在20世紀(jì)50年代出現(xiàn)了首次使用角度傳感器來測量扭矩的技術(shù),角度傳感器來測量扭矩具有許多優(yōu)點,隨著感應(yīng)角度傳感器的新發(fā)展,被認(rèn)為已經(jīng)過時了的這個技術(shù)現(xiàn)在正在卷土重來。
測量施加在固定金屬軸上的扭矩通常很簡單。如果未超過軸的彈性極限,則軸中的扭曲量與扭矩成比例。測量扭曲程度; 查看軸材料的楊氏模量; 應(yīng)用工程師手冊中的數(shù)學(xué)公式, 你有一個非常好的扭矩測量。
在連續(xù)旋轉(zhuǎn)的軸中測量扭矩是比較棘手的問題,現(xiàn)在有幾種方法可以做到,但常見的方法是根據(jù)旋轉(zhuǎn)軸所需的功率來推斷扭矩,這通常意味著測量提供給驅(qū)動運動的電動機的電流。這種測量方式較為簡單,但不準(zhǔn)確,因為電流消耗取決于其他因素,如速度,電壓供應(yīng),軸承狀況,溫度等。
用應(yīng)變計測量扭矩
更準(zhǔn)確的方法是使用應(yīng)變儀或表面聲波(SAW)裝置測量軸中的扭曲。這種測量方式準(zhǔn)確率大幅度提高,但是在軸和外界的應(yīng)變儀之間需要滑環(huán)或一些無線信號傳輸方法的復(fù)雜性。任何曾經(jīng)不得不在憤怒中使用應(yīng)變計的工程師都會告訴你 - 應(yīng)變計理論和應(yīng)變計實踐之間存在很大差異。應(yīng)變計往往具有較大的溫度系數(shù)和在惡劣條件下不穩(wěn)定的惡劣習(xí)慣。在實驗室中使用應(yīng)變儀或SAW設(shè)備測量扭矩通常很好,但對于許多工業(yè)應(yīng)用來說并不是一個現(xiàn)實的主張。
角度傳感器測量扭矩
除了上面兩種測量方式外,還有另一種方式。這種測量方式在很久前就已經(jīng)出現(xiàn)過,根本不是新的,但似乎已經(jīng)被工程師們給遺忘了。在20世紀(jì)50年代首次用于測量發(fā)動機的扭矩 - 顯著的是用于Hercules / C-130貨機的渦輪螺旋槳發(fā)動機。
該技術(shù)通過測量安裝在軸上的兩個“多速”旋轉(zhuǎn)變壓器之間的相移來測量軸的扭曲和扭矩。('多速'是指旋轉(zhuǎn)變壓器的輸出: - 雙速旋轉(zhuǎn)變速器具有超過180度的循環(huán)輸出; 36速旋轉(zhuǎn)變壓器具有超過10度的循環(huán)輸出等)
當(dāng)軸旋轉(zhuǎn)時,每個旋轉(zhuǎn)變壓器產(chǎn)生兩個信號,其中一個信號隨正弦波而變化,另一個信號隨余弦信號而變化。為簡單起見,下面的圖2僅顯示了解調(diào)的正弦信號。
圖1 - 使用多速旋轉(zhuǎn)變壓器測量扭矩,圖片來源北京優(yōu)利威
當(dāng)施加零扭矩時,來自兩個旋轉(zhuǎn)變壓器的信號顯示零相移。當(dāng)施加扭矩時,一個輸出的相位似乎相對于另一個輸出。因此,相移與施加的扭矩成正比。使用具有大量循環(huán)的多速旋轉(zhuǎn)變壓器(例如128),僅需要少量扭曲來產(chǎn)生顯著的相移。換句話說,它是一種高度敏感的技術(shù),適用于測量<1度甚至<0.1度的扭曲。
這意味著軸不需要很長,實際上,這種方法所需的軸長度可以<25mm。可以通過使用有意的柔性軸或通過同心地布置旋轉(zhuǎn)變壓器來實現(xiàn) - 一個在另一個內(nèi)部 - 并且使用(非常)剛性的扭轉(zhuǎn)彈簧連接軸的內(nèi)部和外部部分。
與應(yīng)變計不同,旋轉(zhuǎn)變壓器具有強大,可靠和準(zhǔn)確的特點 - 這就是為什么角度傳感器測量扭矩被選中用于航空航天,軍事,石油和天然氣設(shè)備的所有艱巨工作。由于它們是非接觸式設(shè)備,因此無需任何滑環(huán)或射頻信號傳輸。
那么,為什么這種技術(shù)不合時宜呢?優(yōu)利威工程師認(rèn)為,很重要的一個原因是旋轉(zhuǎn)變壓器已經(jīng)過時了。薄餅或平板旋轉(zhuǎn)變壓器(平面中間有一個大孔)是測量扭矩的理想形狀,但它們的價格非常昂貴。除此之外,指定旋轉(zhuǎn)變壓器的驅(qū)動器和處理電子設(shè)備可能會非常棘手。由于現(xiàn)代工程師大多熟悉數(shù)字電子設(shè)備,他們可能不愿意掌握模擬電子設(shè)備并測量交流信號的相移。
新一代電感式傳感器
如今,旋轉(zhuǎn)變壓器越來越多地被更現(xiàn)代的替代品所取代 - 感應(yīng)編碼器或“編碼器”。Incoders使用與旋轉(zhuǎn)變壓器相同的感應(yīng)原理工作,但使用印刷電路而不是龐大且昂貴的繞線變壓器結(jié)構(gòu)。這對于較小化粘合劑的體積,重量和成本同時較大化測量性能非常重要。
Incoders還提供簡單易用的電氣接口: - 直流電源輸入和串行數(shù)據(jù)輸出。由于滅火器基于與旋轉(zhuǎn)變壓器相同的基本物理特性,因此它們具有相同的操作優(yōu)勢 - 在惡劣環(huán)境中實現(xiàn)高精度,可靠的測量。更重要的是,它們是角度測量的**外形 - 中間有一個大洞。這允許軸穿過粘合器定子的中間,轉(zhuǎn)子直接連接到旋轉(zhuǎn)軸,這就像旋轉(zhuǎn)變壓器一樣減少了對滑環(huán)的需求。
沒有必要指定和提供單獨的電子設(shè)備,因為所有相鄰的電子設(shè)備已經(jīng)在其定子內(nèi)。有利的是,每轉(zhuǎn)可提供高達4百萬計數(shù)的壓縮機,因此只有微小的角度扭曲足以提供高分辨率的扭矩測量。
與使用應(yīng)變儀布置可以實現(xiàn)的相比,編碼器的熱系數(shù)較小,并且通過使用相同的時鐘信號來觸發(fā)兩個編碼器中的讀數(shù),可以減少來自具有高角速度的軸的任何動態(tài)失真效應(yīng)。
與starin測量儀技術(shù)不同,不存在因過度或沖擊施加的扭矩而損壞設(shè)備的危險,此外,該技術(shù)提供兩種測量 - 角度和扭矩,低于使用應(yīng)變儀測量扭矩的成本。
角度傳感器測量扭矩是一種過時的老技術(shù),可能是因為解析器已經(jīng)過時了。但現(xiàn)代感應(yīng)編碼器正在使用感應(yīng)物理學(xué)進行角度測量,并使用它,使這種有用,穩(wěn)健且有效的扭矩+角度傳感方法重新煥發(fā)活力。