Описание лабораторной установки — КиберПедия 

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Описание лабораторной установки

2017-05-16 284
Описание лабораторной установки 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Установка состоит из механической конструкции 1 (упругий мо­дуль) и лабораторного стенда 2, связь между которыми осуществля­ется кабелем через разъем ХА (рис.3.5).

Механический блок представляет собой упругий модуль 1 (схема приведена на рис.3.4), расположенный на основании 3. Состоит из четырех грузов 4-7, предназначенных для формирования моментов Мх, Му и усилия Fz, свободно перемещающихся по горизонтальным направляющим, жестко закрепленным в верхней части модуля 1, шес­ти измерительных 3 (Rl - R6) и шести компенсационных 9 тензоре­зисторов (R7 - R12), выводы которых через разводную колодку 10, кабель 11 и разъем ХА соединены с лабораторным стендом 2. Блок служит для преобразований усилий и моментов в напряжении разба­ланса на выходе тензометрических мостов.

Лабораторный стенд 2 предназначен для усиления и регистрации сигналов разбаланса тензометрических мостов в процессе выполне­ния работы. Стенд состоит из блока питания UZ, трех унифициро­ванных усилителей постоянного тока А1 - A3 и передней панели.

1. Блок питания UZ выполнен в виде двух компенсационных ста­билизаторов напряжением 3 и 15 В для питания всех устройств лабораторной установки. Для питания тензометрических мостов на передней панели стенда расположены 12 гнезд (XS1 - XS12),'соеди­ненных с выходами стабилизаторов ±ЗВ.

2. Усилители постоянного тока А1 - A3 выполнены на микросхе­мах. Переключатели SA1 - SA3 служат для изменения сопротивления в цепи обратной связи. При этом изменяется коэффициент усиления усилителей, что необходимо при балансировке измерительных мос­тов. Балансировка осуществляется потенциометрами R13 и R18. Вхо­ды усилителей соединены с гнездами XS13 - XS24 на передней пане­ли стенда для подключения тензометрических мостов, а выходы че­рез пакетный переключатель SA4 к измерительному прибору РА (мил­лиамперметр).

3. На передней панели стенда расположены тумблер включения стенда в сеть 220 В 50 Гц SA5, предохранитель FU, лампочка сиг­нализации включения стенда в сеть HL, измерительная головка РА, тумблеры ЗА1 - SA3, потенциометры R13 - R18, пакетный переключа­тель SA4 и наборное поле с гнездами XS1 - XS48. Гнезда Х525 -XS48 через разъем ХА и кабель 11 соединены с выводами тензоре­зисторов Rl - R12, наклеенных на упругий модуль 1.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Подключить кабель 11 к разъему ХА.

2. Собрать тензометрические мосты Rl, R3, R7 и R9, R4, R8 и R10 и R5, R6, R11 и R12, используя гнезда XS1 - XS48 на наборном поле стенда, для измерения моментов Мх, Му и усилия Fz соответс­твенно.

3. Включить стенд в сеть 220 В и 50 Гц (тумблер SA5 в положе­ние "Вкл."). При этом должна загореться сигнальная лампочка на передней панели стенда HL.

4. Снять передвижные грузы 4 - 7 с направляющих упругого мо­дуля и с помощью потенциометров R13 - R18 и переключателей SA1 -SA3 отбалансировать измерительные тензометрические мосты по по­казаниям прибора РА (стрелка должна находиться в положении 0), (Балансировку усилителей выполнять в положении переключателей SA1 - SA3 "грубо". При уменьшении сигнала разбаланса ивых до 3 мВ балансировку выполнять в положении переключателей SA1 - SA3 "точно").

5. Установить грузы 4 - 7 на направляющих. Изменяя их положе­ние по рискам, нанесенным на направляющие, и массу по показаниям миллиамперметра РА, снять выходные характеристики для каждой из­мерительной схемы Uвых i = f (Mi, Fi). Результаты внести в табл. 3.1, 3.2. При моделировании усилия Fz использовать все грузы 4 -7, а моментов - +Мх - груз 4, -Мх - груз 6, +Му - груз 5, -Му -груз 7.

6. Устанавливая грузы 4 - 7 в положение 6, соответствующее максимальным значениям Мх, Му, Fz, определить избирательность каждой измерительной схемы к действию неизмеряемых компонент си­лового взаимодействия

 
 

KUi = Uвыхi ”/Uвыхi ‘,

 

 

где Kui - коэффициент избирательности; UBbixi' - напряжение на выходе i-й схемы при действии на модуль одного неконтролируемого данной схемой параметра; UBUxi" - напряжение на выходе i-й схемы при действии на модуль одного контролируемого данной схемой па­раметра.

7. Включить стенд 2, отсоединить кабель 11 от разъема ХА1.

8. Построить графики Uвых1 = f(Fz), Uвых2 = f(Mx), Uвых3 = f(My).

Таблица 3.1.

Масса груза, г
Fz, H
Uвых, В

Таблица 3.2.

Масса груза, г
Плечо l, мм
Мх,у, Нм
Uвых, В

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Результаты экспериментов по пп.5 - 7 (таблицы, графики, краткие пояснения, выводы).

2. Отчет оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.