基于涡流阻抗的金属构件应力测量方法及系统技术方案

技术编号:11756585 阅读:109 留言:0更新日期:2015-07-22 04:35
基于涡流阻抗的金属构件应力测量方法及系统,该系统由涡流传感器、测量电路、信号发生与采集装置、上位机组成,该系统中,专用涡流传感器固定在金属构件上,测量电路与信号发生与采集装置对涡流传感器的电阻抗进行测量和采集,上位机进行标定方程分析及应力换算;所述测量电路、信号发生与采集装置和上位机进行特征电压信号测量、电阻抗计算和应力换算,其中涡流传感器等效电路与分压电阻串联形成RL电路,测量电路、信号发生与采集装置实现对分压电阻两端电压UR的快速测量,结合信号发生与采集装置输入至RL电路的激励信号Ui,经由上位机的信号频谱及阻抗计算模块,得出涡流传感器的电阻抗Z=R(Ui/UR-1)。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于金属构件应力-应变的电磁测量方法与
,其作用是利用涡流电阻抗对金属构件的应力进行快速、无损测量。
技术介绍
电涡流法因具有无损、非接触、探测深度随频率可调控等技术特点而应用广泛,目前已发展出成熟的检测仪器设备用于金属构件的缺陷检测,但针对构件应力-应变测量的应用尚处于起步阶段。杆件承受拉伸、压缩、扭转及循环应力时,对其内部应力的测量数据有助于杆件的力学性能评价等,目前关于杆件应力尤其循环应力的无损、非接触式测量方法报道很少。要实现金属构件的应力无损测量,关键是设计专用的涡流传感器和电阻抗快速测量装置,并研宄出应力与电阻抗之间高线性度、高灵敏度的换算方法。
技术实现思路
为解决上述问题,本专利技术提供了一种基于涡流阻抗的金属构件应力测量系统,首先依据应力类型(如拉伸、压缩、扭转及循环应力等),制订标定实验的应力加载方案,依次测量得出所有预定应力条件下涡流传感器2的电阻抗随频率的变化曲线,利用系统的标定数据分析模块30确立最佳工作频率,以及该频率下电阻抗变化率与金属构件I的应力的标定方程;其次,设置单频率工作模式,将实际测量得到的电阻抗变化率代入系统的阻抗换算及显示模块31,得到实际应力值。图1所示为实际测量得到的一组不同应力下所述涡流传感器I的电阻抗曲线。虚线框内放大的部分展示了在0.2MHz左右,涡流传感器电阻抗曲线随应力增加的变化趋势。以无应力时的电阻抗曲线为基准值,计算特定频率下不同应力时电阻抗与基准值的相对变化率,采用线性回归分析相对变化率与应力的关系方程,图2示出了不同频率时分析所得线性拟合方程的确定系数及斜率。其中确定系数越接近1,标定方程越接近直线方程;斜率绝对值越高,应力变化引起的涡流传感器I的电阻抗变化率越大。在频率范围处于0.1MHz?0.2MHz之间时,标定方程的确定系数和斜率绝对值均较高,可选择这一区间内的频率点作为工作频率,并由此确定该频率下应力与电阻抗变化率的方程。为实现上述技术目的,本专利技术通过以下技术方案实现:参见图3所示,基于涡流阻抗的金属构件应力测量方法及系统,该系统由涡流传感器2、测量电路3、信号发生与采集装置4、上位机5组成,该系统中,专用涡流传感器2固定在金属构件I上,测量电路3与信号发生与采集装置4对涡流传感器2的电阻抗进行测量和采集,上位机5进行标定方程分析及应力换算;利用该系统可实现对夹持在金属构件I上的涡流传感器2的电阻抗变化进行快速测量,以表征金属构件I的应力变化,由此形成一种基于涡流阻抗的金属构件应力测量方法。所述测量电路3、信号发生与采集装置4和上位机5进行特征电压信号测量、电阻抗计算和应力换算,参见图4所示,其中涡流传感器等效电路6与分压电阻8 (阻值为R)串联形成RL电路,测量电路3、信号发生与采集装置4实现对分压电阻8两端电压Uk的快速测量,结合信号发生与采集装置4输入至RL电路的激励信号Ui,经由上位机5的信号频谱及阻抗计算模块29,得出涡流传感器2的电阻抗Z = R(U1ZUe-1) (Z, Ui, Uk均为复数形式)。测量电路3包括取样信号输出接口一 7、分压电阻8、取样信号输出接口二 9、信号输入接口 10、涡流传感器端口 11 ;取样信号输出接口一 7与信号发生与采集装置4的信号输出通道相连,取样信号输出接口一 7和取样信号输出接口二 9分别与信号发生与采集装置4的信号接收通道CH1、信号接收通道CH2相连,涡流传感器端口 11连接至涡流传感器4。所述上位机5对金属构件I的应力和涡流传感器2的电阻抗变化率数据进行线性回归分析,选取线性拟合方程的确定系数和斜率绝对值均较高的频率点,并确立应力与电阻抗变化率的标定方程;在实际测量时,上位机5将测算得出的特定频率下涡流传感器2的电阻抗变化率代入标定方程,自动、快速计算并显示出金属构件I的应力值,完成单次测算、显示过程所需时间小于50ms,也即该系统对应力的采样率可大于20Hz。测量金属杆件时,参见图5所示,两个传感器单元12分别预先安装于两个夹持部件14内,对位扣合在金属杆件I表面;参见图6所示,采用上、下两个滑动盖板15进行封固,使涡流传感器2夹持在金属杆件I上;参见图7所示,所述涡流传感器2的核心为两个传感器单元12,制作时将绕有感应线圈18的软磁磁芯17经环氧树脂分别封装于两个黄铜材质的屏蔽外壳19内;参见图8所示,当金属杆件I直径收缩时,内嵌于夹持部件14的预紧弹簧22及与之固接的垫压板21可自动调整传感器单元12的位置,使得传感器单元12与金属杆件I间保持紧密接触。固定螺母16防止在没有安装传感器单元12时,预紧弹簧22、垫压板21及其螺栓导杆20意外滑落。类似地,参见图9所示,测量金属板件时,将传感器单元12安装于旋转部件23内,底座24固定于被测金属板件I表面;参见图10所示,涡流传感器2方向改变时,旋转部件23上的固定部件25与底座24上45°间隔的凹槽26可固定其方向,参见图11所示,旋钮27上的固定凹槽28将整个旋转机构固定在底座24上,通过手动旋转夹具实现对金属板件上不同方向的应力进行测量。参见图12的基于涡流阻抗的金属构件应力测量系统,其上位机5的后面板包括系统配置模块、信号频谱及阻抗计算模块29、标定数据分析模块30、阻抗换算及显示模块31。参见图13所示,以信号频谱及阻抗计算模块31为例,显示了 LabVIEW软件与Matlab软件的嵌套调用程序代码。上位机5具有标定和测量两种工作模式;进行关系方程标定时,主要步骤如下:步骤I)系统测量得到激励信号U1、电压Uk,经由上位机5的信号频谱计算模块29计算得到涡流传感器2的电阻抗随频率变化的分布曲线;步骤2)对金属构件I施加不同应力y,按照步骤I),测量所述涡流传感器2电阻抗随频率变化的分布曲线;步骤3)以拟合方程的确定系数和斜率为指标,对记录的应力y与不同频率下的电阻抗X数据进行对比分析,确定最优工作频率,以及该频率下的标定关系方程= kx+b ;进行应力测量时:上位机5的阻抗换算及显示模块31将信号频谱及阻抗计算模块29输出的电阻抗X代入标定关系方程,计算并显示出金属构件I的应力y。本专利技术的有益效果如下:1.本专利技术可以方便地测定涡流传感器2的电阻抗,并可用于确定金属构件I应力与电阻抗的标定关系方程,最终实现金属构件I应力的测量,对应力的采样率达20HZ ;2.本专利技术所述涡流传感器2安装于金属杆件I上时,采用了便于拆卸的组装式夹持装置。该装置具有预紧机构,当金属杆件I直径收缩时可保证传感器单元12与金属杆件I间保持紧密接触,提高了测量结果的稳定性和可靠性;所述涡流传感器2安装于金属板件I时,以45°为旋转角度间隔,对不同方向的应力进行测量。【附图说明】此处所说明的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,构成本申请的一部分,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:图1实际测量所得不同应力条件下涡流传感器的电阻抗曲线分布结果;图2实际测量电阻抗与标定应力数据的线性拟合确定系数、斜率分析计算结果;图3应力测量系统示意图;图4涡流传感器电阻抗测量电路原理图;图5金属杆件涡流传感器的传感器单元、夹持部件的组装位置示意图;图6安装于金属杆件的涡流传感器结构示本文档来自技高网...
基于涡流阻抗的金属构件应力测量方法及系统

【技术保护点】
基于涡流阻抗的金属构件应力测量系统,其特征在于:该系统由涡流传感器(2)、测量电路(3)、信号发生与采集装置(4)、上位机(5)组成,该系统中,专用涡流传感器(2)固定在金属构件(1)上,测量电路(3)与信号发生与采集装置(4)对涡流传感器(2)的电阻抗进行测量和采集,上位机(5)进行标定方程分析及应力换算;利用该系统可实现对夹持在金属构件(1)上的涡流传感器(2)的电阻抗变化进行快速测量,以表征金属构件(1)的应力变化,由此形成一种基于涡流阻抗的金属构件应力测量方法;所述测量电路(3)、信号发生与采集装置(4)和上位机(5)进行特征电压信号测量、电阻抗计算和应力换算,其中涡流传感器等效电路(6)与分压电阻(8)串联形成RL电路,测量电路(3)、信号发生与采集装置(4)实现对分压电阻(8)两端电压UR的快速测量,结合信号发生与采集装置(4)输入至RL电路的激励信号Ui,经由上位机(5)的信号频谱及阻抗计算模块(29),得出涡流传感器(2)的电阻抗Z=R(Ui/UR‑1);测量电路(3)包括取样信号输出接口一(7)、分压电阻(8)、取样信号输出接口二(9)、信号输入接口(10)、涡流传感器端口(11);取样信号输出接口一(7)与信号发生与采集装置(4)的信号输出通道相连,取样信号输出接口一(7)和取样信号输出接口二(9)分别与信号发生与采集装置(4)的信号接收通道CH1、信号接收通道CH2相连,涡流传感器端口(11)连接至涡流传感器(4);所述上位机(5)对金属构件(1)的应力和涡流传感器(2)的电阻抗变化率数据进行线性回归分析,选取线性拟合方程的确定系数和斜率绝对值均较高的频率点,并确立应力与电阻抗变化率的标定方程;在实际测量时,上位机(5)将测算得出的特定频率下涡流传感器(2)的电阻抗变化率代入标定方程,自动、快速计算并显示出金属构件(1)的应力值,完成单次测算、显示过程所需时间小于50ms,也即该系统对应力的采样率可大于20Hz;测量金属杆件时,两个传感器单元(12)分别预先安装于两个夹持部件(14)内,对位扣合在金属杆件(1)表面;采用上、下两个滑动盖板(15)进行封固,使涡流传感器(2)夹持在金属杆件(1)上;所述涡流传感器(2)的核心为两个传感器单元(12),制作时将绕有感应线圈(18)的软磁磁芯(17)经环氧树脂分别封装于两个黄铜材质的屏蔽外壳(19)内;当金属杆件(1)直径收缩时,内嵌于夹持部件(14)的预紧弹簧(22)及与之固接的垫压板(21)自动调整传感器单元(12)的位置,使得传感器单元(12)与金属杆件(1)间保持紧密接触;固定螺母(16)防止在没有安装传感器单元(12)时,预紧弹簧(22)、垫压板(21)及其螺栓导杆(20)意外滑落;测量金属板件时,将传感器单元(12)安装于旋转部件(23)内,底座(24)固定于被测金属板件(1)表面;涡流传感器(2)方向改变时,旋转部件(23)上的固定部件(25)与底座(24)上45°间隔的凹槽(26)固定其方向,旋钮(27)上的固定凹槽(28)将整个旋转机构固定在底座(24)上,通过手动旋转夹具实现对金属板件上不同方向的应力进行测量;基于涡流阻抗的金属构件应力测量系统,其上位机(5)的后面板包括系统配置模块、信号频谱及阻抗计算模块(29)、标定数据分析模块(30)、阻抗换算及显示模块(31);以信号频谱及阻抗计算模块(31)为例,显示了LabVIEW软件与Matlab软件的嵌套调用程序代码。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:吴斌王鹤云刘秀成孟繁霖何存富
申请(专利权)人:北京工业大学
类型:发明
国别省市:北京;11

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