传感器与检测技术基础 第14章 参数检测

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1、第14章参数检测,14.1 概述,14.1.1 检测技术在国民经济中的地位和作用测量科学已成为现代化生产的五大支柱之一,也是整个科学技术和国民经济的一项重要技术基础,它对促进生产力发展与社会进步起到举足轻重的作用 以信息的获取、转换、显示和处理为主要内容的传感器与检测技术已经发展成为一门完整的技术学科,在促进生产力发展和科技、社会进步的广阔领域内发挥着重要作用,14.1.2 参数检测的基本概念,测量:以确定被检测值为目的的一系列操作,即利用物质的物理的、化学的或生物的特性,对被测对象的信息进行提取、转换以及处理,获得定性或定量结果的过程 测量通常包括两个过程:一是转换过程;二是比较过程,测量结

2、果,经测量过程所获得的被测量的量值称为测量结果测量结果有多种表示方式,如数值、曲线或图形等测量结果应包括两个部分:比值和测量单位,测量方法的分类,测量方法就是将被测量与标准量进行比较,从而得出比值的方法 根据测量方式的不同可分为:直接测量、间接测量和组合测量 根据测量方法的不同可分为:偏差式测量、零位式测量和微差式测量 根据测量精度要求的不同可分为:等精度测量和非等精度测量 根据被测量变化的快慢可分为:静态测量和动态测量 根据测量敏感元件是否与被测介质接触可分为:接触式测量和非接触式测量,测量系统,测量系统的类型,开环测量系统闭环测量系统,14.1.3 工业检测的主要内容,14.2参数测量的一

3、般方法,力学法热学法电学法声学法光学法磁学法射线法生物法,14.2.1 过程参数检测,(1)温度检测,(2)压力检测,(3)流量检测,速度式流量检测方法:通过测量流体在管路内已知截面积流过的流速大小来实现流量的测量 容积式流量测量法:根据已知容积的容室在单位时间内所排出流体的次数来测量流体的流量的 质量式流量检测方法有两种,一种是根据质量流量与体积流量的关系,测出体积流量再乘被测流体的密度的间接质量流量检测;另一种是直接测量流体质量流量的方法,(4)物位检测,直读式:它根据流体的连通性原理来测量液位;浮力式:它根据浮子高度随液位高低而改变(恒浮力式)或液体对沉浸在其中的浮筒的浮力随液位高度变化

4、而变化(变浮力式)的原理来测量液位。差压式:它根据液柱或物料堆积高度变化对某点上产生的静(差)压力的变化的原理测量物位。电学式:它根据把物位变化转换成各种电量变化的原理来测量物位,如电容式液位传感器。核辐射式:它根据同位素射线的核辐射透过物料时,其强度随物质层的厚度变化而变化的原理来测量物位。声学式:它根据物位变化引起声阻抗和反射距离变化来测量物位,如超声波物位传感器。其它形式:其它形式的物位传感器有微波式、超声波式、激光式、射流式、光纤式等。,(5)成分分析与物性检测,成分分析一般针对气体组成及含量物性检测则针对液体的浓度及空间的湿度,气体成分检测,浓度的检测,电导法是进行液体浓度测量的一种

5、常用方法,它是基于电解质溶液的成分以及浓度的不同可引起不同的导电率的原理来进行测量的对于一种确定成分的电解质溶液,其电导率跟浓度的关系是:在低浓度区域,随浓度的增大,溶液的电导率也增大,两者近似为线性关系;在高浓度区域,随浓度的增大,溶液的电导率减小,两者也近似成线性关系电导法较适合于低浓度或高浓度的测量,对中等浓度测量不太适合。,湿度的检测,14.2.2 机械量参数检测,位移检测 模拟式测量:常用的传感器有电阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、电涡流式传感器、光电式传感器及光导纤维传感器、超声波传感器、激光及辐射式传感器、薄膜传感器等。将上述传感器与相应的测量电路结合在一起,即组成工程中

6、常用的测量仪器和仪表,如电阻式位移计、电感测微仪、电容测微仪、电容液位计等数字式测量:主要是指在精密数控装置如数控机床和三坐标测量仪等设备中,将直线位移或角位移转换为数字脉冲信号输出的测量方法。常用的转换装置有感应同步器、旋转变压器、磁尺、光栅和各种脉冲编码器等,转速检测,速度检测,定义法加速度积分法或位移微分法利用物理参数测量速度多普勒效应测速度,振动检测,差动变压器法电涡流法应变片法压电效应法,厚度检测,厚度检测属于长度测量,很多情况下可以用测长度或测位移的方法或技术来实现,如直接利用厚度参数来调制传感器的输出信号,这是测绝对厚度,如低频透射式电涡流测厚法、超声波测厚法、微波测厚法、核辐射测厚法等另一类测厚方法是相对测厚,采用如极距变化型电容传感器,或利用高频反射式涡流传感器测量金属板厚度的方法。,14.2.3 其它参数检测,化学量检测 化学量检测就是检测仪器或设备按一定的化学规律或效应对被测量进行检测,如化学反应原理等。生物量检测生物量检测就是利用检测仪器或设备按一定的生物规律对被测量进行检测,如生物免疫原理、酶的催化反应原理等。,14.3 检测技术的发展,测量质量不断提高新型测量技术不断涌现测量系统的智能化、自动化水平不断提高测量系统的网络化,

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