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1)  electrodynamic vibration pick-up
电动振动传感器
2)  vibration sensors
振动传感器
1.
The system can be used to get more accurate data for testing low and ultra-low frequency vibration sensors.
振动台的波形失真度,振级稳定性、横向振动比、低频背景噪声等各项技术指标达到或超过国际标准,为低频、超低频振动传感器的检定提供更精更准确的检定装置。
2.
This system overcomes commonly used vibration sensors\' shortcomings,such as low sensitivity,small measuring range,material defects.
针对常用振动传感器灵敏度低、测量范围小以及材料缺陷等缺点,在分析光纤布拉格光栅(FBG)传感原理的基础上,设计了一种基于悬臂梁结构匹配光栅滤波解调的振动传感器。
3)  vibration sensor
振动传感器
1.
An study of automatic calibration system for the vibration sensors;
振动传感器自动标定系统的研究
2.
Temperatur compensating method of novel fiber grating micro-vibration sensor;
一种新颖的纤栅式微振动传感器的温度补偿方法
3.
Reliability assessment based on performance degradation data for vibration sensors
基于振动传感器性能退化数据的可靠性评估
4)  vibration transducer
振动传感器
1.
The system composition and working principle is introduced for the sinusoidal excitation measurement of vibration transducer sensitivity.
介绍了对振动传感器灵敏度进行正弦激励测量的系统组成及工作原理,讨论了基于LabVIEW的振动传感器灵敏度测量的系统设计与实现方法。
2.
In this thesis, we focus on dual axis capacitance vibration transducer, which was fabricated by Micro-electromechanical Systems (MEMS).
本论文研究了采用微机械加工技术(MEMS)制作的双轴电容式振动传感器,其基本工作原理是利用惯性质量块在外界加速度的作用下与检测电极间的空隙发生改变,从而引起等效电容的变化来测定振动加速度的。
5)  vibration pickup
振动传感器
1.
Design of new-style InSb-In film magnetoresistive vibration pickup;
新型InSb-In薄膜磁阻式振动传感器的设计
2.
A new vibration pickup made of InSb-In eutectic film magnetoresistor is designed.
研制的振动传感器是一种利用锑化铟 铟 (InSb In)共晶体薄膜磁阻元件的磁阻效应的新型振动传感器。
6)  magnet-electrical vibration velocity transducer
磁电式振动速度传感器
1.
The method of amplitude frequency characteristics improvement is presented to realize ultra-low frequency vibration measurement based on functional link artificial neural network(FLANN) for magnet-electrical vibration velocity transducer.
为了降低磁电式振动速度传感器的下限测量频率,以实现超低频振动速度测量,提出改进其幅频特性的函数连接型人工神经网络(FLANN)方法。
补充资料:电动式传感器
      利用电磁感应原理,将运动速度转换成线圈中的感应电势输出的传感器,又称感应式传感器。这种传感器的工作不需要外加电源,而是直接吸取被测物体的机械能并转换成电信号输出,它是一种典型的发电型传感器。电动式传感器主要用于测量物体的振动速度,配以积分电路或微分电路还可测量振动位移或加速度。它的优点是灵敏度高、输出功率大(可简化配套的测量电路)、性能稳定,还可制成多种结构形式以适应不同的测量场合。它与压电式传感器相比,还具有输出阻抗低的优点,这相应地降低了对绝缘和输出电路的要求并减小了连接电缆的噪声干扰。电动式传感器的缺点是易磨损,工作温度不高,频响范围有限等。
  
  结构  电动式传感器的结构有多种:按力学原理可分为惯性式电动传感器和相对式电动传感器;按活动部件不同又可分为动钢型电动传感器和动圈型电动传感器。动钢型电动传感器一般都做成惯性式而动圈型电动式传感器则有惯性式和相对式两种。
  
  动钢型电动传感器  它由固定于壳体上的线圈和上下由弹簧支撑的磁钢组成(图1 )。外壳用磁性材料(例如铬钢)制成。磁钢发出的磁力线在线圈内从磁钢的一端出发经壳体到达磁钢的另一端构成闭合磁路。传感器的外壳刚性地固定于被测振动物体上,随之振动。由于磁钢的质量较大、弹簧较软,对于足够高的振动频率,磁钢因惯性来不及随振动物体一起振动而接近于静止。换言之,物体的振动频率远高于传感器的固有振动频率。此时,磁钢与壳体的相对位移接近于振动物体的绝对位移,线圈则切割磁力线。由法拉第电磁感应原理可知,线圈中感应电势E=kV,式中k为取决于磁感应强度、线圈长度和匝数的常数,V 为振动速度。E与V 成线性关系。当V 很小时,惯性力不足以克服摩擦力而使输出电压呈现非线性。而当 V 过大时,由于弹簧超出的弹性变形范围,输出又呈现饱和。
  
  惯性式动圈型电动传感器  它的磁钢与壳体固定在一起。芯轴穿过磁钢的中心孔,并由上下两片柔软的球面弹簧片支撑在壳体上。芯轴的一端固定有线圈,另一端固定有铜质阻尼杯(图2)。因其惯性质量由线圈、阻尼杯和芯轴组成,所以相对于壳体而言,称为动圈型。这种传感器适用于测量高频振动。
  
  相对式动圈型电动传感器  它的结构比惯性式动圈型只多了一个顶杆(图3)。但簧片的刚度不能太小,根据测量对象的不同可选用各种刚度的簧片。测量时,将传感器外壳固定于被测振动物体上,顶杆固定于不动的参考面上,并给簧片以一定预压力;或反之,传感器不动,顶杆随被测物体运动。在这种结构中线圈和磁筒之间的相对运动速度直接等于物体的振动速度,线圈以相对速度切割磁力线,使传感器输出正比于振动速度的电压信号。它的测量频率下限可达到零,因此适用于低频振动速度测量。
  
  应用  电动式传感器广泛应用于航空、兵器工业和民用工业。在飞机的设计制造中常采用电动式传感器对一些重要部件进行振动测试。惯性式电动传感器还是机载振动监视系统的重要元件,它被直接安装于发动机上,输出信号被用于分析发动机振动的变化趋势。当振动量达到超负荷时,系统就发出警告信号。在火炮炮筒振动对射弹散布影响的研究中,相对式电动传感器是测量炮口振动速度的重要元件。此外,在对火炮自动机动规律、前冲炮管前冲后座运动规律的研究中还采用钢丝测速仪,这是一种专用的特殊结构的电动式传感器。在民用工业方面,对于各种大型电机、空气压缩机、机床、车辆、轨枕振动台、化工设备、各种水管道、气管道、桥梁楼房等的振动监测或振动研究都广泛使用电动式传感器。
  
  参考书目
   黄长艺、卢文祥编:《机械制造中的测试技术》,机械工业出版社,北京,1981。
  

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