電感位移傳感器校準(zhǔn)平臺(tái)設(shè)計(jì)[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2016年
8 王津楠;光譜共焦位移傳感器研究與設(shè)計(jì)[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2016年
9 周文祥;單極式高頻響電容位移傳感器關(guān)鍵技術(shù)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2016年
10 馬慧;時(shí)柵測(cè)量裝備熱特性的研究及其精度分析[D];合肥工業(yè)大學(xué);2016年
,本文編號(hào):1537946
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/zidonghuakongzhilunwen/1537946.html