工件厚度测量传感器
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******60mm压力容器TOFD检测工艺一、概述:二、编制依据:1、JB/T 4730.10《承压设备无损检测衍射时差法超声检测》;2、《固定式压力容器安全监察规程》。
3、******单位有关检测技术文件。
三、被检工件基本情况四、检测设备器材:1、仪器:*********2、探头规格:3、扫查装置:手动单轴扫查器,带滚轮编码器4、对比试块:46-66mm厚 Q345R对比试块。
(为工件的0.9-1.3倍之间)5、模拟试块:46-66mm厚 Q345R模拟试块。
(为工件的0.9-1.3倍之间)五、检测人员:1、TOFD检测的人员应当具备特种设备无损检测人员超声检测TOFD专项资格。
2、检测人员应熟悉所使用的检测设备;3、检测人员应熟悉有关的标准法规,具有实际检测经验并掌握一定的压力容器结构及制造基础知识;六、检测准备:1、确定检测区域检测区域应包括焊缝熔合线两侧各10mm的区域(根据4730标准“8.1.1.2.1 若焊缝实际热影响区经过测量并记录,检测区域宽度为两侧实际热影响区各加上6mm的范围”。
根据我公司的PQR,该焊缝的实际热影响区小于等于焊缝熔合线外4mm,故检测区域为焊缝熔合线两侧各10mm的区域),见下图:图2 检测区域画线:在焊缝两侧20mm 的位置各画一条线,作为扫查标记线。
2、探头选取和设置: (1)厚度分区:第一区:0-2/5t ,即0-24mm 第二区:24-60mm声束覆盖要求第一区:0-24mm采用我公司现有的7.5M 、ϕ3mm 、70°探头:声束交点深度为2/3*24=16mm ,故PCS=1.33*2.75*24=88mm 。
该探头声束覆盖范围见下图:60mm60mm22mm第二区:24-60mm采用我公司现有的5M、ϕ6mm、60°探头:声束交点深度为2/3*(60-24)+24mm=48mm,故PCS=2*48*tg60=166mm。
自动化测量厚度的原理自动化测量厚度是利用先进的自动化技术和测量仪器,对物体的厚度进行精确测量的过程。
这种技术广泛应用于制造业、材料研究、质量控制等领域,能够提高生产效率和产品质量。
自动化测量厚度的原理主要包括以下几个方面:1. 传感器原理:自动化测量厚度的关键在于选择合适的传感器来感知物体的厚度。
常见的传感器包括超声波传感器、激光传感器、电容传感器等。
这些传感器能够通过不同的物理原理来测量物体的厚度。
2. 信号处理:传感器感知到的信号需要经过信号处理器进行处理,将原始信号转化为数字信号。
这些数字信号可以通过计算机进行处理和分析,得到准确的厚度测量结果。
3. 数据分析:自动化测量厚度经常需要对大量数据进行处理和分析。
通过对测量数据进行统计学分析、回归分析等,可以得到物体厚度的分布情况和变化趋势,并进行相应的质量控制和优化。
4. 实时监测:自动化测量厚度通常需要进行实时监测,对物体的厚度进行连续的测量。
这可以通过将测量装置与计算机或控制系统相连接,实时显示和记录测量结果。
自动化测量厚度的应用领域非常广泛。
在制造业中,可以用于生产过程中对产品厚度进行实时监测,以确保产品的一致性和质量稳定性。
在材料研究中,可以对材料的厚度进行测量,了解材料特性的变化和性能的影响因素。
在质量控制中,可以对工件的厚度进行检测,及时发现和纠正生产过程中的问题。
自动化测量厚度的优势主要表现在以下几个方面:1. 高精度:自动化测量厚度能够实现对物体厚度的高精度测量,减少了人为因素的干扰,提高了测量的准确性。
2. 高效率:自动化测量厚度可以实现对多个物体的快速测量,提高了生产效率和工作效率。
3. 无损测量:自动化测量厚度通常是一种无损测量方法,不会对被测物体造成任何损伤,保证了被测物体的完整性和可靠性。
4. 实时监测:自动化测量厚度可以实时监测被测物体的厚度变化,及时发现并纠正问题,提高生产质量。
总之,自动化测量厚度是一种应用广泛的技术,通过选择合适的传感器、信号处理和数据分析方法,能够实现对物体厚度的精确测量。
一、单项选择题1、传感器中直接感受被测量的部分是(B )A、转换元件B、敏感元件C、转换电路D、放大电路2、属于传感器动态特性指标的是( B )A. 重复性B. 固有频率C. 灵敏度D. 线性度3、属于传感器动态特性指标的是(D)A、灵敏度B、线性度C、迟滞D、幅频特性4、传感器能感知的输入变化量越小,表示传感器的( D )A. 线性度越好B. 迟滞越小C. 重复性越好D. 分辨力越高5 、在传感器的静态特性中,描述传感器在正、反行程期间,其输入—输出曲线不重合现象的是(A )A、迟滞B、重复性C、线性度D、稳定性6、某位移传感器在输入量变化为5mm时,输出电压变化800mV,其灵敏度为( C )。
A、160V/mmB、160 mV/ mC、160 mV/mmD、160mV/cm7、下列测力传感器中,属于发电型测力传感器的是( B ) 见教材P90A、自感式传感器B、磁电感应式传感器C、电容式传感器D、应变式传感器8、当某晶体沿一定方向受外力作用而变形时,其相应的两个相对表面产生极性相反的电荷,去掉外力时电荷消失,这种现象称为(B)见教材P107A、压阻效应B、压电效应C、应变效应D、霍尔效应提示:压阻效应是引起电阻率变化压电效应是引起电荷变化应变效应是引起电阻变化压磁效应是引起磁导率变化霍尔效应的对象是半导体,产生霍尔效应的变化9、单色光的波长越短,它的(A)。
A 频率越高,其光子能量越大B 频率越低,其光子能量越大C 频率越高,其光子能量越小D 频率越低,其光子能量越小10、光敏电阻适于作为(B)。
见教材P127A 、光的测量元件B 、光电导开关元件C、加热元件D、发光元件11、可以作为远红外探测的光电元件是( C )。
见教材P128A、光敏二极管B、光电倍增管C、光敏电阻D、光敏三极管12、下列光电元件中,依据“光生伏特效应”原理来工作的是( A )。
见教材P129A、硅光电池B、Sb-Cs光电倍增管C、硒化镉光敏电阻D、锗光敏三极管13、有关光敏电阻的描述,正确的是( A )见教材P127-128A、暗电阻大B、亮电阻大C、暗电流大D、亮电流小14、在下面几种传感器中,摄像机中常用的是( D )A、光纤传感器B、霍尔片C、光敏二极管D、CCD15、不依据“内光电效应”原理工作的光电式传感器是( A )见教材P125-126A、光电倍增管B、光电池C、光敏电阻D、光敏二极管16、下列类型的热敏电阻,最适合作为温度开关使用的是(C)。
CNC机床加工中的工件定位与测量技术CNC机床加工在现代制造业中起着重要的作用。
它通过计算机控制,实现高精度、高效率的零件加工。
而在CNC机床加工过程中,工件定位与测量技术是确保加工质量的关键环节。
本文将就工件定位与测量技术在CNC机床加工中的应用进行探讨。
一、工件定位技术工件定位技术是指在CNC机床加工过程中确定工件的准确位置,使其与机床坐标系相一致,从而保证加工的精度和稳定性。
常见的工件定位技术有以下几种。
1. 机床装夹定位机床装夹定位是指通过夹具或定位基准来固定工件的位置。
夹具是一种专门设计的装置,可以固定工件并确保其准确定位。
在CNC机床加工中,夹具的设计和选择非常重要。
合理的夹具设计可以提高加工效率和准确性,减少加工过程中的误差。
2. 光学定位光学定位是利用光学测量仪器进行工件定位的技术。
通过测量工件表面上的特征点或边缘,根据光学原理计算出工件的几何中心或位置,从而确定工件的准确位置。
光学定位技术在CNC机床加工中应用广泛,可以实现高精度的定位和测量。
3. 触发式传感器定位触发式传感器定位是利用触发式传感器对工件进行检测,通过信号的反馈确定工件的位置。
触发式传感器可以是接触式的,也可以是非接触式的。
在CNC机床加工中,触发式传感器定位技术可以实现对工件位置的快速检测和自动校准,提高加工精度和效率。
二、工件测量技术工件测量技术是在CNC机床加工过程中对工件进行精确测量的技术。
工件测量可以用于加工前的工件检测,也可以用于加工中的自动测量和校正。
常见的工件测量技术有以下几种。
1. 坐标测量坐标测量是利用坐标测量机进行工件测量的技术。
坐标测量机是一种精密测量仪器,可以通过测量工件表面上的特征点或边缘,计算出工件的几何尺寸和形状。
坐标测量技术在CNC机床加工中广泛应用,可以实现对工件尺寸和形状的高精度测量。
2. 光学测量光学测量是利用光学测量仪器进行工件测量的技术。
通过测量工件表面上的特征点或边缘,根据光学原理计算出工件的几何尺寸和位置。
红外测厚仪的应用及测量原理测厚仪工作原理红外测厚仪的应用及测量原理紧要检测钢板,铝板或其它金属板材上的有机和无机涂层厚度/膜重/膜厚。
这款仪器有离线式和在线式两种。
是目前市场上的一款环保涂层检测设备。
特别是电工钢(又称硅钢)表面的绝缘油涂层的在线或离线式检测。
典型应用:测量水含量、涂布量、薄膜和热熔胶的厚度。
应用在涂胶工序时,该设备可放置于涂胶池后、烘箱前,在线测量涂胶的厚度;应用在造纸工序时,该设备可放置在烘箱后,在线测量干纸张的水含量。
测量原理:利用红外光穿透物质时的吸取、反射、散射等效应实现非接触式测量薄膜类材料的厚度。
红外测厚仪有效地改善了工作环境,具有测量精准、精度高、应用性好、安全牢靠、无辐射、非接触式测量等人工测量及其它测量方法无法比拟的优点,并为涂胶池、造纸工序厚度掌控供应了精准的信息,从而提高了生产效率和产品质量,降低了劳动强度。
超声波测厚仪使用技巧超声波测厚仪是依据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过精准明确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可接受此原理测量。
超声波测厚仪使用注意事项1.电源电压低时,在液晶屏幕左侧显示低电压符号,此时为了保证仪器的正常测量使用,请您适时更换电池。
2.在不需要背光的时候,尽量不要长时间开启背光,以免过快消耗电池的电量。
3.传感器表面为丙烯树脂,对粗糙表面的重划很敏感,因此在使用中尽量轻按。
4.在测量以后尽量适时将传感器表面的耦合剂和标准试块,被测物体表面的耦合剂清理干净。
5.被测物体表面温度不超过60度,以免导致传感器不能正常测量。
6.仪器长时间不使用时应将电池取出,以免电池漏液导致仪器损坏。
7.尽量避开油污,潮湿,碰撞。
8.插拔传感器时,应捏住活动外套沿轴线用力,不可旋转传感器头部,以免损坏传感器电缆线芯。
耦合剂应用:因依据使用情况选择合适的种类,当使用在光滑材料表面时,可以使用低粘度的耦合剂;当使用在粗糙表面、垂直表面及顶表面时,应使用粘度高的耦合剂。
数控机床常用的传感器类型
数控机床作为现代制造业中不可或缺的重要设备,其控制系统中涉及到的传感器类型也十分多样化。
以下是数控机床常用的传感器类型:
1. 光电传感器:用于检测工件的位置和运动状态,包括反射式、穿透式和光电开关等。
2. 触发式传感器:常用于测量工件的尺寸和形状,包括机械式和电子式触发器。
3. 温度传感器:用于测量机床各部件的温度,包括热电偶、热敏电阻和红外线温度计等。
4. 压力传感器:用于测量液压系统、气压系统等的压力,包括压阻式、压力变送器和压力开关等。
5. 位移传感器:用于测量工件或工具的位移、速度和加速度等,包括刚度式、光栅式和霍尔式等。
6. 加速度传感器:用于测量机床的振动和冲击,以便进行振动监测和故障诊断。
7. 电流传感器:用于测量机床各部件的电流,包括电感式、霍尔式和磁阻式等。
以上是数控机床常用的传感器类型,它们可以为数控机床的控制系统提供准确的数据,从而实现更精确的加工过程。
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《传感器原理及应用》期中论文题目:浅谈变磁阻式传感器的原理及应用摘要随着信息时代的到来,信息技术对社会发展、科学进步起到了决定性的作用。
信息技术的基础包括信息采集、信息传输与信息处理,而信息的采集离不开传感器技术。
近年来,传感器正处于传统型向新型传感器转型的发展阶段。
作为新型传感器的一种——变磁阻式传感器,对其深入研究也就更加愈加重要。
本文磁阻式传感器的基本概念入手,着重讨论了电感式、变压器式和电涡流式三种传感器的工作原理、输出特性、测量电路及其在生活中的实际应用。
旨在帮助我们利用传感器知识更好的改善生活,提高生活质量,从而促进社会进步。
关键词:变磁阻式传感器电感式变压器式电涡流式原理应用AbstractWith the advent of the information age, information technology played a decisive role on social development, scientific progress.The foundation of information technology includes information collection,information transmission and information processing,and information collection cannot ignore the sensor technology. In recent years, the sensor is in the stage of development from traditional to new. Magnetic resistance sensor as a kind of new type of sensor, the research of it is becoming more and more important. This paper started with the basic concept of magnetic resistance sensor,and discussed the inductive, transformer and the eddy current type of the sensor's working principle,output characteristics,measurement circuit and the actual application in the ing sensors aimed at helping us improve life,also to promote social progress.Keywords:magnetic resistance sensor; inductive; transformer; eddy current type; working principle application1.变磁阻式传感器1.1变磁阻式传感器定义变磁阻式传感器,利用被测量的变化引起线圈自感或互感系数的变化,从而导致线圈电感量改变这一物理现象来实现测量的传感器。
四、传感器技术的发展趋势教学目标课,你们想怎样上?方法:评分标准分组:评分标准:(100分制)第一章传感器基础什么是传感器?思考:人身上有传感器吗?是什么类型传感器?传感器传感器的应用第二章光电式传感器光电式传感器的分类:一、预习问题储料仓二、问题解答概念题1、什么是外光电效应、光电管?光电效应光子能量光子能量吸收光子能量外光电效应使电子逸出物体表面光电管:光电阴极光电阳极光电子光电流光照强度光阴极的灵敏度电阻上的电压一定函数关系2、什么是光电倍增管?若干个倍增极逐级轰击次级发射倍增极106~108倍于紫外/可见/近红外光光度计,旋光仪、糖度计,发光分光光度计等3、什么是内光电效应、光敏电阻?电阻率阻值电流内光电效应开关式光电信号电阻率低阻态阻值亮电流原值呈高阻态4、光电二极管、光电三极管的结构?光电特性?反向反向偏置反向电阻光电流与阳极电压U AUminI∮U AU AUzI∮UAI∮UQ。
5、请举光源本身是被测物的光电传感器应用实例。
直接照射某些物理参数6、请举被测物吸收光通量的光电传感器应用实例。
光通量光电元件吸收量1—恒流源 2—半导体激光器 3—半反半透镜 4—反射镜5—被测水样6、9—光电池7、10—电流/电压转换器8—标准水样恒定红外光部分红外光减弱阀值判断电路7、请列举被测物体反射光通量的光电传感器应用实例。
反射反射光通量性质、状态和与光源之间的距离8、请举被测物遮挡光通量的光电传感器应用实例。
光通量减弱尺寸或位置正确位置零遮光面积方向及大小9、什么是光电开关?分别用图片介绍对射式、镜反射式、漫反射式、槽式、光纤式光电开关的用法。
靠近和通过强弱变化电流的变化电隔离的(即电缘绝)“通”与“断”10、什么是计量光栅?莫尔条纹的工作原理?应用举例?等节距刻线结构原理简单、计量精度高和分辨力强11、什么是光纤传感器?其在检测温度、加速度方面怎么应用?光纤自身直接接收长度、折射率、直径振幅(强度)、相位、波长和偏振方向被动式无需光源光强信号电信号考光束与测量光束光程差干涉效应电信号12、什么是红外线传感器?有什么应用?绝对零度热效应温度升高其他物理量自身的温度电信号光—热—电1、如图设计一套检测机构,检测输送带上往前输送的电路板的摆放位置是否正确。
工业机器人传感器的分类
工业机器人传感器可以根据其测量的物理量和应用领域进行分类。
以下是常见的分类方式:
1. 位置和运动传感器:用于测量机器人的位置和运动,包括编码器、激光测距仪、光电开关等。
2. 力和扭矩传感器:用于测量机器人与环境或工件之间的力和扭矩,包括力传感器、扭力传感器、压力传感器等。
3. 视觉传感器:用于机器人的视觉感知,包括摄像头、3D视觉系统、激光扫描仪等。
4. 声音和振动传感器:用于检测周围的声音和振动,包括麦克风、振动传感器等。
5. 温度和湿度传感器:用于测量环境的温度和湿度,包括温度传感器、湿度传感器等。
6. 气体和液体传感器:用于检测气体和液体的浓度、压力或流量,包括气体传感器、液位传感器等。
7. 磁力和电感传感器:用于测量磁力和电感,包括磁力传感器、电感传感器等。
8. 化学传感器:用于检测环境中的化学物质,包括气体传感器、酸碱传感器等。
9. 光学传感器:用于测量光的强度和颜色,包括光传感器、颜色传感器等。
这仅是常见的分类方式,随着技术的发展,还会涌现出更多类型的工业机器人传感器。