Запчасти для лифтов +7 903 968-99-38
Разработка

Методологическая основа инструментальных испытаний лифтов

 В качестве такой основы рассмотрим три метода измерений физической величины: прямого, косвенного и электрического.

1. Метод прямого измерения - это метод непосредственного измерения величин таких как масса, статическая сила Рс, статическая величина изгибающего или крутящего моментов Мс, величина перемещения, величина скорости в установившемся процессе, электрических величин I, U, W.

2. Косвенный метод измерения, когда оценка производится путем измерения некой вспомогательной величины, по которой расчетом вычисляется интересующая величина. Примером может служить определение времени переходного процесса по осциллограмме скорости, или механического напряжения в детали путем тензометрирования деформации, или величины сопротивления электрической цепи по величинам силы тока и напряжения.

3. Электрический метод измерения физических величин позволяет измерить быстроизменяющиеся величины, характеризующие динамические процессы, или физические величины малого диапазона. Например, деформации или перемещения порядка сотых и даже тысячных долей миллиметра.

Функциональная блок-схема реализации электрического метода измерения физических величин представлена на рис. 14.9.

Методологическая основа инструментальных испытаний лифтов

Рис. 14.9. Функциональная блок-схема реализации электрического метода измерения физических величин ФВ - измеряемая физическая величина; ПП - промежуточный (механический) преобразователь, устройство преобразующее измеряемую физическую величину в более удобную для преобразования в электрический сигнал, физическую величину; ЭПП - электрический первичный преобразователь, служащий для преобразования физической величины в параметр электрической цепи (ток, напряжение, сопротивление, емкость, индуктивность) эквивалентный по фазе и амплитуде; Д - датчик аппаратуры измерения, в ряде случаев, может состоять только из электрического первичного преобразователя; ИЦ - измерительная цепь, преобразующая изменения электрического сигнала (параметра), поступающего от датчика, в пропорциональное ему значение электрического тока или напряжения, фиксируемых измерителем; РУ - регистрирующее устройство, служит для фиксации изменяющихся тока или напряжения на носителе информации в форме удобной для последующей обработки и анализа результатов измерения

Пример измерения числа оборотов редуктора «пр» представлен на рис.14.10.

Методологическая основа инструментальных испытаний лифтов

Рассмотрим элементы, составляющие функциональную блок-схему реализации электрического метода измерения физических величин (рис. 14.9). Начав с механических и электрических преобразователей образующих датчик «Д».

Промежуточные преобразователи. Являются необходимым промежуточным звеном в виде механического устройства, воспринимающего, преобразующего или усиливающего внешнее воздействие, требующее измерения. Они позволяют упростить связь измеряемого воздействия с электрическим первичным преобразователем путем преобразования измеряемой физической величины, назовем ее первичной (ПВФ), во вторичную физическую величину (ВФВ).

 

Методологическая основа инструментальных испытаний лифтов

Рис.14.11. Функциональная блок-схема работы промежуточного преобразователя

Виды промежуточных преобразователей:

1. Кинематический преобразователь вида движения.

Методологическая основа инструментальных испытаний лифтов

Рис.14.12. Схема преобразователя вида движения

2. Преобразователь «Сила-деформация»

Первичной физической величиной в этом преобразователе является сила, вторичной - деформация конструктивного элемента, выполняющего функцию преобразователя или функцию торированного устройства, деформация которого, при воздействии на него усилия ожидаемой величины, укладывается в расчетный диапазон измерения.

Методологическая основа инструментальных испытаний лифтов

Рис. 14.13. Схема преобразователя «Сила-деформация» а) стержень, обеспечивающий деформацию в ожидаемом диапазоне величин; б) кольцевая форма преобразователя, повышающая чувствительность измерения; в) преобразователь в виде консольной балки с равнопрочным сечением и постоянной толщиной «h».

Такой преобразователь применим в качестве тарированного устройства, с заранее известной связью между деформацией балки е и величиной силы Р при прогибах, являющихся функцией жесткости балки. При выполнении условия равнопрочности балки место наклейки тензодатчиков определяется требованиями компоновки конструкции преобразователя, выполняющего функцию датчика перемещений.

5. Первичный преобразователь измерителя параметров вибрационных движений, представляющий собой колебательную систему. Первичной величиной являются виброперемещения измеряемого объекта с параметрами, изменяющимися во времени, вторичной величиной - виброперемещение массы колебательной системы преобразователя, которое с допустимой степенью погрешности должно соответствовать перемещению объекта.

Содержание