Apakah kaedah untuk mengukur torsi motor pengiraan?
Tork adalah parameter penting dalam ujian motor. Terutama dalam penilaian kecekapan motor, tork adalah ukuran yang amat diperlukan. Ketepatan pengukuran tork secara langsung berkaitan dengan ketepatan penilaian kecekapan motor. Kaedah pengukuran tork yang digunakan sekarang boleh diklasifikasikan ke dalam kaedah kuasa keseimbangan, kaedah pemindahan, dan kaedah penukaran tenaga mengikut prinsip pengukuran.
Pertama, kaedah baki
Untuk komponen mekanikal penghantaran dalam keadaan kerja yang seragam, sepasang torque T dan T 'mesti wujud secara serentak pada aci utama dan badan, dan kedua adalah sama dengan magnitud dan bertentangan arah. Kaedah mengukur T pada batang utama dengan mengukur T 'pada badan dipanggil kaedah daya keseimbangan. Let F menjadi daya di lengan dan L adalah panjang lengan, maka T '= LF. T 'dan T boleh diperolehi dengan mengukur daya F dan lengan daya L. Kelebihan kaedah kuasa keseimbangan adalah bahawa tidak ada masalah untuk menghantar isyarat tork, dan daya F pada lengan kuasa adalah mudah untuk diukur; kelemahannya adalah bahawa julat pengukuran adalah terhad kepada keadaan operasi kelajuan seragam, dan pengukuran tork dinamik tidak dapat diselesaikan.
Kedua, kaedah pemindahan
Kaedah pemindahan menggunakan tahap tertentu perubahan parameter fizikal anggota anjal apabila torsi disalurkan. Tork diukur menggunakan perubahan tork berbanding tork. Menurut parameter fizikal yang berbeza, kaedah pemindahan boleh dibahagikan kepada magnetoelastic, strain, wire vibrating, photoelectric, dan lain-lain. Kaedah pemindahan semasa adalah yang paling banyak digunakan dalam bidang pengukuran tork.
1. Kaedah pengukuran tork fotoelektrik
Dua gratings berbentuk cakera dengan bilangan bukaan yang sama ditetapkan pada aci berputar, dan unsur fotoelektrik dan sumber cahaya tetap masing-masing ditetapkan pada kedua-dua belah kisi. Apabila aci berputar tidak mempunyai tork, jalur cahaya dan gelap dari kedua-dua gratings terhuyung-huyung, menyekat sepenuhnya laluan optik, dan tidak. Cahaya menyentuh elemen fotosensitif dan tidak mengeluarkan isyarat elektrik; apabila tork bertindak, keratan rentas dua gratings berbentuk cakera menghasilkan sudut putaran relatif, dan jalur cahaya dan gelap sebahagiannya bertindih, dan sebahagian cahaya melewati grating ke elemen fotosensitif untuk mengeluarkan isyarat elektrik. Lebih besar nilai tork, semakin besar sudut kilasan. Semakin intensiti cahaya yang menyerang elemen fotosensitif, semakin besar isyarat elektrik keluaran. Isyarat elektrik output diukur boleh mengukur magnitud tork yang digunakan.
Kaedah ini mempunyai kelebihan kelajuan tindak balas pantas dan pemantauan masa tork; Kelemahannya adalah struktur rumit, piawaian statik yang sukar, kebolehpercayaan yang lemah, keupayaan anti-gangguan yang rendah, dan ketepatan pengukuran amat dipengaruhi oleh perubahan suhu. Kaedah ini tidak sesuai untuk pengukuran tork untuk hanya mula dan rendah laju aci.
2. Kaedah pengukuran tork magnetoelektrik
Dua gear yang sama dipasang pada aci anjal, teras magnet dan gegelung membentuk sistem pengambilalihan isyarat, dan jurang kecil dikhaskan antara hujung gigi dan teras magnet. Apabila aci berputar, dua daya elektromotis bergantian masing-masing diinduksi dalam dua gegelung. Dan kuasa elektromotivik bergantian hanya berkaitan dengan kedudukan relatif dan kedudukan persilangan teras magnet kedua-dua gear, dan nilai tork yang sama boleh diperolehi dengan mengesan magnitud daya elektromotif.
Kaedah ini mempunyai kelebihan ketepatan yang tinggi, kos rendah dan prestasi yang boleh dipercayai, dan bukan pengukuran hubungan, iaitu, tiada bekalan kuasa dan pautan penghantaran pertengahan diperlukan; kelemahannya adalah bahawa strukturnya rumit, tindak balas frekuensi adalah terhad, pembuatan adalah sukar, masa sambutan adalah panjang, dan sensor sepadan Saiz dan kualiti adalah besar, dan isyaratnya adalah kecil pada kelajuan rendah dan sukar untuk diimbangi kelajuan tinggi. Pengukuran tork magnetoelektrik sesuai untuk mengukur tork yang menghasilkan anjakan sudut yang besar dan mampu mengukur tork kelajuan awal dan rendah. Oleh kerana ciri-ciri dinamiknya yang kurang baik, ia tidak sesuai untuk pengukuran tork bagi pusingan berputar berkelajuan tinggi.
3. Mengukur kaedah pengukuran tork wayar
Menggunakan fungsi kekerapan semulajadi rentetan getar dan ketegangan, daya diubah menjadi kuantiti elektrik, dan nilai kuantiti elektrik mula-mula ditukarkan ke dalam kekuatan, dan kemudian nilai torsi yang berkaitan dikira.
Model utiliti mempunyai kelebihan bahawa aci penghantaran boleh digunakan secara langsung sebagai paksi kilasan untuk pengukuran; mod penghantaran isyarat kekerapan diterima pakai, dan prestasi anti-gangguan adalah baik; bahagian sensor dipisahkan dari paksi pengukuran kuasa, yang mudah untuk pengukuran pada kapal atau kenderaan; Kelemahannya ialah strukturnya kompleks dan kepekaannya rendah. Ketepatan pengukuran adalah rendah, dan ubah bentuk anjal aci elastik perlu tinggi. Kaedah ini sesuai untuk pengukuran tork daripada aci besar dan bukan untuk aci berkelajuan tinggi.
4. Kaedah pengukuran tork anjal magnetik
Pengukuran tork Magnetoelastik merujuk kepada kaedah menggunakan kesan magnetoelastik bahan ferromagnetik dan bahan aloi lain untuk mencapai pengukuran tork. Di dalam medan magnet, tork digunakan pada paksi anjal bahan ferromagnetik, dan perubahan kebolehtelapan magnet akan mencerminkan Magnetisasi perubahan bahan ferromagnetik, jadi isyarat tork boleh didapati dengan mengukur perubahan kebolehtelapan magnetik.
Kaedah ini mempunyai kelebihan sensitiviti tinggi, kestabilan yang baik, pengukuran bukan hubungan, kuasa output yang besar, kelajuan tindak balas pantas, keupayaan beban yang baik, pemasangan dan penggunaan yang mudah, keupayaan anti-gangguan kuat, struktur dan litar yang mudah, dan boleh bekerja dengan keras persekitaran. Kelemahannya adalah terdapat ralat "modulasi arka", yang membatasi pemakaiannya; kebolehtelapan magnet yang diedarkan di sepanjang lilitan paksi kilasan mempunyai sisihan yang wujud, dan ketepatan pengukurannya agak rendah. Hanya nilai tegasan bahan lapisan magnetostrictive diukur, dan Masih terdapat kesilapan dalam nilai tork yang diperlukan. Kaedah pengukuran tork magnetoelastik digunakan secara meluas dalam loji kuasa marin, rolling steel, rig pengeboran minyak dan lokomotif CNC.
5. Pengukuran tork tolok ukur
Tork akan menyebabkan ketegangan tertentu pada aci pemacu, dan ketegangan ini berkadaran dengan magnitud tork. Oleh itu, tolok tekanan rintangan boleh digunakan untuk mengesan tork yang sepadan. Ubah bentuk kilasan berlaku apabila aci pemacu tertakluk kepada tork. Tekanan ricih maksimum dijana pada sudut 45 ° ke paksi, dan tolok tegangan rintangan dilampirkan ke arah ini untuk mengesan tork yang diterima oleh aci pemacu.
Kelebihan kaedah pengukuran tork tolok ukur adalah struktur mudah, kepekaan yang tinggi, penyesuaian yang kuat, kos rendah, operasi mudah, teknologi matang, pelbagai aplikasi yang luas, ketepatan pengukuran yang tinggi, tindak balas pantas, prestasi yang stabil dan boleh dipercayai, prestasi pampasan suhu yang baik dan kesesuaian. Persekitaran yang keras; kelemahannya adalah kelembapan, suhu, pelekat dan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi ketepatan pengukuran, dan keupayaan anti-gangguan sangat miskin, kaedah ini tidak sesuai untuk pengukuran torsi aci berkecepatan tinggi.
Ketiga, kaedah penukaran tenaga
Kaedah penukaran tenaga merujuk kepada pengukuran tak langsung tork dengan mengukur parameter lain seperti tenaga haba dan tenaga elektrik mengikut undang-undang pemuliharaan tenaga. Pada masa ini, meter tork elektronik TN4000 yang diperkenalkan oleh Galaxy Electric adalah prinsip untuk mengukur tork motor. Meter tork elektronik TN4000 menggunakan undang-undang pemuliharaan tenaga untuk mengukur tork melalui pengukuran ketepatan tinggi parameter elektrik, suhu, kelajuan dan parameter lain. Meter tork elektronik TN4000 adalah instrumen yang komprehensif yang bukan sahaja mudah mengukur tork, tetapi juga voltan motor. Parameter seperti semasa, kuasa, dan kelajuan boleh diukur dengan tepat, dan gandingan tambahan tidak diperlukan untuk pengukuran tork, yang mengurangkan kesukaran operasi lapangan.





