数字激光位移计的原理及应用案例。目前,激光位移计按照原理可分为激光三角测量法和激光回波分析法两种,其中激光三角测量法适用于高精度、短距离的测量,激光回波分析法则用于远距离测量。在当前的工业机器人应用中,通常采用三角测量法,这种方法高线性度可达1um,分辨率可达到0.1um的水平。三角测量法的原理是通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出位移计和被测物体之间的距离。位移计在室内环境污染比较严重时,比如灰尘比较大的环境,用户应加装防护装置。深圳钢丝水平位移计行情
LVDT位移计结构与性能分析。LVDT位移计差动变压器结构设计决定了其存在以下问题:1、为了获得较高的线性,LVDT位移计的量程通常只占线圈长度的几分之一,这导致位移计安装尺寸相对较大。自动化测控系统通常集成大量的位移计与其他元器件,如果要很好地利用空间,就要求位移计体积越小越好;2、LVDT位移计量程越大,线性度相对越低。当位移计精度降低到一定水平,测量便失去了意义。因此LVDT位移计适用于微位移精密测量场合,很少用于大量程位移测量;3、LVDT位移计因为铁芯惯性大、频响低、损耗大,无法用于快速动态信号测量;4、LVDT位移计分辨率与测量范围有关,测量范围越大,位移计分辨率越低;5、LVDT位移计需要采用精密元件组成振荡器,位移计对测量电路要求也较高,需要精密元件组成驱动及信号检出电路,用于保障位移计测量精度与稳定性。这大幅增加了LVDT位移计的加工难度与生产成本;6、LVDT位移计存在难以克服的零点残余电压,影响位移计测量精度。深圳钢丝水平位移计行情多点位移计的埋设分为正向埋设和反向埋设。
振弦式单点位移计由位移传感器、不锈钢测杆、锚头及护管、传感器保护筒、观测电缆等组成。那么它的工作原理是什么呢?感兴趣的可以一起来看看,工作原理,当被测结构物发生变形时将会通过单点位移计的锚头带动测杆,测杆拉动位移计产生位移变形,变形传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的变形量。同时可同步测量埋设点的温度值。希望以上的一些介绍能够对你也是帮助。
和小编一起来看看桥梁支座位移计采用传统的接触式测量方法,将其放在桥梁各检测点下方,并以支架支撑检测仪,当桥梁受力发生挠度变形时,检测仪上的位移传感器会将瞬时测量的数据结果传送至控制器进行储存,经软件处理后可显示桥梁的动静态挠度值及曲线。适用范围,各类桥梁的动、静态挠度检测;大跨度结构的形变及低频振动位移监测;高层建筑物的变形检测等。该检测方法可同时进行多点挠度形变测量,方便观察桥梁整体的瞬时形变,缩短测量时间,节约相应测量成本。三向位移计探头采用球锥定位原理来测量测管上的标记。
数字激光位移计的原理及应用案例。应用案例。为了维持玻璃的平坦性,必须在更宽广的范围内,进行精确的控制温度,这是因为如果在玻璃基板内产生温度差,那么将会产生残留应力,而造成为弯曲等玻璃变形的,或者在切割时让玻璃出现变形,影响了玻璃基板的稳定性,并且还有可能因为残留应力的结果,在制程中贴付偏光板之后,会产生光的相位差,造成LCD模组出现漏光的现象。并且应力作用会造成于玻璃表面的伤痕,也会让基板产生破损的结果。通过使用激光位移计可以成功测量透明材质的平坦度,从而弥补了传统激光位移计在透明材质或镜面反射测量上的不足,增加了激光位移计新的应用领域。位移计同时具备两种输出状态。深圳激光位移计传感器
位移计实现对脚手架姿态的实时监测采集数据通过低功耗物联网传输协议实现远程传输。深圳钢丝水平位移计行情
拉线式位移计的使用领域及如何选择。拉线式位移计的选择:1、要根据用户使用量程的大小。2、被测位置对位移计体积的要求。3、测量方式为接触式还是非接触式。4、信号的引出方法,有线或是非接触测量。5、位移计的来源,国产还是进口,价格能否承受,还或者是自行研制。在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的位移计,然后再考虑位移计的具体性能指标。以上描述的就是拉线式位移计的使用领域及如何去选择,位移计在科学技术领域、工农业生产以及日常生活中发挥着越来越重要的作用。深圳钢丝水平位移计行情
上海隼星传感技术有限公司汇集了大量的优秀人才,集企业奇思,创经济奇迹,一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地,绘画新蓝图,在上海市等地区的仪器仪表中始终保持良好的信誉,信奉着“争取每一个客户不容易,失去每一个用户很简单”的理念,市场是企业的方向,质量是企业的生命,在公司有效方针的领导下,全体上下,团结一致,共同进退,**协力把各方面工作做得更好,努力开创工作的新局面,公司的新高度,未来上海隼星传感技术供应和您一起奔向更美好的未来,即使现在有一点小小的成绩,也不足以骄傲,过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验,才能继续上路,让我们一起点燃新的希望,放飞新的梦想!