基于LABVIEW与单片机的动态扭矩测量系统设计教学资料.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。基于LABVIEW与单片机的动态扭矩测量系统设计-动态扭矩测量装置设计(软件部分)(陕理工机械工程学院测控技术与仪器专业082班,陕西汉中723003)指导教师:张士勇摘要本课题基于应变片扭矩测量的基本原理,利用应变片设计了基于labview的动态扭矩测量系统。由于电桥输出的电信号强度较弱而且容易受到干扰等问题,设计了信号处理电路,使用运算放大器对信号进行放大处理,滤波和整形电路的设计,减少了外界干扰和脉冲的抖动,有效地保证了测量结果的准确性。下位机部分以12位AD芯片来采集数据,并通过单片机将数据发送
2、至上位机。上位机部分则利用LabVIEW软件来设计虚拟软面板,经过串口通信程序接收来自下位机的数据,并实现了实时波形显示、历史数据调用和数据处理等功能。通过实验和数据分析可以看出,整个测量系统工作稳定,实时性好,测量结果有较高的精度。关键词:扭矩传感器单片机数据采集串口通信LabVIEW-Dynamictorquemeasuringdevicedesign(softwarepart)(Grade08,Class2,MajorMeasuringandcontroltechnologyandinstrumentationspecialty,CollegeofMechanicalengineerin
3、g,ShaanxiUniversityofTechnology,Hanzhong723003,Shaanxi)Tutor:ZhangshiyongAbstract:Thistopicisbasedonthestraingaugemeasurementtorque,thebasicprinciplesofthestraingaugeusewasdesignedbasedonthedynamictorquelabviewmeasuringsystem.Becausetheelectricsignalsofelectricbridgeoutputintensityisweakandvulnerabl
4、etointerference,designthesignalprocessingcircuit,theuseofoperationalamplifieramplificationofsignalprocessing,filterandplasticcircuitdesign,reducetheinterferenceandpulsedithering,effectivelyensuretheaccuracyofthemeasurementresults.Amachinepartunder12oftheADinthechiptocollectdata,andthroughthemicrocon
5、trollerwillsendfirstplacemachinedata.TheuppermachinepartuseLabVIEWsoftwaretodesignthevirtualsoftpanel,afterserialinterfacecommunicationprogramreceivefromamachineofdata,andrealizethereal-timewaveformdisplay,historicaldatacallsanddataprocessingetc.Function.Throughtheexperimentanddataanalysis,wecanseet
6、hatthewholemeasuringsystemstablework,goodreal-time,themeasurementresultisofhighaccuracy.Keywords:TorquesensormicrocontrollerDataacquisitionSerialcommunicationLabview目录1绪论11.1选题的目的及研究意义11.2扭矩测量简介11.2.1扭矩测量的研究现状及应用领域11.2.2扭矩测量的发展趋势21.2.3扭矩测量的研究方法21.3课题的研究内容和研究方法31.3.1课题的研究内容31.3.2课题的研究方法42检测装置的总体方案52.
7、1检测装置整体系统框图52.2电阻应变片及扭矩测量的基本原理52.2.1电阻应变片的基本原理52.2.2扭矩测量的基本原理72.3应变片的选用82.4导电滑环及滑臂电刷的选用92.5各部分功能介绍113扭矩检测系统各部分电路的设计123.1电桥电路123.1.1电桥电路的选用123.1.2电桥电路的精度误差分析143.2放大电路的设计及硬件选用153.2.1放大电路的设计153.2.2放大芯片的选用173.3低通滤波电路的设计173.4A/D转换电路的设计193.5串口电路234动态扭矩测量系统的软件设计254.1单片机程序流程图设计254.2模块化设计264.2.1数据采集模块264.2.2
8、数据处理与发送模块284.3labview程序设计314.3.1前面板设计314.3.2程序框图设计324.3.3各模块程序框图设计324.4软件联调365误差分析405.1数据分析405.2可靠性分析416结论与讨论436.1结论436.2讨论43致谢44参考文献451绪论1.1选题的目的及研究意义随着生产和科学技术的迅速发展,测量和试验技术作为涉及多种学科的综合科学技术,正在形成独立的学科体系。扭矩是工业生产过程中的重要参数,为了保证生产正常进行,必须对扭矩进行检测和控制。扭矩的测量是各种机械产品的开发研究、测试分析、质量检验、型式鉴定和节能、安全或优化控制等工作中所必不可少的内容。例如在
9、各种发动机的研制和调试过程中,需要知道发动机的性能是否满足要求以及是否正常运行,这就需要对扭矩进行测量。其次,在各种电机的运行过程中往往需要设置一个扭矩的上限值,以确保电机的安全运行,通过对扭矩和的测量,当超过上限值时发出报警信号以提醒用户进行相应的操作。1.2扭矩测量简介1.2.1扭矩测量的研究现状及应用领域目前,扭矩测量仪大致可分为以下几种:应变扭矩测量仪,相位差扭矩测量仪,振弦式、电容式、磁弹性式测量仪。由于各种扭矩测量仪的测试方式不同,使得其应用范围不同。扭矩测量技术的发展取决于传感器、信号传输和测量仪的研究。目前,由于微机的应用,扭矩测量仪性能大大提高,而传感器的研究与测量仪相比稍有
10、逊色。因此必须加强传感器的研究,这就要从传感器种类、精度、规格、安装、信号传递等方面加以研究。目前传感器主要发展动:传感器从介入式发展成不介入式。以往扭矩传感器大部分属于介入式,即必须作为传动轴一部分才能使用,这样限制了它的应用范围,一般用于实验室、台架测量。现在逐渐推广的卡环式应变型扭矩传感器,即为不介入式扭矩传感器,只要将传感器卡在轴上或安装在轴边,无须断开轴系,这样给实际工况测量扭矩带来很大的方便。再如振弦式传感器、磁弹性传感器都属于不介入式扭矩传感器。在信号传输方面,以往采用的是接触式滑环传输,这种传输方式易磨损、需常清洗、安装难,容易引入干扰信号。近期推出的传感器一般均为无接触式传输
11、。如感应方式或遥测体制,它克服了接触式传输的缺点。1.2.2扭矩测量的发展趋势随着各种被测系统复杂性和自动化程度的不断提高,扭矩测量方法也在不断地推陈出新,目前扭矩测量方法的发展趋势主要体现在以下几个方面:(1)向直接测量扭矩的方向发展;(2)向动态在线扭矩测量的方向发展;(3)向多功能扭矩测量的方向发展;(4)向扭矩优化测量的方向发展;(5)向数字化智能化网络化扭矩测量的方向发展;(6)扭矩传感器新技术的不断涌现为扭矩测量方法的适时更新提供了新途径。1.2.3扭矩测量的研究方法测量扭矩按照它的基本原理可以分为以下3种方法:测应变测扭矩、测转角测扭矩及测、作用力测扭矩。1测应变测扭矩测应变测扭
12、矩是一种常规的扭矩测量的手段。该方案首先测量旋转轴表面的应力应变值,再将测量值代入相应的力学公式折算,最终获得旋转轴上承受的扭矩大小。从第一枚应变片设计成功至今,应变计已经从原先单一的电阻式应变计逐渐发展成为利用多种物理原理制成的应力敏感元件,例如:声表面波传感器、逆磁致伸缩材料传感器、压电式扭矩传感器等。2测转角测扭矩测转角测扭矩是一种特别适合细长旋转轴的扭矩测量方案。该方案多是在旋转轴的同轴方向上加装柔性扭杆,通过测量扭杆旋转的相对角度测量扭矩。已有的测转角测扭矩的方案有:电磁式测转角测扭矩、光电式测转角测扭矩、激光式测转角测扭矩、电容式测转角测扭矩等。3测反作用力测扭矩测反作用力测扭矩是
13、通过测量制动扭矩(为阻止电动机的旋转而施加的反扭矩,该扭矩就叫做制动扭矩)测扭矩的一种扭矩测量方案,这种方法有一定的局限性,只能测静态力矩。采用这种方案的扭矩测量案例有:扭力扳手、静态扭矩实验测量装置等。扭矩测量的具体实现方法:(1)电容器法,由于受到安装位置的限制,仅适用于测杆端的位移,目前已很少采用;(2)速度计法,主要是根据电磁感应原理测量压杆表面的质点速度,由于技术上的问题较多,该方法尚未普及;(3)衍射光栅法,它要在试件上刻蚀条以上的光栅,并需配备等待式高速摄影机,难度较高;(4)电阻应变片法,这是目前最主要的测量方法。沿扭力轴的轴向45方向分别粘贴4个应变片,组成全桥电路的四个桥臂
14、,用以感受同向的最大正应变。当扭力轴受扭时,应变片的电阻率发生变化,电阻的变化通过电桥输出与外加扭矩成正比的电压信号,然后经适当的方式将该电压的信号引出,通过处理后便可计算出外加扭矩。这种扭矩传感器使用范围广,能测量瞬时扭矩及起动扭矩(动态测量),而且结构简单,测量准确度高;但抗干扰能力较差,温度、湿度以及粘接剂等对准确度都有影响。应变式扭矩传感器的信号传输技术是这类传感器的关键技术,业内已有3种成熟的传输方法,解决高速旋转工况下,激励电源输入到应变桥路及信号输出到显示仪表所存在的传输问题。1.3课题的研究内容和研究方法1.3.1课题的研究内容l 传感器采用电阻应变片,此传感器抗振动、耗能低、
15、性能稳定可靠、使用寿命长等优点,适合转速低且要求转速测量精度高和进行角度测量的场合使用。l 研究动态扭矩测量的原理,针对现有测量方法的优缺点,提出最佳的测量。l 通过研究和计算,确定扭矩传感器传动轴的材料和结构参数。l 针对现有的动态扭矩传感器在电源输入方式上的缺陷,通过研究和论证提出新的信号传递方式。l 设计传感器电路,选取应变片和电子元件。l 对实验数据进行处理并进行误差分析,通过研究提出误差的主要来源和减小误差的方法。本课题所研制的扭矩测量仪的预期目标如下:实现连续测量、数据保存、清零、测量前校准、超限报警、可测量正反方扭矩、系统复位等功能,测量范围0.1-200Nm;测量显示精度0.1
16、Nm。1.3.2课题的研究方法扭矩会使传动轴产生一定的应变,而且这种应变与扭矩的大小存在着比例关系,因此可以通过电阻应变片来检测相应扭矩的大小。当传动轴受到扭矩作用时会发生扭转变形,最大剪应变产生在与轴线成45度角的方向上,在此方向上粘贴电阻应变片能够检测到传动轴所受扭矩的大小。将专用的测扭应变片用应变胶粘贴在被测弹性轴上并组成应变桥,应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经低通滤波送入A/D转换,然后经单片机处理经过串口将数据发送到至上位机。在上位机编程实现数据保存、清零、超限报警、可测量正反方向扭矩、系统复位等功能。2检测装置的总体方案2.1检测装置整体系统框图检
17、测装置整体系统框图如图2-1所示A/D转换电路低通滤波电路信号采集电路测量放大电路上位机单片机图2-1检测装置整体系统框图2.2电阻应变片及扭矩测量的基本原理2.2.1电阻应变片的基本原理1电阻应变式传感器的原理及特点电阻应变式传感器的基本原理是将被测非电量转换成与之有确定对应关系的电阻值,再通过测量此电阻值达到测量非电量的目的。这类传感器的种类很多,在几何量和机械量测量领域中应用广泛,常用来测量力、压力、位移、应变、扭矩、加速度等非电量应变式传感器具有以下特点:(1)结构简单,使用方便,性能稳定、可靠;(2)易于实现测试过程中的自动化和多点同步测量、远距离测量和遥测;(3)灵敏度高,测量速度
18、快,适合静态动态测量;(4)可以测量多种物理量,应用广泛。2电阻应变效应电阻应变片的工作原理是基于金属导体的电阻-应变效应,即当金属导体在外力作用下发生形变时,其电阻值将相应地发生变化。金属导体的电阻-应变效应用应变灵敏系数K表示,他决定于导体电阻的相对变化R/R与其长度相对变化L/L之比值:(2-1)式中,=/为轴向应变。由物理学可知,金属丝酌电阻值R与其长度L和电阻率成正比,与其截面积A成正比。其公式表示为:R=L/A(2-2)从而当金属丝受力变形改变其长度与横截面积而改变电阻值,而引起电压值变化。电阻应变计简称应变计,它主要由电阻敏感栅、基底和面胶(或覆盖层)、粘结剂、引出线五部分组成。
19、基底是将传感器弹性体表面的应变传递到电阻敏感栅上的中间介质,并起到敏感棚和弹性体之间的绝缘作用,面胶起着保护敏感栅的作用,粘结剂是将敏感栅和基底粘接在一起,引出线是作为联接测量导线之用。电阻敏感栅可以将应变量转换成电阻变化。应变计的结构如下:图2-2电阻应变计结构1-覆盖层;2-基底;3-引出线;4-粘合剂;5-敏感栅多数应变式传感器都是将应变计粘贴于弹性元件表面弹性元件表面的变形通过基底和粘结列传递给应变计的敏感。由于基底和粘贴剂的弹性模量与敏感栅材料的弹性模量之间有差别等原因。弹性元件表面的应变不可能全部均匀地传递到敏感栅。2.2.2扭矩测量的基本原理如图2-3所示,当弹性轴受到扭转时,传
20、递的扭矩是剪应力对横截面扭心的合成力矩。图2-3扭轴横截面上的剪应力分布转轴扭转时切应力处在纵向轴的径向平面上,在轴表面用两个横截面,两个径向纵截面及两个轴向纵截面截取出一个单元平行六面体来研究,因边长均为微量,故此六面体非常接近于正六面体。由圆轴扭转时应力分析可知,此单元体处于纯剪切应力状态。所以轴表面任何单元平面的法向应力值都符合平面应力状态理论。可将应变片沿转轴轴线45和-45方向粘贴在转轴表面,就会受到相应的最大拉应力和压应力的作用,将应变片组成全桥电路。如图2-4所示,初始条件应变片电阻R1=R2=R3=R4=R0,当弹性轴受力矩M作用时,工作应变片R1、R2、R3、R4分别产生最大
21、正负应变。图2-4电阻应变片全桥电当弹性轴受到如图所示的剪切力作用时,R1、R3应变片受拉应力;R2、R4受压应力。其应变为:(实心)(2-3)(空心)(2-4)式中:,D-轴外径(mm);d-轴内径(mm);M-扭矩(n/m);-轴材料泊松比;E-轴材料弹性模量。当电桥的供电电压是Ui时,其输出电压Uo为:(2-5)式中,K-应变片的灵敏系数。根据式(2-3),(2-4),(2-5),可以得出:(实心)(2-6)(空心)(2-7)式中,E轴材料弹性模量;M-轴材料泊松比;D-轴外径(mm);d-轴内径(mm);-圆周率;K-应变片的灵敏系数;-输出电压;输入电压。显然,只要能确定输出电压,选
22、取合适的弹性轴材料,就能确定所测弹性轴的扭矩。2.3应变片的选用电阻应变片的种类很多,有丝式应变片、箔式应变片、半导体应变片和薄膜应变片等。其主要参数有:应变片电阻值、几何尺寸、灵敏度系数、绝缘电阻、允许电流、机械滞后等。电阻应变片除了能够直接测量试件的应力、应变外,还可以和弹性敏感元件配合制成各种电阻应变式传感器,用来测量力、压力、扭矩、加速度等物理量。电阻应变式扭矩传感器的工作原理是:直接将电阻应变片被测轴上,当被测轴受到纯扭力时,其最大剪应力f不便于直接测量,但轴表面主应力与母线成45度角,而且在数值上等于最大剪应力,因而应变片沿与母线成45度角方向粘贴。本课题采用力敏全桥应变片。它具有
23、良好的一致性和对称性,很小的非线性和横向效应。,此传感器转速采用旋转编码器的方式,它具有高频响、分辨率能力高、抗振动、耗能低、性能稳定可靠、使用寿命长等优点,适合转速低且要求转速测量精度高和进行角度测量的场合使用,满足课题设计要求。2.4导电滑环及滑臂电刷的选用图2-5接触式旋转扭矩传感器测量原理图传动轴由于受扭产生机械应变,引起贴在轴上的应变计变形使其电阻值发生改变,从而导致应变电桥失衡,输出与扭矩成正比的微弱电压信号,然后即可根据材料力学中应变和扭矩的关系得到相应扭矩大小,这里信号的传输采用接触式的导电滑环和刷臂,图2-5为接触式旋转扭矩传感器测量的原理图。旋转轴上的应变桥把电压信号传递给
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