隨著傳感器技術的迅速發(fā)展,扭矩傳感器成為其中一個重要的研究方向。扭矩測量作為各種反映機械轉(zhuǎn)動系統(tǒng)運行狀態(tài)和檢測的主要參數(shù),對扭矩的檢測關系到整個轉(zhuǎn)動系統(tǒng)性能,表現(xiàn)在其所輸出的功率、能耗、使用壽命、安全性和穩(wěn)定性等方面。
扭矩測量已經(jīng)在石油、汽車、船舶、航空航天、工程機械、交通運輸、口腔醫(yī)學、醫(yī)療器械、電機、機器人及仿生機械等各個領域應用。隨著全球資源的減少和國家戰(zhàn)略的需求,原有的接觸式扭矩測量易磨損,易受環(huán)境因素影響的弊端被日益放大,為了提高扭矩傳感器的測量精度,降低使用成本和提高抗干擾能力,非接觸式的電磁式扭矩應運而生。
(扭矩傳感器)
自從80年代起開始,美國、日本等發(fā)達國家研制出了電磁式扭矩傳感器后,科技界對其進行了深入的研究。各式各樣的新型電磁式扭矩傳感器接踵而至。其中主要的幾款傳感器如下,他們分別從結(jié)構(gòu),制作工藝和測量方式上進行了創(chuàng)新和改進,對該領域貢獻較大。
1. 立式電磁扭矩傳感器
該型傳感器主級用于測量,從級用于校對。通過 Maxwell 軟件對輸出電壓、激勵線圈匝數(shù)、轉(zhuǎn)子的厚度等參數(shù)進行電磁仿真,將上述多組參數(shù)的數(shù)據(jù)利用線性減慣性權(quán)重粒子群算法與有限元方法相結(jié)合的方法優(yōu)化設計傳感器的結(jié)構(gòu)參數(shù),除去電壓波動較大及結(jié)構(gòu)參數(shù)差的組別,找到一組傳感器設計參數(shù)能使傳感器的非線性度產(chǎn)生誤差,用以指導傳感器的加工,為立式結(jié)構(gòu)電磁扭矩 。
2. 霍爾式扭矩傳感器
該傳感器使用成本較低的永磁體(N35 釹鐵硼) 作為激勵來產(chǎn)生磁場,將其外形設計成片狀,排列方式為相鄰兩片的 N、S 極,極性相反排列在轉(zhuǎn)動軸的徑向上,從而形成繞軸一圈的磁環(huán)。當旋轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動時,由軸兩端的磁環(huán)產(chǎn)生周期性的交變磁場,在該磁場中霍爾元件將在其內(nèi)部產(chǎn)生的霍爾電壓,由于旋轉(zhuǎn)軸兩端存在著相位差,因此通過計算兩路電壓信號之間的相位差可得到軸兩端相對扭轉(zhuǎn)角大小。
3. 差動式電磁感應轉(zhuǎn)矩傳感器
傳感器軸的輸出鐵芯一端與轉(zhuǎn)動軸同心固定在轉(zhuǎn)動軸上,另一端使用軸承將其傳感器軸相連且可以轉(zhuǎn)動,將輸出繞組布置在輸出鐵芯槽內(nèi)。勵磁鐵心固定在勵磁套管上,勵磁繞組安裝在勵磁鐵心上。該傳感器的工作原理是將扭矩的轉(zhuǎn)角信號轉(zhuǎn)化成傳感器的閉合磁路磁通,其中磁通是由勵磁鐵芯,氣隙和輸出鐵芯所形成的磁路產(chǎn)生。由于負載扭矩的原因,此時輸出繞組的兩路磁通不再相同,產(chǎn)生的電動勢也不再相等,經(jīng)過差動輸出后的輸出繞組將產(chǎn)生與該轉(zhuǎn)角成線性關系的電動勢,再經(jīng)過電磁耦合得到電動勢與負載扭矩 T 成正比的關系。在結(jié)構(gòu)上取得創(chuàng)新的同時,同時實現(xiàn)了對測量動態(tài)及靜態(tài)扭矩的測量。
4. 環(huán)型球柵式電磁扭矩傳感
通過將光柵扭矩傳感器的測量原理和電磁式進行了結(jié)合,研究出來一個新型電磁式扭矩傳感,命名為環(huán)型球柵扭矩傳感。其原理還是應用的電磁感應現(xiàn)象,填補了光柵和電磁式結(jié)合的領域空白。
傳感器是由環(huán)型空間的磁性鋼球和電磁式探測器陣列組成,主要是對上述的結(jié)構(gòu)進行了創(chuàng)新,將環(huán)型球柵引入其中,同時保留有電磁式測量頭,由此將二者完美的結(jié)合。由于傳感器的球柵圓環(huán)是固定的,因此當傳動軸旋轉(zhuǎn)時,通過環(huán)型球珊內(nèi)的金屬小球,小球和空氣的磁阻不同,由于磁阻得變化,就可以轉(zhuǎn)化為讀數(shù)頭和球柵之間相對位移,測得扭矩。該傳感器具有物理性質(zhì)穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)可靠的優(yōu)點。
在工業(yè)中,電磁扭矩傳感器已經(jīng)應用在傳統(tǒng)汽車的助力轉(zhuǎn)向、變速器與傳動軸之間、船舶及飛機的發(fā)動機、試驗臺和電機等傳動系中需要進行扭矩測量和功率計算的場合。
在進入 21 世紀以來,隨著科技進步和材料的發(fā)展,此類型的傳感器已經(jīng)突破了傳統(tǒng)行業(yè)應用的局限,已經(jīng)開始在機器人、生物醫(yī)學中嶄露頭角。
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