9力、扭矩、压力的测量

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JW-3扭矩仪使用说明书

JW-3扭矩仪使用说明书

·普联 JW-3扭矩仪使用说明书湘仪动力测试仪器目录2、仪器功能和配置 (8)3、主要性能特点 (8)4、主要技术指标 (9)5、前面板 (10)5.1、参数显示 (11)5.2、键盘操作 (12)5.2.1、传感器参数设置 (12)5.2.2、采样时间设置 (14)5.2.3、扭矩调零 (15)5.2.4、转速修正 (20)5.2.5、温度补偿设置 (22)5.2.6、声光报警 (23)5.2.7、开关量输出 (24)5.2.8、模拟输入 (26)5.2.9、模拟输出 (28)5.2.10、快速存储 (28)5.2.11、释放操作 (29)5.2.12、RS232设置 (30)5.2.13、CAN设置 (33)5.2.14、打印设置 (34)5.2.15、恢复默认值 (35)5.2.16、传感器标定 (37)6、后面板 (38)7、仪器使用注意事项 (40)8、系统软件 (41)1、试验登录 (42)2、控制按钮 (44)9、仪器附件 (55)10、特殊订货选项 (55)11、仪器的使用与存储条件 (55)12、售后服务 (56)13、注意事项 (57)1、正确选用传感器 (57)2正确安装传感器 (58)3、正确连接传感器和扭矩仪 (59)14、常见问题解答 (62)1.JC型转矩转速传感器精度等级如何划分? (62)2.JC型传感器能测静扭矩吗? (62)3.JC型传感器的过载能力有多大? (62)5.采用何种负载方式为好? (62)6.JC型传感器与动力和负载之间以什么样的连接方式为好? (63)7.尼龙绳连接应注意什么问题? (63)8.传感器上的连轴器能用榔头敲进去吗? (63)9.传感器、负载能不在一条直线上安装吗? (63)10.传感器出厂带联轴器吗? (63)11.联轴器大小有何要求? (63)12.如何选购传感器? (63)13.低转速时为什么要启动小电机? (64)14.启动小电机后,仪器转速显示反而下降,为什么? (64)15.小电机启动后,仪器转速窗口显示并非主轴真正转速,怎么办? (64)16.JC传感器能满载启动吗? (64)17.部分JC传感器上的正反开关起何作用? (65)18.JC传感器安装能否掉头使用? (65)19.扭矩窗口显示随着扭矩加载,向负扭矩方向增加,为什么? (65)20.二根信号线可以加长吗? (65)21.为什么要进行扭矩调零? (65)22.扭矩调零应在什么工况下进行? (66)23.调零方法有几种?各适合于什么情况? (66)24.扭矩调零的原则是什么? (66)25.齿轮箱实际测试只在少数几个转速点上进行,宜采用何种方法调零? (66)26.启动小电机调零后,空载启动主轴,发现显示出负扭矩,为什么? (66)27.何为自动调零?何为手动调零? (66)28.正转调零且测试后,又要反向转动,需重新调零吗? (67)29.每次试验后,零点不能恢复,总是往上增加,有时经过长期不用,•又能恢复原零点,为什么? (67)30.如何检查零点不稳的原因所在? (67)31.扭矩传感器的输出轴端与负载器或测试对象(如齿轮箱、水泵、•风机等)无法脱开时,能够在不加负载的情况下启动主轴调零吗? (68)32. 框图如下的减速箱台架,其调零方法 (68)33.如何测JC型传感器初始相位角? (68)34.温度变化会影响测量精度吗? (69)35.齿轮箱测试时,出现大于100%效率,为什么? (69)36.减速箱测试宜采用何种方式? (69)37.何谓开式台架?何谓封闭式台架? (70)38.减速箱测试时,当输出端没有启动小电机的情况下,仪器显示很正常,•但一旦启动小电机电机仪器的显示如转速、功率、效率都不正常,为什么? (70)39.速比固定的用户,例如齿轮箱用户,•其速比是输入仪器还是按实测计算为好?7040.如何避免强干扰? (70)41.仪器对电源电压有何要求? (71)42.仪器在工作过程中出现死机等现象,为什么? (71)1、概述JW-3扭矩仪与各种量程的磁电式相位差型扭矩传感器(如JC型扭矩传感器)配套使用。

扭力测试标准

扭力测试标准

扭力测试标准扭力测试是指在一定的条件下,对物体施加扭矩,以测定其抗扭性能的一种测试方法。

扭力测试标准是为了规范和统一扭力测试的方法和要求,以确保测试结果的准确性和可靠性。

本文将介绍扭力测试标准的相关内容,包括测试方法、设备要求、测试步骤、数据处理等方面的内容。

1. 测试方法。

扭力测试可以采用静态测试和动态测试两种方法。

静态测试是指在物体受到扭矩作用下保持静止的情况下进行测试,动态测试是指在物体受到扭矩作用下进行旋转运动的情况下进行测试。

根据不同的测试要求和实际情况,选择合适的测试方法进行扭力测试。

2. 设备要求。

进行扭力测试需要使用专用的扭力测试设备,包括扭力传感器、扭力测力计、扭矩扳手等。

这些设备需要经过校准和检定,确保其测量精度和稳定性符合测试要求。

同时,还需要根据测试对象的特点和尺寸选择合适的测试夹具和夹具,以确保测试的准确性和可靠性。

3. 测试步骤。

在进行扭力测试时,首先需要对测试设备进行检查和校准,确保其正常工作。

然后根据测试要求和标准,设置测试参数和条件,包括扭矩大小、测试速度、测试时间等。

接下来将测试对象安装到测试夹具上,并进行预紧和调整,以确保测试对象处于稳定和合适的状态。

最后进行扭力测试,并记录测试数据。

4. 数据处理。

在完成扭力测试后,需要对测试数据进行处理和分析。

首先对测试数据进行整理和归档,然后进行数据分析和统计,得出测试结果和结论。

同时,还需要对测试过程中出现的异常情况和问题进行分析和处理,以确保测试结果的准确性和可靠性。

5. 结论。

扭力测试标准是保证扭力测试准确性和可靠性的重要保障,只有严格遵守相关的测试标准和要求,才能够得到准确和可靠的测试结果。

在进行扭力测试时,需要严格按照标准的要求进行操作,确保测试过程的规范和标准化。

同时,还需要对测试设备进行定期的维护和保养,以确保其正常工作。

通过扭力测试标准的规范和执行,可以提高测试结果的准确性和可靠性,为产品的设计和生产提供可靠的依据。

GB3216-89水泵试验方法

GB3216-89水泵试验方法

中华人民共和国国家标准Test methods for centrifugal mixed flowaxial and regenerative pumps本标准等效采用了国际标准ISO 2548-1973《离心泵、混流泵和轴流泵验收试验规范一C 级》和ISO 3555-1977《离心泵、混流泵和轴流泵验收试验规范一B 级》。

1主题内容与适用范围本标准规定了离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵的流量、扬程、轴功率、转速、汽蚀余量的测试方法及 测试数据的处理和误差分析。

本标准适用于以常温清水或性质与常温清水类似的其他液体为试验介质的泵的试验,包括不带任 何管路附件的泵和带有管路附件的泵的组合体。

本标准按测量精度分为B 级和C 级。

2引用标准GB 1032三相异步电机试验方法 GB 3214水泵流量的测定方法 GB 10889泵的振动测量与评价方法 GB 10890泵的噪声测量与评价方法3符号3.1本标准使用符号表符号中华人民共和国机械电子工业部1 9 8 9 - 0 3 - 2 5批准离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试 验 方 法GB 3216 — 89代替 GB 3216—821 990-01-01 实施GB 3216 — 891续表注:带括号的单位不供定义式和计算式使用。

3.2基本字母和下标(按字母顺序排列)GB 3216 — 892作符号用的字母表GB 3216-89注:带括号的单位不供定义式和计算式使用.表作下标用的字母和数字4.1 一般术语4.1.1 自由落体加速度g对C级试验g = 9.81 m/s2,对B级试验应采用当地的g值。

不过多数情况下,取g = 9. 81 m/s2不致有显著的误差。

g的当地值可按下式计算:g = 9. 806 17 X (1 - 2. 64 X 10-3cos22?> + 7 X 10-6cos22^) 一3. 086 X 1Q-6Z ........................... (1 ) 式中:<P——当地的纬度,Z——当地的海拔高度。

武汉工程大学邮电院机械工程测试期末考试考点

武汉工程大学邮电院机械工程测试期末考试考点

机械工程控制基础复习资料1.作为传感器的核心部件,直接感受被测物理量并对其进行转换的元件称为敏感元件。

2. 在 为 0 情况下,自相关函数值达到最大值。

3. 若采样频率过低,不满足采样定理,则被采样信号的频谱会产生频混现象。

4.在外力作用下,金属应变式传感器主要产生几何变化,而压阻式传感器主要是电阻率发生变化,两者都引起电阻值发生变化。

5衡量传感器在同一工作条件下,对同一被测量进行多次连续测量所得结果之间的不一致程度的指标为重复性6.描述一阶系统动态特性的参数是时间参数,其值越小,则该系统频带越宽,响应速度越快。

7. 当压电式传感器使用电荷放大器,输出电压几乎不受联接电缆长度变化的影响。

8. 抗混滤波器是一种低通滤波器,其上限截止频率cf与采样频率sf之间的关系应满足关系式 2cf<sf9.1. 描述传感器静态特性的指标有(D)A幅频特性 B稳定时间 C动态范围 D线性度2. 下列统计参数中,用以描述随机信号波动范围的参数为(B)A 均值B 方差C 均方值D 概率密度函数3.信号的时域描述与频域描述通过 ( C )来建立关联A 拉氏变换B 卷积C 傅立叶变换D 相乘4. 理想滤波器在通带内的幅频特性为(A)A常数 B 零 C零或常数 D无法确定5.测试装置能检测输入信号的最小变化能力,称为(D)A 量程 B灵敏度 C 精确度 D分辨力6. 传感器的静态特性中,输出量的变化量与引起此变化的输入量的变化量之比称为___B___。

A、线性度B、灵敏度C、稳定性D、回程误差7.8.单位脉冲函数的采样特性表达式为( A ) 。

9. 属于物性型传感器为(D)A应变式传感器 B电感式传感器 C电容式传感器 D压电式传感器10. 可以实现非接触振动测量的传感器为 B 或者C 。

A 应变式传感器B 电感式传感器C 电容式传感器D 压电式传感器 11.动态电阻应变仪中相敏检波电路的作用是 B 。

A 幅值调制 B 幅值解调 C 频率解调 D 滤波 简答题:1..什么是不失真测试,不失真测试的条件是什么?(4’) 答:若00,t A 都是常数,如果一个测试装置,则有)()(00t t x A t y -=,即认为该测试装置实现了不失真测量。

扭矩计量知识

扭矩计量知识

扭矩计量第一节基本概念扭矩是一个综合反映机械特性的机械量,是动力机械外特性中的主要参数,也是判断旋转机械质量优劣的关键性指标。

使机械构件产生转动效应并伴随扭转变形的力偶或力矩称为扭矩,符号为T。

力偶由作用在同一物体上、大小相等、方向相反的两个平行力形成图6—1(a)。

力偶的大小用偶矩T 来度量,它等于力F与力偶臂L的乘积,即:T=F·L (6—1) 式中:F——作用力,N;L——力偶臂,m。

(a)力偶; (b)力矩图6—1 力偶与力矩的作用力矩是偏离物体旋转中心O的作用力F对物体形成的力矩图6—1(b)。

力矩M的大小等于作用力F与力臂L的乘积,即:M=F·L, (6—2) 式中:L——力臂,m,是旋转中心O到作用力F之间的距离。

力偶与力矩的表达式相同,但它们是有区别的。

力偶对旋转轴无径向力作用,产生纯扭矩;力矩是构件单边受力,相当于径向力F’和力偶F·l的复合作用效应,构件在径向力F’的作用下,将受到弯矩作用,使轴承摩擦阻力增加。

第二节扭矩的测量方法扭矩测量的方法多种多样,下面仅列数较常用的几种扭矩测量方法,相信随着科学的进步,将会有越来越多的测量方法。

一、变形式扭矩测量方法变形式扭矩测量方法被大量地应用在一些简单,准确度较低的场合中,在扭矩扳手上也被非常广泛的使用,但也可以用变形式扭矩测量方法制造出精度较高的扭矩测量仪,原理如图6-2。

工作原理为:当固定扭矩扳手头部的四方扳头时,在手柄4上施加力,弹性杆3将产生变形,固定在扳手头部1上的百分表2可以测量出其变形量,1扳手头部;2百分表;3弹性杆;4手柄。

根据变形量和力的关系可以得到扭矩的大小。

图6-2变形式扭矩测量示意图在使用过程中,如果作用在手柄4上的力的位置发生变化,弹性杆3的变形系数也将随之发生变化。

所以在使用过程中应保证加在扭矩扳手手柄上的力的位置与其在制造和标定时的位置保持一致,因此不能在扭矩扳手的手柄4上接加长套管。

测试技术试卷及答案

测试技术试卷及答案

测试技术试卷及答案《机械工程测试技术基础》课程试题一、填空题(20分,每空1分)1.测试技术是测量和实验技术的统称。

工程测量可分为静态测量和动态测量2.测量结果与被测真值之差称为测量误差3.将电桥接成差动方式习以提高灵敏度,改善非线性,进行温度补偿。

4.为了补偿温度变化给应变测量带来的误差,工作应变片与温度补偿应变片应接在相邻桥臂上。

5.调幅信号由载波的幅值携带信号的信息,而调频信号则由载波的频率携带信号的信息。

6.绘制周期信号某(t)的单边频谱图,依据的数学表达式是傅氏三角级数中的各项系数,而双边频谱图的依据数学表达式是傅氏复指数级数中的各项系数7.信号的有效值又称为,有效值的平方称为,它描述测试信号的强度(信号的平均功率)。

8.确定性信号可分为周期信号和非周期信号两类,前者频谱特点是,后者频谱特点是9.为了求取测试装置本身的动态特性,常用的实验方法是和10.连续信号某(t)与(tt0)进行卷积其结果是:某(t)(tt0)其几何意义是二、选择题(20分,每题2分)1.直流电桥同一桥臂增加应变片数时,电桥灵敏度将(C)。

A.增大B.减少 C.不变 D.变化不定2.调制可以看成是调制信号与载波信号(A)。

A相乘B.相加C.相减D.相除3.描述周期信号的数学工具是(D)。

A.相关函数B.拉氏变换C.傅氏变换D.傅氏级数4.下列函数表达式中,(B)是周期信号。

5co10tA.某(t)0B.某(t)20eat当t0当t0co20t(t)(t)C.某(t)5in20t10co10t5.时域信号的时间尺度压缩时,则其频带的变化为(B)。

A.频带变窄、幅值增高B.频带变宽、幅值压低C.频带变窄、幅值压低D.频带变宽、幅值增高6.非线性度是表示定度曲线(A)的程度。

A.偏离其拟合直线B.接近真值C.正反行程的不重合7.一般来说,测试系统的灵敏度越高,则其测量范围(B)。

A.越宽B.越窄C.不变8.下列哪一种敏感元件不属于弹性式压力敏感元件(D)A.波登管B.膜片C.波纹管D.电阻应变片9.对于单向应力状态的测量,贴应变片时,应变片的方向与主应力方向应该相交成(A)A.0°B.45°C.90°D.30°10.二阶装置引入合适阻尼的目的是(C)。

测试技术试卷及答案

测试技术试卷及答案

《机械工程测试技术基础》试卷一、选择填空题(每小题2分,共20分)1. 测试工作的任务主要是要从复杂的信号中提取( )A、干扰噪声信号B、正弦信号C、有用信号D、频域信号2. 测试装置静态特性的一个基本参数是( )A、阻尼系数B、灵敏度C、单位脉冲响应时间D、时间常数3. 概率密度函数提供了随即信号()的信息。

A、沿概率轴分布B、沿幅值域分布C、沿时域分布D、沿强度分布4. 反映噪声强弱程度的是响度,其单位是()A、宋B、方C、分贝D、瓦5. 由几个频率不同的正弦信号合成的周期信号,合成信号的周期是()。

A、各信号周期的最小公倍数B、各信号周期的最大公约数C、各信号周期的平均值D、各信号周期中的最大值6. 信号的时域与频域描述方法是依靠()来确立彼此的关系。

A 拉氏变换B 傅氏变换C 卷积D 相乘7. .极距变化型电容式传感器,其灵敏度与极距()A 成正比B 方成正比C 成反比D 平方成反比8. 脉冲函数的频谱是()A 均匀谱B 非均匀谱C 逐渐增高D 逐渐降低9. 为了能从调幅波中很好地恢复出原被测信号,常用()作为解调器。

A 鉴相器B 整流器C 鉴频器D 变压器10. 光线示波器的振子的幅频特性相当于()滤波器的幅频特性。

A 低通B 高通C 带通D 带阻二、判断题(每小题2分,共20分)1.凡频谱是离散的信号必然是周期信号。

()2.当信号的时间尺寸压缩时,其频谱的频带加宽,幅值增高。

()3.二阶系统的动态特性参数是阻尼比和固有频率。

()4. 测量小应变时,应选用金属丝应变片,测量大应变时,应选用半导体应变片。

()5. A/D转换就是把模拟信号转换成连续的数字信号。

()6. 一阶系统的时间常数τ越小越好。

()7. 频率不变性原理是指任何测试装置的输出信号的频率总等于输入信号的频率。

()8. 在常系数的线性系统中,当初始条件为零时,系统输出的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比称为传递函数。

()9. 压电式传感器采用电荷放大器或电压放大器,所构成测量系统的特性总是相同的。

扭矩测量原理

扭矩测量原理

扭矩测量原理
扭矩测量原理是指用于测量机械设备旋转部件所受的扭矩大小的方法和原理。

扭矩是指作用在物体上的力矩,也可以理解为旋转力的大小。

扭矩的大小取决于力的大小和施加力的距离。

要测量扭矩,常用的方法是使用扭矩传感器或扭矩表。

扭矩传感器是一种专门用于测量扭矩的装置,通常由应变片、测力电桥和信号放大器等部件组成。

扭矩测量的原理基于胡克定律,即力与变形之间的关系。

当物体受到力的作用时,会产生扭转变形。

扭矩传感器通过应变片来感应这种变形,并将其转化为电信号进行测量。

应变片是一种能够随物体形变而发生应变的材料,当扭矩作用在物体上时,应变片会发生弯曲变形,从而改变其阻抗值。

通过测量阻抗值的变化,就可以确定物体所受的扭矩大小。

扭矩传感器还常常采用负反馈原理进行校准,即将已知扭矩作用于传感器上,根据传感器输出的电信号进行调整,使得输出信号与已知扭矩一致。

这样可以提高测量的准确性和稳定性。

除了扭矩传感器,还有一些其他测量扭矩的装置和方法,如光纤传感器、电容传感器等。

这些装置利用了不同的物理原理进行扭矩测量,但测量的基本原理都是一致的。

综上所述,扭矩测量原理是基于物体变形与力之间的关系。

通过测量应变片的变化,转化为电信号进行测量,可以准确地测
量物体所受的扭矩大小。

使用合适的校准方法和装置,可以提高测量的准确性和稳定性。

机械工程测试技术基础试题A及答案[1]1

机械工程测试技术基础试题A及答案[1]1

一、填空题(每空1分,共10分) 1.信号可分为 两大类。

2.在平稳随机过程中,若任一单个样本函数的时间平均统计特性等于该过程的集合平均统计特性,则该过程叫。

3.对于线性系统,若输入为x(t)0ωt ,则其稳态输出y(t)=y e j t 00()ωϕ+,这个性质称为。

4.已知滤波器的带宽为B ,它对阶跃响应的建立时间为,则B 和的关系为。

5.若测试系统由两个环节并联而成,且各个环节的传递函数分别为H 1(S)和H 2(S),则该系统的传递函数为。

6.若采样频率过低,不满足采样定理,则被采样的离散信号的频谱会发生现象。

7.频率不同的两个正弦信号,其互相关函数(τ)。

8.若信号满足y(t)(t)关系,式中k 为常数,则互相关系数ρ(τ)。

9.两个时域函数乘积的傅里叶变换等于这两个函数。

10.图1-10所示电桥的输出为。

图1-10二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。

每小题1分,共15分) 1.描述非周期信号的数学工具是( ) A.三角函数 B.拉氏变换 C.傅氏级数 D.傅氏变换 2.时域信号x(t)二阶导数的傅里叶变换是( ) A.122()()j f X f π B.122()()πf X fC. (j2πf)2X(f)D. (2πf)2X(f)3.概率密度函数是在什么域上描述随机信号的分布规律( ) A.时间域 B.频率域 C.幅值域 D.复数域4.测试装置的传递函数H(S)的分母与( )有关。

A.输入量x(t) B.输出量y(t) C.输入点的位置 D.装置的结构5.无论二阶系统的阻尼比ξ如何变化,当它所受的激振力频率与系统固有频率相等时,该系统的位移响应与激振力之间的相位差必为( ) A. 0° B. 90° C. 180° D.不定值6.差动式电感传感器和差动式电容传感器具有( )的特点。

A.灵敏度提高了一倍,非线性度降低了一倍 B.灵敏度和非线性度都降低了C.灵敏度提高了一倍,非线性度降低了若干D.灵敏度提高了若干,非线性度降低了一倍7.欲进行旋转齿轮的转速测量,宜选用( )传感器。

标准负荷测量仪仪表说明书

标准负荷测量仪仪表说明书

本手册主要介绍2000标准负荷(扭矩)测量仪的连线、校准、设置和使用方法,请用户在使用前仔细阅读。

一、2000标准负荷测量仪简介2000标准负荷(扭矩)系列测量仪是一款经过10年大量实践检验被最广泛认知的基础力学测量仪器,10年来先进的测量器具在基础力学测量领域中的推广应用和称重传感器在性能、质量、产能以及在世界市场上份额的增加,该系列仪器有着不可磨灭的贡献,应用领域包括:精密力值测量;扭矩测量、材料性能测试、应力应变测量、峰值测量以及基于应变原理传感器的生产检测领域。

相关的产品更新信息请参阅第3页。

2000A型仪表为最常用的测力计配套仪表,具有很高的可靠性和性能价格比,6或40个数据通道,额定显示分度5万,重复性、线性<0.01%FS,AD转换速率50~500次/秒,mV/V量值准确度:0.030%+0.020%(准确度采用相对于读数+相对于量程的不确定度描述方法,以下同),温度系数:<20ppm+10ppm,该款仪表主要应用于当量准确度为0.3%的标准测力计和常规力值测量。

2000B型仪表提供更高的准确度和测量效率,适用于当量准确度为0.1%的标准测力计、标准叠加式测力机和高要求测量需求,6或40个数据通道,显示分度20万,重复性、线性<0.005%FS,mV/V量值准确度:0.015%+0.010%,温度系数:<10ppm+5ppm。

2000D型仪表为扭矩测量仪表,6或40个数据通道,额定显示分度5万,重复性、线性<0.01%FS,AD转换速率50次/秒~500次/秒,mV/V量值准确度:0.030%+0.020%,温度系数:<20ppm+10ppm。

2000E型仪表为应变式传感器检测、补偿和调整的专用仪表,可直接显示传感器输出信号mV/V的测量值,信号输入范围:-12mV/V~+12mV/V,最小分辨率:0.01 V/V(等效于6.5位数字电压表),重复性、线性<0.005%FS,mV/V量值准确度:0.015%+0.010%,温度系数:10ppm+5ppm,内置传感器供桥电源,可替代“稳压电源+数字万用表”的传感器检测、补偿和调整方法。

习题答案

习题答案

第二章2-5 试确定下列平面机构的自由度(图中绘有箭头的活动构件为原动件):活动构件数n=5,低副PL=7,高副PH=0。

F=3×5-2×7-0=1=原动件数活动构件数n=6,低副PL=8,高副PH=1。

F=3×6-2×8-1=1=原动件数活动构件数n=8,低副PL=11,高副PH=1。

F=3×8-2×11-1=1=原动件数活动构件数n=6,低副PL=8,高副PH=1。

F=3×6-2×8-1=1=原动件数活动构件数n=5,低副PL=7,高副PH=0。

F=3×5-2×7-0=1=原动件数活动构件数n=6,低副PL=8,高副PH=1。

F=3×6-2×8-1=1=原动件数活动构件数n=4,低副PL=4,高副PH=2。

F=3×4-2×4-2=2=原动件数所以上述机构均有确定运动第三章3-5. 已知一曲柄滑块机构的滑块行程H=60mm,偏距e=20mm,行程速比系数K=1.4,试确定曲柄和连杆的长度l2和l3。

(规定用作图法求之)。

解:(1)由行程速比系数K,求出极位夹角θ。

θ=180°×(K-1)/(K+1)=180°×(1.4-1) /(1.4+1)=30°选比例尺u=1:2,作图,可得:(2)连接C1和C2,并作C1M垂直于C1C2,C1C2=H;(3)作∠C1C2N=90°-θ=60°,C2N与C1M相交于P点,由图可见,∠C1PC2=θ=30°;(4)作三角形PC1C2的外接圆O,则曲柄的固定铰链中心A必在该圆上。

(5)作与C1C2线相距为e的平行线,与外接圆O交于的点即为A点,连接AC1、AC2,则∠C1AC2=θ。

(6)因极限位置处曲柄与连杆共线,故AC1=l3-l2,AC2= l3+l2,所以曲柄长度l2=(AC2-AC1)/2;由比例尺量得:AC1=28mm,AC2=82mm,所以l2=(82-28) /2=27mm。

螺栓拧紧力矩的确定及检验方法

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电话 F B 7 】 5 0 9( 直 拨) 磷j S ^ 岑 觚才
2 .可 以制 订有 关 的验 收标 准 , 生 产批量 较 大叉轮 番 生产 时应 用这 种办 祛较 好 。方 法是 t首 先按 图 纸给
出第 1 个 键槽 的对 称 度公 差接式 (1)求 出测量 值公
差, 再按 式 ( 8) 、( 5) 和 图纸培 定 的 对 称 度公 差 ( 还要 根据 实际 情况 确定 a 角) 计算 第 2个键 槽 允许 的测量 值公 差 ,然后 再把 两个 键槽 测量 值 公差 分 档列
( 2 )使 用过 程 中 的检 验方 法 先 在联接 件紧 商 后 的 装配位 置 上打上 标记 ,然 后旋 松 / 4 圈, 接 着再 拧 紧 剐打标 记位 置,检 查 其拧 紧力 矩值 。此 法 由于放梧 后再 拧紧 ,其 螺纹 状态 ,接 头板 材的密 贴程 度 、旖工 溴 差、 螺母 复位的 准确 度等 对扭 矩值有 很 大影响 。即 匣第 2改 拧紧蓟 原来位 置 ,其 值也 述 不到最 初数 值 , 比 最初 值 要小 。 2 . 拧稚螺 母 1 / 6 嗣后 ,再 拧 紧到鳆 来位 置的 检验 方法
释 要求 拧 刮紧 同件断 裂 与实际要 求 检 验 已装配 后的 螺 栓 联接 的 紧固程 度是 否达 剐 了规定 值的 内l 蘑 是 不一 致 曲。

此 珐 由于读 出螺 母 剐开始 转动 时的 扭 矩 比 较困
难,所 以 试 验结果 比较 舟 敦, 误差 比较 大。 4 .用扭 力扳手 顺 螺母 拧鉴 方向 的检验 方法

机械工程测试技术基础第9章应变、力与扭矩测量

机械工程测试技术基础第9章应变、力与扭矩测量

拉(压)应变:
机械应变
i
指示应变
uy
1 4
u0
S
g
特点: 1、不能消除弯矩的影响
2、能补偿温度的影响
2、 试件受力状态图
电桥接法:
都受力,互为补偿
拉(压)应变:
i
1
电桥输出电压:
uy
1 4
u0
S
g
1
特点: 1、不能消除弯矩的影响 2、能补偿温度的影响
3、输出电压提高到(1+ )
3、试件受力状态图
传感器的原边绕组(励磁绕组)和副边绕 组(测量绕组)互相垂直地安装在导磁体中, 原边绕组通过交流电。当不受力时,原边绕组 的磁力线呈对称分布,且不与副边绕组相交链, 此时副边绕组不产生感应电势(图8—7.b)。
当受力时,材料的导磁率发生变化,使磁力线 分布发生变化,磁力线与副边绕组相交链,在副 边绕组中感应电势,电势的大小正比于外力的大 小,测得该感应电势便知与之成比例的外力。
(4)
u0sg
i / 4
例8-2:如图3所示,悬臂梁弹性模 量 E 20 1010 Pa , 贴 片 处 的 抗 弯 截 面 系 数 W 2 106 m3 ,应变片 R1 R2,现用仪器
测得P力作用的指示应变为2000 ,求P力
的大小。
图3
(三)弯曲、拉(压)联合作用时的测量
测拉(压)
两个绕有线圈的铁心A和B相 互垂直放置,其开口端距被测轴表 面1~2mm间隙。A线圈通以交流电, 形成通过转轴的交变磁场。
转轴不受扭,磁力线与B线圈不交链;转 轴受扭矩作用后,应力的变化使部分磁力线 与B线圈交链,并在其中产生感应电势,该 感应电势与扭矩成正比关系。 特 点:
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弯曲应变测量
序 号
受力状态简图
应变 电桥组合形式
片数 电桥 量 形式
电桥接法
温度 补偿 情况
电桥输出电压
测量项目 及应变值
特点
R1
R1
1M
M2
R1

R2
R2
与 R2
uo
1 4
ui Sg
弯曲最大 不能消 应变 除拉伸的

=r 影响
R2 R1
a 桥
b
c温 互
输出电 弯曲最大 压提高到
2M
M2 式
R2 R1
返回
9.0 序 (Introduction)
力、扭矩、压力测量的目的:
力是最基本和最常见的工作载荷,也是其他载荷形式和有关 物理量(弯矩、扭矩、应力、功、功率及刚度等)的基本因 素;
通过力、扭矩和压力的测量,分析构件的受力状况和工作状 态,验证设计计算,确定工作过程和某些物理现象的机理。
在国际单位制中,力是一个导出量,由质量和加速度的乘积来定 义。力的基准量取决于质量、时间和长度的基准量。
为 补
uo
1 4
ui
S
g
(1
)
应变 r
(1+)倍, 不能消除

(1 ) 拉伸的影

表中符号说明:Sg — 应变片的灵敏度;ui — 供桥电压; — 被测件的泊松比; r — 应交仪读数,即指示应变; — 所要测量的机械应变值。
力的测量 (8/23)
(续)
序 号
受力状态简图
应变 电桥组合形式
片数 电桥 量 形式
c为

R2 R4
的影响
全 R1
桥a
b
R2
c

拉(压)应 变
输出电 压提高到

uo
1 2
uiSg (1
)
2(1+) 倍,且可

R4
R3
d
消除弯矩 的影响
表中符号说明:Sg — 应变片的灵敏度;ui — 供桥电压; — 被测件的泊松比; r — 应交仪读数,即指示应变; — 所要测量的机械应变值。
力的测量 (7/23)
E
6Fl 0 bh 2 E
力的测量 (15/23)
等强度梁
b0 R2R1
b
x l
梁的截面成等腰三角形,集中力
F 作用在三角形顶点,梁内各横
截面产生的应力是相等的,表面
F
上任意位置的应变也相等,因此
称为等强度梁。
h 等强度梁的各点由于应变相等,
故粘贴应变片的位置要求不严格。
在粘贴应变片处的应变为
八角环式
Fy Fx
R5
R8
R5 R9
R1 R2 R6
R4 R3 R7
R10 R1 R2 R6
力的测量 (18/23)
Fx
Fy Mz
R8 R11
R4 R3 R12 R7
八角环厚度为h,平均半径为r。当h/r较 小时,零应变点在39.6º附近。随h/r值的 增大,当h/r=0.4时,应变节点在45º处, 故一般测力Fx时,应变片贴在45º处。 当测力Fz时 (或测力Fz形成的弯矩Mz ), 在八角环水平中心线产生最大应变,应 变片 R9~R12 贴在该处并成斜向 45º布 片组成电桥。
应变 电桥组合形式
片数 电桥 量 形式
电桥接法
温度 补偿 情况
电桥输出电压
测量项目 及应变值
特点
1F
R1
F2
R1

R1
R2
与 R2
uo
1 4
uiSg

R2
a 桥
b
c温
拉(压)应 不能消 变 除弯矩的
=r 影响
输出电

拉(压)应 压提高到
2
R2 R1
式 2
F
F
为 补
变 (1+)倍, 不能消除

弯矩的影
R10
R9
ux
R11
R12
uo 测Fz
轮辐式弹性元件
轮毂 轮辐 轮缘
力的测量 (19/23)
R2 R'2
R3 R'3
h
R'1 R'2
R4
R'3
b
R3
R'4
R2 R1
l
R1 R'1
R4 R'4
辐条的最大切应力及弯曲应力分别

max
3F 8bh
max
3Fl 4bh2
令h/l=a,则 max h a max 2l 2
力的测量 (6/23)
(续)
序 号
受力状态简图
应变 电桥组合形式
片数 电桥 量 形式
电桥接法
温度 补偿 情况
电桥输出电压
测量项目 及应变值
特点
R2 R1 5 F R4 R3 F 4
6
4
F
F
R2 (R4) R1 (R3)
半 桥
R1 R3
a b

拉(压)应 输出电压
uo
1 4
uiSg (1
)

提高(1+) 倍,且可 消除弯矩
x
z
y
电极
力的测量 (21/23)
体积小,动态响应快,但是也存在电荷泄漏,一般也不适宜静态力 的测量。使用中应防止承受横向力和施加预紧力。
压磁式测力装置
力的测量 (22/23)
输出信号大、抗干扰能力强、过载性能好、能在恶劣环境下工作。 但精度不高,同时反映速度较低。
9.1 力的测量 (Measurement of Force)
9.1.0 力的测量方法
静力效应测力 力的静力效应使物体产生变形,通过测定物体的变 形量或用与内部应力相对应参量的物理效应来确定力值。 例如,用差动变压器、激光干涉等方法来测定弹性体变形或利用与 力有关的物理效应,如压电效应、压磁效应等达到测力的目的。
电桥接法
温度 补偿 情况
电桥输出电压
测量项目 及应变值
特点
R1 5 M R2 M 2
R1 (R2)
R2 R1
M 6
R4
R3
M
4
R2 (R4) R1 (R3)
半 桥 式
R1 R2
a

b
c为
uo
1 2
ui Sg
弯曲最大 输出电压
应变 提高一倍,
r 2
且可消除 拉伸的影 响
全 R1
桥a

R2
b
R3

弯曲最大 应变
应力、应变测量方法 应用应变片和应变仪测量构件的表面应变,根据应变和应力、力 之间的关系,确定构件的受力状态。
电阻应变仪的分类 静态电阻应变仪 用以测量静态载荷下的应变,以及变化十分缓 慢或变化后能很快稳定下来的应变; 静动态电阻应变仪 工作频率为0~200 Hz,用以测量静态应变或 频率在200 Hz以下的低频动态应变; 动态电阻应变仪 工作频率为0~2 000 Hz,用以测量2 000 Hz以下 的动态应变; 超动态电阻应变仪 工作频率为0~20 000 Hz,用以测量爆炸冲击 等瞬态变化过程下的超动态应变。
若 R1=R2=R3=R4 ,且只考虑微应变,则:
R2 uo
R3
uo
ui 4
( R1 R
R2 R
R3 R
R4 R
)
ui
如果各桥臂应变片的灵敏度Sg相同,则有:
uo
ui 4
Sg (1
2
3
4)
, i
Ri / R Sg
(i 1, 2,3, 4)
力的测量 (4/23)
拉伸(压缩)应变测量
序 号
受力状态简图

表中符号说明:Sg — 应变片的灵敏度;ui — 供桥电压; — 被测件的泊松比; r — 应交仪读数,即指示应变; — 所要测量的机械应变值。
力的测量 (5/23)
(续)
序 号
受力状态简图
应变 电桥组合形式
片数 电桥 量 形式
电桥接法
温度 补偿 情况
电桥输出电压
测量项目 及应变值
特点
R1
3F
输出电 压提高到
c

uo
1 2
uiSg (1
)
r
2(1+) 倍,且可
R4
d
2(1 ) 消除拉伸 的影响
表中符号说明:Sg — 应变片的灵敏度;ui —供桥电压; — 被测件的泊松比; r — 应交仪读数,即指示应变; — 所要测量的机械应变值。
扭转应变测量
R2
45°
M
45° M
R1
(a)
3
45°
r间的关系
(续)
备注
a
c
M R3 d R4
r 4
R1、R2 、R3、 R4均为工作 片
T
R2
R1
T M
R1 a
b
r
R1、R2 均为
2
工作片
c R2
力的测量 (12/23)
9.1.2 力的测量装置 (Components for Force Measuring)
电阻应变式测力装置
力的测量可以在被测对象上直接布片组桥,也可以在弹性元件上 布片组桥,组成各种测力仪。常用的弹性元件有柱式、梁式、环 式、轮辐式等多种形式。电阻应变式测力仪具有结构简单、制造 方便、精度高等优点。
F
b
R1和R2均为 工作片
c R2
R2 R1 a
b
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