一种矿用本安型振动传感器制造技术

技术编号:22530238 阅读:34 留言:0更新日期:2019-11-13 07:57
一种矿用本安型振动传感器,包括传感器壳体、磁座、压电晶体传感器和电路板,传感器壳体为一体成型的圆筒体,传感器壳体的底部为封底底座,封底底座的底部中间开设有螺纹槽,磁座的中间设有螺纹柱,传感器壳体与磁座通过螺纹槽与螺纹柱螺纹同时涂胶连接,传感器壳体的上部内侧通过环氧树脂固接两个铜制接线柱,且上部内壁固与接线柱平行的连接键,传感器壳体的上部外侧设有外螺纹,压电晶体传感器固定于传感器壳体内部底部。本发明专利技术的振动传感器壳体一体成型,且与磁座螺纹同时涂胶连接,使用时稳定性好,磁座设计使得测量时无需采用复杂的拆装工具,传感器使用方便快捷,传感器对低频小信号增加电荷放大倍数,有效提高信号强度度。

An intrinsic safety vibration sensor for mine

The invention relates to a mine intrinsic safety vibration sensor, which comprises a sensor shell, a magnetic base, a piezoelectric crystal sensor and a circuit board. The sensor shell is an integral cylinder body, the bottom of the sensor shell is a back cover base, the middle of the bottom of the back cover base is provided with a threaded groove, the middle of the magnetic base is provided with a threaded column, the sensor shell and the magnetic base are connected with the thread of the threaded column through the threaded groove at the same time Connect: the inner side of the upper part of the sensor housing is fixed with two copper terminals through epoxy resin, and the inner wall of the upper part is fixed with a connection key parallel to the terminals. The outer side of the upper part of the sensor housing is provided with external thread, and the piezoelectric crystal sensor is fixed at the inner bottom of the sensor housing. The vibration sensor shell of the invention is integrally formed and connected with the magnetic base thread by applying glue at the same time, which has good stability in use. The magnetic base design makes it unnecessary to use complex disassembly and assembly tools in measurement, the sensor is convenient and quick to use, the sensor increases the charge magnification for low-frequency small signals, and effectively improves the signal intensity.

【技术实现步骤摘要】
一种矿用本安型振动传感器
本专利技术涉及传感器
,尤其涉及一种矿用本安型振动传感器。
技术介绍
目前,在国内矿山中,各类机械事故是造成综合大型机组开机率偏低的主要原因,而煤矿运输机、通风机、提升机、采煤机等事故约占总事故的1/3以上。由此可见,及时掌握机械运行工况,实现预防性维护维修,保证设备处于良好的工作状态,是保障煤炭高产的关键措施之一,为了及时了解矿用设备运行工况中的振动情况,常用到振动传感器,矿用本安型振动传感器多由普通的IEPE传感器改装而成,对煤矿复杂的特殊场合应用并不适合,本安型振动传感器多使用压电晶体进行设计,虽然有着较高的频宽响应范围,但是对低频特性响应较差,因此对于煤矿的特殊复杂环境适用性较差,需要提高低频信号强度,而且接触式的振动传感器在矿下复杂的环境下安装时需要在待测机械上设置专用卡具,并通过机械螺纹或应力胶与机械进行固定,限制了传感器的灵活使用,而且体积较大的传感器粘贴或安装不便。
技术实现思路
本专利技术为解决上述问题,提供了一种能够有效提高低频信号强度的小体积本安型振动传感器。本专利技术所采取的技术方案:一种矿用本安型振动传感器,包括传感器壳体、磁座、压电晶体传感器和电路板,传感器壳体为一体成型的圆筒体,传感器壳体的底部为封底底座,封底底座的底部中间开设有螺纹槽,磁座的中间设有螺纹柱,传感器壳体与磁座通过螺纹槽与螺纹柱螺纹同时涂胶连接,传感器壳体的上部内侧通过环氧树脂固接两个铜制接线柱,且上部内壁固定有与接线柱平行的连接键,传感器壳体的上部外侧设有外螺纹,压电晶体传感器固定于传感器壳体内部底部,电路板固定于传感器壳体内压电晶体传感器上,并通过接口P2与压电晶体传感器连接,电路板通过接口P1与接线柱连接。所述的磁座内部为磁钢体,磁钢体的外环面为磁钢护罩。所述的电路板包括与接线柱连接的接口P1、与压电晶体传感器连接接口P2和电荷放大电路,接口P1的1脚连接电荷放大电路,电荷放大电路通过瓷片电容C1连接三极管电荷放大电路,三极管电荷放大电路的三极管Q2基极、三极管Q1的发射极与接口P2的1脚连接。所述的传感器壳体的上部螺纹连接数据线插头。所述的电路板电荷放大电路的3脚通过电阻R10连接二极管D1,再通过电阻R8与接口P2的1脚连接,接口P2的1脚通过电阻R11和二极管D2接地。本专利技术的有益效果:本专利技术的振动传感器壳体一体成型,且与磁座螺纹同时涂胶连接,体积精致小巧,结构紧凑固定,使用时稳定性好,磁座设计使得测量时无需采用复杂的拆装工具对设备进行处理,传感器使用方便快捷,传感器对低频小信号增加电荷放大倍数,有效提高信号强度。附图说明图1为本专利技术的传感器壳体结构示意图。图2为本专利技术的电路板结构示意图其中:1-传感器壳体;2-磁座;3-螺纹柱;4-封底底座;5-接线柱;6-连接键;7-外螺纹。具体实施方式一种矿用本安型振动传感器,包括传感器壳体、磁座、压电晶体传感器和电路板,传感器壳体为一体成型的圆筒体,传感器壳体的底部为封底底座,封底底座的底部中间开设有螺纹槽,磁座的中间设有螺纹柱,传感器壳体与磁座通过螺纹槽与螺纹柱螺纹同时涂胶连接,传感器壳体的上部内侧通过环氧树脂固接两个铜制接线柱,且上部内壁固定有与接线柱平行的连接键,传感器壳体的上部外侧设有外螺纹,压电晶体传感器固定于传感器壳体内部底部,电路板固定于传感器壳体内压电晶体传感器上,并通过接口P2与压电晶体传感器连接,电路板通过接口P1与接线柱连接。所述的磁座内部为磁钢体,磁钢体的外环面为磁钢护罩。所述的电路板包括与接线柱连接的接口P1、与压电晶体传感器连接接口P2和电荷放大电路,接口P1的1脚连接电荷放大电路,电荷放大电路通过瓷片电容C1连接三极管电荷放大电路,三极管电荷放大电路的三极管Q2基极、三极管Q1的发射极与接口P2的1脚连接。所述的传感器壳体的上部螺纹连接数据线插头。所述的电路板电荷放大电路的3脚通过电阻R10连接二极管D1,再通过电阻R8与接口P2的1脚连接,接口P2的1脚通过电阻R11和二极管D2接地。下面将结合具体实施例对本申请进行详细说明实施例1一种矿用本安型振动传感器,包括传感器壳体1、磁座2、压电晶体传感器和电路板,传感器壳体1为一体成型的圆筒体,传感器壳体1的底部为封底底座4,封底底座4的底部中间开设有螺纹槽,磁座2的中间设有螺纹柱3,传感器壳体1与磁座2通过螺纹槽与螺纹柱3螺纹同时涂胶连接,传感器壳体1的上部内侧通过环氧树脂固接两个铜制接线柱5,且上部内壁固定有与接线柱5平行的连接键6,传感器壳体1的上部外侧设有外螺纹7,压电晶体传感器固定于传感器壳体1内部底部,电路板固定于传感器壳体1内压电晶体传感器上,并通过接口P2与压电晶体传感器连接,电路板通过接口P1与接线柱5连接。所述的磁座2内部为磁钢体,磁钢体的外环面为磁钢护罩8。所述的电路板包括与接线柱5连接的接口P1、与压电晶体传感器连接接口P2和电荷放大电路,接口P1的1脚连接电荷放大电路,电荷放大电路通过瓷片电容C1连接三极管电荷放大电路,三极管电荷放大电路的三极管Q2基极、三极管Q1的发射极与接口P2的1脚连接。所述的传感器壳体1的上部螺纹连接数据线插头。所述的电路板电荷放大电路的3脚通过电阻R10连接二极管D1,再通过电阻R8与接口P2的1脚连接,接口P2的1脚通过电阻R11和二极管D2接地。本申请中的磁座2是由如铁、铝、镍、钴等金属合成的合金,其金属成分的构成不同,磁性能也不同,本实施例中的磁座2采用钕铁硼材料制成,吸附力强且稳定,使用温度在-40~120℃,环境适用性强,在磁座2吸附在振动机械表面上之前,对机械表面进行清理,为了保证吸附强度在吸附表面涂抹专用粘胶,磁座2的振动会传导给振动传感器壳体1,压电晶体传感器粘贴在振动传感器壳体1内侧底部,根据压电晶体传感器对振动的检测原理,便能检测出设备振动的机械量,压电晶体传感器连接的电路板对外接的恒流源进行三级滤波处理,同时对恒流源输入进行保护处理,有效的减小系统噪声,同时针对低频信号增加电荷放大倍数,使得低频特性具有更大的幅值,有效的提高了信号强度,从而提高对设备运行状态监测的准确率。实施例2一种矿用本安型振动传感器,包括传感器壳体1、磁座2、压电晶体传感器和电路板,传感器壳体1为一体成型的圆筒体,传感器壳体1的底部为封底底座4,封底底座4的底部中间开设有螺纹槽,磁座2的中间设有螺纹柱3,传感器壳体1与磁座2通过螺纹槽与螺纹柱3螺纹同时涂胶连接,传感器壳体1的上部内侧通过环氧树脂固接两个铜制接线柱5,且上部内壁固定有与接线柱5平行的连接键6,传感器壳体1的上部外侧设有外螺纹7,压电晶体传感器固定于传感器壳体1内部底部,电路板固定于传感器壳体1内压电晶体传感器上,并通过接口P2与压电晶体传感器连接,电路板通过接口P1与接线柱5连接。所述的磁座2内部为磁钢体,磁钢体的外环面为磁钢护罩8,磁钢护罩8的材质为合金,其外径大于传感器壳体1的封底底座4的外径,对磁座2起到加压作用,能够保证振动传感器在使用过程中,磁座2的振动能够及时高效地传递给传感器壳体1,同时磁座2吸附在监测设备上时,使用上专用粘胶粘结在监测设备上,保证磁座不会任意转动,从而影响压电晶体传感器对待测设备机械量的测定,。所述的电路板包本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种矿用本安型振动传感器,其特征在于,包括传感器壳体(1)、磁座(2)、压电晶体传感器和电路板,传感器壳体(1)为一体成型的圆筒体,传感器壳体(1)的底部为封底底座(4),封底底座(4)的底部中间开设有螺纹槽,磁座(2)的中间设有螺纹柱(3),传感器壳体(1)与磁座(2)通过螺纹槽与螺纹柱(3)螺纹同时涂胶连接,传感器壳体(1)的上部内侧通过环氧树脂固接两个铜制接线柱(5),且上部内壁固定有与接线柱(5)平行的连接键(6),传感器壳体(1)的上部外侧设有外螺纹(7),压电晶体传感器固定于传感器壳体(1)内部底部,电路板固定于传感器壳体(1)内压电晶体传感器上,并通过接口P2与压电晶体传感器连接,电路板通过接口P1与接线柱(5)连接。

【技术特征摘要】
1.一种矿用本安型振动传感器,其特征在于,包括传感器壳体(1)、磁座(2)、压电晶体传感器和电路板,传感器壳体(1)为一体成型的圆筒体,传感器壳体(1)的底部为封底底座(4),封底底座(4)的底部中间开设有螺纹槽,磁座(2)的中间设有螺纹柱(3),传感器壳体(1)与磁座(2)通过螺纹槽与螺纹柱(3)螺纹同时涂胶连接,传感器壳体(1)的上部内侧通过环氧树脂固接两个铜制接线柱(5),且上部内壁固定有与接线柱(5)平行的连接键(6),传感器壳体(1)的上部外侧设有外螺纹(7),压电晶体传感器固定于传感器壳体(1)内部底部,电路板固定于传感器壳体(1)内压电晶体传感器上,并通过接口P2与压电晶体传感器连接,电路板通过接口P1与接线柱(5)连接。2.根据权利要求1所述的矿用本安型振动传感器...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡炜
申请(专利权)人:沃德天津智能技术有限公司
类型:发明
国别省市:天津,12

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