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    Case 激光位移

    基于光譜共焦技術的葉尖間隙測量方法研究

    日期: 2022-01-17
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    [摘要]基于光譜共焦測量技術搭建了葉尖間隙模擬測試平臺,將模擬葉盤安裝在氣浮主軸上,并應用光譜共焦位移傳感器實現(xiàn)了葉尖端面的位移變化量的測量,以表征葉尖間隙的變化,分別模擬了葉尖間隙的單次測量和連續(xù)測量過程。實驗結果表明,應用光譜共焦位移傳感器可以完成發(fā)動機轉(zhuǎn)子葉尖間隙的測量,而且能夠達到很高的測量效率和精度,可以應用于實際的測量現(xiàn)場。


    [關鍵詞]葉尖間隙;非接觸;光譜共焦;測量


    引言

    隨著科學技術的長足進步,世界航空工業(yè)進入了全新的發(fā)展時代。在航空領域中,發(fā)動機是推進系統(tǒng)的重要組成部分,為飛機提供持續(xù)飛行的拉力或推力。作為飛機的核心部件,發(fā)動機對于飛行的安全性、可靠性和經(jīng)濟性等都有著重要影響。當前,航空推進系統(tǒng)日益向著高轉(zhuǎn)速、高效率、高推重比、高可靠性和高渦輪前溫度的方向發(fā)展,這就對發(fā)動機的整體性能提出了更高要求,迫切需要壓氣機、渦輪等關鍵部件具備更高的工作效率和更寬的穩(wěn)定工作范圍。而要達到這一目標,就需要著力加強在發(fā)動機性能測試方面的研究工作。


    一般說來,航空發(fā)動機是一種高速旋轉(zhuǎn)的熱力機械,能夠?qū)⑷剂系幕瘜W能轉(zhuǎn)化為飛機的動能,其各級轉(zhuǎn)子主要由葉片、輪盤和轉(zhuǎn)軸等部分組成。在發(fā)動機的運行過程中,壓氣機和渦輪中的轉(zhuǎn)子以很高的轉(zhuǎn)速做定軸回轉(zhuǎn)運動,其中,各級轉(zhuǎn)子葉片的頂端(葉尖)與機匣內(nèi)壁之間的徑向間距被稱為葉尖間隙(Tip Clearance)。葉尖間隙是關系到發(fā)動機性能的重要參數(shù)之一,間隙過大,會使葉尖泄露增大,導致發(fā)動機效率下降,甚至造成發(fā)動機喘振;而間隙過小,則有可能導致葉片頂端與機匣內(nèi)壁之間發(fā)生碰撞和摩擦,影響發(fā)動機的安全運轉(zhuǎn),甚至造成發(fā)動機損壞,給飛行帶來巨大的安全隱患。


    因此,采取必要的測試手段對發(fā)動機的轉(zhuǎn)子葉尖間隙進行實時有效測量,從而掌握葉尖間隙的變化規(guī)律,對于監(jiān)測發(fā)動機的工作狀態(tài),進而實現(xiàn)發(fā)動機整個運行過程的直接監(jiān)測和故障診斷,都具有著重要而深遠的意義。目前,葉尖間隙的測量方法主要有放電探針測量法、電渦流測量法和電容測量法等。放電探針法適用于導電材質(zhì)的葉片,而且只能測量旋轉(zhuǎn)葉片的最小葉尖間隙;電渦流法要求葉片材質(zhì)具有導電性,并且葉尖端面要具有一定的厚度;電容法的頻率響應性能較差,而且要求葉片材料必須是鐵性材料,應用范圍受到一定限制??梢?,傳統(tǒng)的測量方法存在著諸多局限性,不利于葉尖間隙測量任務的完成。


    隨著光學、電子學和傳感技術等學科的發(fā)展與進步,許多光電傳感器和測量方法被引入到航空領域中,成功地解決了許多傳統(tǒng)測量技術難以或者無法解決的問題。其中,光譜共焦位移傳感器是近年來新出現(xiàn)的一種非接觸式的高精度光電位移傳感器,基于光譜色散原理,能夠?qū)⑽灰菩畔⒕幋a到波長信息中,再通過光譜分析技術得出被測位移,系統(tǒng)的分辨率可以達到微納米量級,響應頻率能夠達到千赫茲量級。與傳統(tǒng)的激光三角反射式位移傳感器相比,光譜共焦位移傳感器對被測表面的要求更低,允許被測表面有較大的傾斜角度。此外,它還具有精度高、絕對式測量、便于小型化以及對雜散光有較強的魯棒性等特點,應用前景十分廣闊。國內(nèi)的馬小軍等提出了基于光譜共焦傳感器的金屬薄膜厚度測量技術,利用相向?qū)敯惭b的傳感器組、精密位移平臺等實現(xiàn)了對厚度為10~100μm的自支撐金屬薄膜的厚度及厚度分布的精確測量。朱萬彬等研究了將光譜共焦位移傳感器用于測量透明材料平板厚度的可行性,并對其產(chǎn)生的誤差進行了詳細分析,給出了相應的補償方法。陳挺等在論述光譜共焦技術原理的基礎上,列舉了光譜共焦傳感器在幾何量計量測試中的典型應用,探討了共焦技術在未來精密測量領域中的進一步應用。


    為了實現(xiàn)航空發(fā)動機轉(zhuǎn)子葉尖間隙的實時精確測量,本文提出了一種基于光譜共焦技術的葉尖間隙測量方法。搭建了葉尖間隙模擬測試系統(tǒng),將模擬葉盤零件安裝在氣浮主軸上,以模擬發(fā)動機轉(zhuǎn)子,并將光譜共焦位移傳感器固定在剛性支架上,通過支架的調(diào)整使傳感器處于正確的工作位置。在實驗過程中,首先進行單次測試,完成了單個葉片頂端位移變化量的測量;然后進行連續(xù)測試,旋轉(zhuǎn)模擬葉盤,完成了該葉盤周向上36個葉片頂端位移變化量的連續(xù)測量,從而模擬了在發(fā)動機環(huán)境中的實際應用效果。實驗結果表明,本文選用的光譜共焦位移傳感器具有很高的測量精度和響應頻率,并且體積小、便于安裝,能夠滿足發(fā)動機葉尖間隙的測量需求。


    1光譜共焦位移傳感器的基本原理

    光譜共焦測量技術最早由Molesini等人提出,并成功應用于表面輪廓儀。隨后,許多科研人員都對基于光譜共焦原理的測量技術開展了深入研究,并在宏觀和微觀測量領域衍生出了許多應用實例。目前,國外的工業(yè)級光譜共焦位移傳感器的測量精度已達到亞微米級,響應頻率已達到幾千赫茲。

    基于光譜共焦技術的葉尖間隙測量方法研究

    1光譜共焦位移傳感器的工作原理


    光譜共焦位移傳感器是在共焦顯微鏡的基礎上發(fā)展起來的,其原理類似于共焦顯微鏡,但又有所不同。如圖1所示,傳感器主要由探頭和光譜分析儀兩部分組成,二者可通過光纖連接進行信號傳輸。其中,探頭主要由光源和光學透鏡組等構成。光源采用寬光譜的復色點光源(呈白光),其出射光束經(jīng)過前置透鏡組后變?yōu)槎嗌叫泄?;然后通過后面的色散透鏡組進行光譜分光,形成一系列波長不同的單色光,并將其進行同軸聚焦。由此產(chǎn)生光譜色散,將不同波長的光的焦點分散在光軸上的不同位置,從而在有效量程范圍內(nèi)形成了一系列焦點,每個焦點處的單色光波長都對應一個軸向位置,由此將位移信息轉(zhuǎn)換為波長信息。最后,聚焦于被測物體表面的單色光被反射回來,通過分光鏡進入成像透鏡組并最終成像在針孔像面上。在此過程中,對應被測表面位置并滿足共焦條件的單色光將進入針孔到達光譜分析儀,以進行后續(xù)處理;而離焦反射的其它光譜則被針孔遮擋,不能進入光譜分析儀。


    進入針孔的單色光到達光譜分析儀后,可以根據(jù)光信號確定出此單色光的波長。由于每個波長都對應著一個距離值,因而根據(jù)波長就可以推算出相應的位移量,實現(xiàn)位移的精確分辨。光譜分析儀得到的光譜響應曲線如圖2所示,橫坐標表示波長λ,縱坐標表示對比度I。對于得到的光譜響應曲線,其峰值波長在555nm處,如果被測物體發(fā)生微小位移,那么在光譜分析儀上就可以得到另外一條光譜響應曲線,從而獲得另一個峰值,這兩個峰值之差所代表的位移可以根據(jù)色散和波長的關系得出。

    基于光譜共焦技術的葉尖間隙測量方法研究

    2光譜響應曲線(長波/nm


    正是基于這種獨特原理,使得光譜共焦位移傳感器在位移測量上能夠達到很高的分辨率和精度。對于單層和多層的透明物體,除了能準確測量該物體位移之外,還可以對其厚度進行單方向測量。如在測量薄玻璃片時,其前后表面都會反射特定波長的光,在光譜分析儀上能夠獲得具有兩個峰值的光譜曲線,通過這兩個峰值就可以推算出玻璃的厚度,這在檢測一些很薄的物體時非常有效,如檢測玻璃紙的厚度等。如果將光譜共焦位移傳感器配置在二維掃描裝置上,還可以用于測量物體的表面形貌,而普通的共焦顯微鏡則需要三維掃描裝置才能夠?qū)崿F(xiàn)物體形貌的測量。


    2葉尖間隙模擬測試系統(tǒng)

    由于壓氣機的工作溫度不是很高,而且光學環(huán)境較好,因此特別適合采用光電傳感器對葉尖間隙進行測量。在測量過程中,將傳感器固定在靜子機匣的內(nèi)壁上,通過傳感器可以獲得葉尖與傳感器之間徑向距離d1,再與傳感器到機匣內(nèi)壁之間的距離d2相加,即可得到待測的葉尖間隙d的值,即d=d1+d2,如圖3所示。而在實際使用過程中,由于傳感器與靜子機匣的相對位置固定,因而d2的數(shù)值不會發(fā)生變化,因此葉尖間隙的變化量可以通過d1來表征。

    基于光譜共焦技術的葉尖間隙測量方法研究

    3葉尖間隙的計算示意圖


    為模擬實際的測量現(xiàn)場,本文搭建了葉尖間隙模擬測試系統(tǒng),如圖4所示,主要包括光譜共焦位移傳感器、剛性支架、模擬葉盤、氣浮主軸、減振底座以及工控機等。首先,將剛性支架和氣浮主軸固定在減振底座上,并調(diào)整它們之間的相互位置。其次,應用工裝夾具將光譜共焦傳感器安裝在剛性支架上,由于該傳感器采用側向出光方式,其位移測量的方向與自身軸線垂直,因此應通過微調(diào)機構調(diào)整其空間方位,使傳感器的軸線與氣浮主軸的軸線平行。然后,將模擬葉盤安裝在氣浮主軸上,由于發(fā)動機轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速很高,因而整個氣浮主軸系統(tǒng)在使用前需要經(jīng)過動平衡調(diào)節(jié),以使其在高速狀態(tài)下穩(wěn)定運轉(zhuǎn),不發(fā)生危險。最后,調(diào)整光譜共焦傳感器的軸向位置,使其測量光束能夠照射到模擬葉盤零件的葉尖上,在葉尖端面上形成測量點,并處于量程范圍內(nèi)。另外,在氣浮主軸上還安裝有轉(zhuǎn)速同步器,以用于監(jiān)測主軸的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)角位置,并將其作為光譜共焦傳感器的同步信號。

    基于光譜共焦技術的葉尖間隙測量方法研究

    4葉尖間隙模擬測試系統(tǒng)的結構簡圖


    在間隙傳感器方面,如圖5所示,主要由控制器和探頭組成,它們由一根光纖連接,控制器通過光纖向探頭提供光源,探頭再通過光纖將光信號傳輸?shù)娇刂破髦羞M行光譜分析。該測量系統(tǒng)可以對漫反射或鏡面反射物體進行高精度的位移測量,還可以對透明物體的厚度進行測量。

    基于光譜共焦技術的葉尖間隙測量方法研究

    5光譜共焦測量系統(tǒng)


    控制器具有優(yōu)異的信噪比,能夠滿足高精度測量的需求,測量速率可以達到10kHz,并且具有快速表面補光功能,可以通過控制曝光時間來達到較高的信號穩(wěn)定性。數(shù)據(jù)輸出可以通過Ethernet、EtherCATRS422或模擬量輸出來實現(xiàn)。探頭為光譜共焦式復合探頭,采用無磨損透鏡系統(tǒng)設計,可以進行徑向測量,還能用于有防爆要求的工作領域與真空環(huán)境。該探頭應用梯度指數(shù)透鏡與光纖的復合技術,具有更大的數(shù)值孔徑,因此可有效增大安全距離并加大安裝傾斜角度。


    3? ? ?實驗驗證

    本文選取的光譜共焦位移傳感器具有較小的尺寸結構和較高的響應頻率,非常適合于航空發(fā)動機內(nèi)狹小而惡劣的工作環(huán)境,因此在葉尖間隙測量方面具有很大的應用潛力。為了驗證該型傳感器在發(fā)動機葉尖間隙測量中的應用效果,本文在所搭建的葉尖間隙模擬測試系統(tǒng)上進行了單次和連續(xù)的測試實驗,完成了傳感器應用效果的綜合驗證。


    3.1? ?單次測試

    在本文搭建的模擬測試系統(tǒng)中,沒有設計發(fā)動機機匣的模擬零件,因此間隙傳感器通過剛性支架來模擬在機匣內(nèi)壁上的安裝狀態(tài)。在葉片劃過測量區(qū)域的過程中,傳感器的輸出為葉尖端面與傳感器之間位移值,即d1。由于葉尖端面的厚度很小,因而葉尖間隙值可通過單個葉片劃過時傳感器的輸出量的平均值來表征,實驗現(xiàn)場如圖6所示。

    基于光譜共焦技術的葉尖間隙測量方法研究

    6單次測量實驗現(xiàn)場


    通過變頻器控制氣浮主軸的轉(zhuǎn)速,使其以緩慢速度帶動模擬葉盤勻速轉(zhuǎn)動。當葉片頂端進入光譜共焦傳感器的測量范圍內(nèi)時,觸發(fā)傳感器開始數(shù)據(jù)采集;當葉片頂端轉(zhuǎn)出傳感器的測量范圍時,傳感器停止數(shù)據(jù)采集。在葉片頂端劃過傳感器測量范圍的過程中,傳感器采集到的測量數(shù)據(jù)如圖7所示。

    基于光譜共焦技術的葉尖間隙測量方法研究

    7單個葉尖間隙的測量數(shù)據(jù)


    從圖7中可以看出,傳感器在被測葉片頂端劃過的過程中共采集到580個數(shù)據(jù)點,被測葉片頂端的位移變化量的范圍為0.8311~0.8411mm,變化量的均值為0.8374mm,方差為0.0020mm。實驗結果表明,應用光譜共焦位移傳感器能夠滿足單個葉片葉尖間隙的測量,可以達到較高的測量精度。


    3.2? ?連續(xù)測試

    通過控制變頻器調(diào)節(jié)氣浮主軸的轉(zhuǎn)速,使其帶動模擬葉盤以1000r/min的速度回轉(zhuǎn)。應用光譜共焦位移傳感器進行模擬葉盤周向上的36個葉片的葉片頂端位移變化量的數(shù)據(jù)采集,并以平均值作為每個葉片最終的葉尖間隙值,動態(tài)測試的實驗現(xiàn)場如圖8所示。

    基于光譜共焦技術的葉尖間隙測量方法研究

    8連續(xù)測量實驗現(xiàn)場


    計算得到的模擬葉盤周向上的36個葉片的葉尖間隙的實驗數(shù)據(jù)如表1所示,同時為了便于觀察葉尖間隙的變化趨勢,將這些數(shù)據(jù)顯示在同一坐標系中,如圖9所示??梢钥闯?,在本文所搭建的葉尖間隙模擬測試系統(tǒng)中,應用光譜共焦位移傳感器可以完成對模擬葉盤全部葉片的葉尖間隙的測量。傳感器能夠達到很高的測量精度和響應頻率。從表1和圖9中可以看出,該模擬葉盤上36個葉片的葉尖間隙值的變化范圍為0.7137~0.8438mm,并且呈現(xiàn)為近似正弦曲線的形狀,這主要是由于在將模擬葉盤安裝在氣浮主軸上時,存在一定的偏心誤差造成的。由此可以看出,發(fā)動機轉(zhuǎn)子不同軸會對葉尖間隙造成影響,因而在發(fā)動機的裝配過程中,應控制轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的不同軸誤差在允許的范圍內(nèi)。

    基于光譜共焦技術的葉尖間隙測量方法研究

    9連線測量的實驗數(shù)據(jù)(葉片序號)


    136個葉片的葉尖間隙的實驗數(shù)據(jù)

    基于光譜共焦技術的葉尖間隙測量方法研究


    4? ? ?結論

    針對航空發(fā)動機轉(zhuǎn)子葉尖間隙的測量問題,本文探索了光譜共焦位移傳感器在此方面的應用效果。光譜共焦位移傳感器基于光譜色散原理,探頭體積小、安裝方便,并且能夠達到很高的測量精度和響應頻率,能夠滿足葉尖間隙的測量需求。本文搭建了葉尖間隙模擬測試系統(tǒng),應用光譜共焦位移傳感器對安裝在氣浮主軸上的模擬葉盤進行測量,采集葉片頂端位移變化量的數(shù)據(jù)。在實驗驗證過程中,本文既通過單次測量完成了單個葉片逐個檢測,又通過連續(xù)測量完成了旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下的每個葉片葉尖間隙的數(shù)據(jù)采集,系統(tǒng)具有良好的應用性能。實驗結果表明,光譜共焦位移傳感器可以用于發(fā)動機轉(zhuǎn)子葉尖間隙的測量,從而為我國航空發(fā)動機技術的進步提供了一項測試技術支持。



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    • 3
      2024 - 03 - 05
      在測量被透明物體覆蓋的目標時,環(huán)境照明補償和透視測量是提高測量準確性的重要手段。這些技術的應用,在智能手機等電子設備的制造過程中,具有至關重要的作用。首先,讓我們來探討一下環(huán)境照明補償?shù)淖饔谩T谏a(chǎn)線環(huán)境中,照明條件往往并不穩(wěn)定,這會對測量精度產(chǎn)生嚴重影響。環(huán)境照明補償技術通過自動調(diào)整傳感器參數(shù),以補償外部光照條件的變化,使得測量系統(tǒng)能在不同的照明條件下都能保持穩(wěn)定的測量性能。這就使得我們在測量被透明物體(如手機屏幕)覆蓋的目標時,能夠得到更為準確的結果。其次,透視測量技術則能夠解決透明物體對測量造成的干擾。由于透明物體會讓部分光線穿過,使得傳統(tǒng)的測量技術難以準確捕捉目標的位置和形狀。而透視測量技術則能夠通過特殊的光學設計和算法處理,使得傳感器能夠“看透”透明物體,直接對其背后的目標進行測量。這樣,我們就可以在不接觸目標的情況下,對其進行準確的測量。在智能手機等電子設備的制造過程中,這兩種技術都有著廣泛的應用。例如,在手機屏幕的生產(chǎn)過程中,環(huán)境照明補償技術可以幫助我們確保屏幕在各種光線條件下都能顯示清晰。而透視測量技術則可以用于測量手機屏幕下的各種元器件,如觸摸屏、攝像頭等,確保它們的位置和尺寸都符合設計要求。此外,這兩種技術還可以結合使用,以提高測量的精度和效率。例如,我們可以先使用透視測量技術確定目標的位置,然后使用環(huán)境照明補償技術對其進行精確測量。這樣,我們不僅可以得到更準確...
    • 4
      2023 - 03 - 20
      介紹工業(yè)光電傳感器是現(xiàn)代制造業(yè)中最常用的檢測設備之一,廣泛應用于自動化生產(chǎn)線、機械加工、裝配、物流搬運等行業(yè)。隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展,中國的工業(yè)光電傳感器制造業(yè)也不斷發(fā)展壯大,成為制造業(yè)的一支重要力量。本文旨在對中國產(chǎn)的工業(yè)光電傳感器現(xiàn)狀進行描述。發(fā)展歷史20世紀80年代初期,我國的工業(yè)自動化程度比較低,大部分生產(chǎn)線仍采用人力操作,制造業(yè)存在高人力成本、低效率、品質(zhì)難以保證等問題。為了提高制造業(yè)的效率和品質(zhì),中國開始引入外國的工業(yè)自動化設備,其中就包括工業(yè)光電傳感器。80年代中后期,國內(nèi)開始試水制造工業(yè)光電傳感器,并逐步發(fā)展壯大。90年代初期,隨著國民經(jīng)濟的增長和工業(yè)自動化的加速推進,中國的工業(yè)光電傳感器制造業(yè)進入快速發(fā)展期。如今,中國的工業(yè)光電傳感器制造業(yè)已經(jīng)處于全球領先地位,成為世界聞名的光電傳感器生產(chǎn)基地之一。產(chǎn)業(yè)鏈分析商業(yè)模式中國的工業(yè)光電傳感器制造業(yè)商業(yè)模式主要是以生產(chǎn)銷售為主,較少采用研發(fā)生產(chǎn)銷售一體化模式。生產(chǎn)企業(yè)主要供應給自動化設備制造商,然后這些自動化設備制造商銷售給最終用戶,最終用戶則使用這些設備來自動化生產(chǎn)線。除此之外,還有一些企業(yè)將工業(yè)光電傳感器產(chǎn)品應用到自己的設備制造中,以提高自己產(chǎn)品的品質(zhì)和效率,然后再將自己的產(chǎn)品銷售給最終用戶。在商業(yè)模式上,中國的工業(yè)光電傳感器制造業(yè)與歐美等發(fā)達國家還存在一定的差距。技術研發(fā)中國的工業(yè)光電傳感器制造業(yè)在技術研發(fā)方面逐漸...
    • 5
      2023 - 09 - 30
      一、介紹在許多須要進行精確檢查的工業(yè)生產(chǎn)領域,視覺系統(tǒng)的高度定位已成為一項關鍵技術。尤其在物料變化情況復雜或需要精確測量的應用場景中,如何通過視覺系統(tǒng)穩(wěn)定地執(zhí)行Z軸方向定位是個重要議題。而在這方面,高精度激光測距傳感器無疑可以提供解決方法。二、解決方案1、測量初始化首先提供一個安全并且可控的環(huán)境以保證傳感器的測量工作。將目標工件放在固定的位置上,并確保其穩(wěn)固不動來為測量過程提供準確的基礎。2、高精度激光測距傳感器啟動測量啟動高精度激光測距傳感器對目標進行測量。傳感器會發(fā)出一束紅外激光,該激光會瞄準工件并反射回傳感器,創(chuàng)建出一個明確的測量路徑。傳感器具有強大的抗干擾能力,即使目標工件材質(zhì)變化,也能夠維持穩(wěn)定的測量結果。3、數(shù)據(jù)處理與分析接下來進入數(shù)據(jù)處理階段。傳感器會捕捉反射回來的激光,然后利用內(nèi)部的光學組件和測量算法進行數(shù)據(jù)分析,計算出其對應的Z軸坐標值。4、結果反饋與定位最后,我們將測量結果(即Z軸的坐標值)傳遞給工業(yè)相機,一旦接收到數(shù)據(jù),相機就能在Z軸上進行精確的位置定位。在這個過程中,即使工件移動或者改變位置,我們的系統(tǒng)也能實時根據(jù)新的測量結果進行調(diào)整,保證視覺系統(tǒng)始終在正確的位置對工件進行檢測。5、持續(xù)追蹤與更新系統(tǒng)會持續(xù)監(jiān)測工件的位置,并根據(jù)需要實時更新Z軸的高度信息。這樣,在整個生產(chǎn)過程中,無論工件如何變化或移動,我們的視覺系統(tǒng)都能進行穩(wěn)定、準確的檢測。三、行業(yè)應用1....
    • 6
      2024 - 12 - 11
      激光位移傳感器作為一種高精度、非接觸式的測量工具,在工業(yè)自動化、科研、醫(yī)療等多個領域發(fā)揮著重要作用。其制造過程涉及多個環(huán)節(jié)和專業(yè)技術,以下將詳細介紹激光位移傳感器的制造全過程及所使用的零部件。一、設計與研發(fā)激光位移傳感器的制造首先始于設計與研發(fā)階段。根據(jù)市場需求和技術趨勢,設計團隊會確定傳感器的主要性能指標,如測量范圍、精度、分辨率等。接著,選擇合適的激光發(fā)射器和接收器,設計光學系統(tǒng)和信號處理電路。這一階段的關鍵在于確保傳感器能夠滿足預期的測量要求,并具備良好的穩(wěn)定性和可靠性。二、原材料采購在設計完成后,進入原材料采購階段。激光位移傳感器的主要零部件包括:激光器:產(chǎn)生高方向性的激光束,用于照射被測物體。激光器的選擇直接影響傳感器的測量精度和穩(wěn)定性。光電二極管或CCD/CMOS圖像傳感器:作為接收器,接收被測物體反射回來的激光,并將其轉(zhuǎn)換為電信號。光學透鏡組:包括發(fā)射透鏡和接收透鏡,用于調(diào)整激光束的形狀和發(fā)散角,確保精確照射和接收反射光。電路板:搭載信號處理電路,對接收到的電信號進行處理和分析。外殼:保護傳感器內(nèi)部組件,并提供安裝接口。三、加工與制造在原材料到位后,進入加工與制造階段。這一階段包括:零部件加工:對金屬外殼進行切割、鉆孔和打磨等處理,以滿足設計要求。同時,對光學透鏡進行精密加工,確保其光學性能。組件組裝:將激光器、光電二極管、光學透鏡組等零部件組裝到電路板上,形成完整的...
    • 7
      2023 - 09 - 11
      在真空環(huán)境下應用光譜共焦位移傳感器的可行性一直是一個備受關注的問題。真空環(huán)境的特殊性決定了對傳感器的要求與常規(guī)環(huán)境有所不同。本篇文章將圍繞真空環(huán)境下光譜共焦位移傳感器的應用可行性展開討論,并進一步深入探討傳感器在不同真空環(huán)境下的要求和變化。首先,真空環(huán)境下的應用對傳感器的熱產(chǎn)生要求較高。由于真空環(huán)境的熱傳導性能較差,傳感器不能產(chǎn)生過多的熱量,以避免影響傳感器的正常工作和對樣品的測量。光譜共焦位移傳感器由于采用了被動元件,不會產(chǎn)生熱量,因此非常適合在真空環(huán)境中應用。其次,在真空環(huán)境下使用傳感器時,配件的耐真空能力也是一個重要的考慮因素。傳感器配件如膠水、光纖、線纜等都必須能夠耐受真空環(huán)境的特殊條件,例如低壓和缺氧。為此,無錫泓川科技提供了專門用于真空環(huán)境的配件,以確保傳感器的正常運行和穩(wěn)定性。這些配件經(jīng)過特殊處理,具有耐真空的特性,可以在真空環(huán)境中長時間使用。此外,從高真空(HV)環(huán)境到超高真空(UHV)環(huán)境,傳感器對環(huán)境的要求也會發(fā)生變化。在HV環(huán)境下,傳感器必須具備抗氣壓、抗水汽和抗粒子沉積等特性。而在UHV環(huán)境中,由于氣氛更為稀薄,傳感器還需要具備更高的抗氣壓和更低的氣體釋放性能。因此,傳感器在HV到UHV環(huán)境的過渡中,需要經(jīng)過更嚴格的測試和優(yōu)化,以保證其在不同真空級別下的穩(wěn)定性和可靠性。綜上所述,真空環(huán)境下應用光譜共焦位移傳感器具有可行性。傳感器需要滿足不產(chǎn)生熱量的要求,并配...
    • 8
      2023 - 09 - 30
      1. 引言:隨著科技的迅猛發(fā)展和市場需求的不斷提升,對建材板的厚度與寬度尺寸精確測量變得越來越關鍵。因此,選用高精度激光位移傳感器來實現(xiàn),既可以提高產(chǎn)量,又能保證質(zhì)量。2. 技術原理:激光位移傳用光干涉測量技術,發(fā)出紅外激光束并接收反射回儀器的光陰影,通過光敏元件將其轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)過放大處理后輸出相應的標準信號來實現(xiàn)位移的測量。其中,紅外激光束可以達到絲級別的精度,準確度極高。3. 技術方案:- 擠出流程結束后,立即利用激光位移傳感器進行厚度和寬度的測量,效率高;厚度調(diào)整功能的使用,可以顯著縮短安裝和產(chǎn)品更換所需的工時。- 高精度激光位移傳感器設置于生產(chǎn)線上,根據(jù)實際產(chǎn)品的厚度和寬度需要,選定合適的光束焦距和安裝位置。傳感器投射出激光束,反射回傳感器的發(fā)射率會隨著測量對象的位移變化而變動。- 傳感器內(nèi)部的電路系統(tǒng)將接收到的電信號進行處理,根據(jù)預設的參數(shù),輸出標準信號。- 通過對數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測和分析,可以找出生產(chǎn)中存在的問題并及時進行調(diào)整,以確保建材板的質(zhì)量。4. 應用行業(yè):因為對射的高精度激光位移傳感器具有精度和效率高、可靠性強等優(yōu)點,被廣泛用于建材、塑料制品、金屬材料、石材加工、生物醫(yī)療、微電子等范圍。特別是在板材生產(chǎn)等領域,可以有效提高產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率,滿足市場對精密制造的需求。結論:利用激光位移傳感器在建材板的厚度和寬度測量中,可以實現(xiàn)精準測量,促進生產(chǎn)效率,同時保證產(chǎn)品...
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    光譜共焦位移傳感器制造技術詳解 2024 - 12 - 11 摘要光譜共焦位移傳感器是一種高精度、非接觸式的光電位移傳感器,廣泛應用于光學鏡片檢測、半導體制造、醫(yī)療器械生產(chǎn)等多個領域。本文詳細闡述了光譜共焦位移傳感器的制造技術,包括生產(chǎn)技術細節(jié)、工藝流程以及需要注意的具體事項,為相關領域的研發(fā)和生產(chǎn)提供參考。引言隨著精密儀器制造業(yè)的發(fā)展,對于工業(yè)生產(chǎn)測量的要求越來越高。光譜共焦位移傳感器以其高精度、非接觸式、實時無損檢測等特性,成為解決這一問題的有效手段。本文旨在詳細介紹光譜共焦位移傳感器的制造技術,包括關鍵零部件的選擇、生產(chǎn)工藝流程以及制造過程中需要注意的事項。一、光譜共焦位移傳感器的基本原理光譜共焦位移傳感器由光源、分光鏡、光學色散鏡頭組、小孔以及光譜儀等部分組成。傳感器通過色散鏡頭將位移信息轉(zhuǎn)換成波長信息,再利用光譜儀進行光譜分解,反解得出被測位移。其中,色散鏡頭作為光學部分完成了波長和位移的一一映射,是傳感器的核心部件。二、關鍵零部件的選擇1. 光源選擇白光LED作為光源,其光譜分布范圍廣泛,能夠滿足不同測量需求。同時,白光LED具有壽命長、穩(wěn)定性好等優(yōu)點,適合用于工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境。2. 色散鏡頭色散鏡頭是光譜共焦位移傳感器的關鍵部件,其性能直接影響傳感器的測量精度和分辨率。在選擇色散鏡頭時,需要考慮其軸向色散與波長之間的線性度、色散范圍以及鏡頭材料等因素。3. 光譜儀光譜儀用于接收通過小孔的光信號,并確定其波長,從而實現(xiàn)位移分辨。在選擇...
    激光位移傳感器制造全過程及零部件 2024 - 12 - 11 激光位移傳感器作為一種高精度、非接觸式的測量工具,在工業(yè)自動化、科研、醫(yī)療等多個領域發(fā)揮著重要作用。其制造過程涉及多個環(huán)節(jié)和專業(yè)技術,以下將詳細介紹激光位移傳感器的制造全過程及所使用的零部件。一、設計與研發(fā)激光位移傳感器的制造首先始于設計與研發(fā)階段。根據(jù)市場需求和技術趨勢,設計團隊會確定傳感器的主要性能指標,如測量范圍、精度、分辨率等。接著,選擇合適的激光發(fā)射器和接收器,設計光學系統(tǒng)和信號處理電路。這一階段的關鍵在于確保傳感器能夠滿足預期的測量要求,并具備良好的穩(wěn)定性和可靠性。二、原材料采購在設計完成后,進入原材料采購階段。激光位移傳感器的主要零部件包括:激光器:產(chǎn)生高方向性的激光束,用于照射被測物體。激光器的選擇直接影響傳感器的測量精度和穩(wěn)定性。光電二極管或CCD/CMOS圖像傳感器:作為接收器,接收被測物體反射回來的激光,并將其轉(zhuǎn)換為電信號。光學透鏡組:包括發(fā)射透鏡和接收透鏡,用于調(diào)整激光束的形狀和發(fā)散角,確保精確照射和接收反射光。電路板:搭載信號處理電路,對接收到的電信號進行處理和分析。外殼:保護傳感器內(nèi)部組件,并提供安裝接口。三、加工與制造在原材料到位后,進入加工與制造階段。這一階段包括:零部件加工:對金屬外殼進行切割、鉆孔和打磨等處理,以滿足設計要求。同時,對光學透鏡進行精密加工,確保其光學性能。組件組裝:將激光器、光電二極管、光學透鏡組等零部件組裝到電路板上,形成完整的...
    泓川科技:破冰之旅——LTP系列激光位移傳感器,全國產(chǎn)化的輝煌篇章 2024 - 12 - 01 標題:泓川科技:破冰之旅——LTP系列激光位移傳感器,全國產(chǎn)化的輝煌篇章在科技日新月異的今天,每一個微小的進步都可能成為推動行業(yè)變革的巨大力量。然而,在高端激光位移傳感器領域,長期以來,我國一直面臨著國外技術的嚴密封鎖與市場壟斷。西克SICK、米銥、基恩士、奧泰斯等國際品牌如同難以逾越的高山,讓國內(nèi)企業(yè)在這一關鍵領域步履維艱。但在這片看似無望的疆域中,泓川科技有限公司卻以一腔熱血和不懈追求,書寫了一段打破壟斷、實現(xiàn)全國產(chǎn)化替代的傳奇故事。破冰之始:挑戰(zhàn)與決心面對國際巨頭的強勢地位,泓川科技沒有選擇退縮,而是迎難而上。他們深知,要在這片被外資品牌牢牢掌控的市場中開辟新天地,就必須拿出過硬的產(chǎn)品和技術。于是,LTP系列高精度激光位移傳感器的研發(fā)項目應運而生,這不僅是泓川科技對技術創(chuàng)新的執(zhí)著追求,更是對國家科技自立自強戰(zhàn)略的積極響應。技術攻堅:細節(jié)決定成敗在LTP系列的研發(fā)過程中,泓川科技團隊對每一個部件、每一個環(huán)節(jié)都進行了極致的打磨和優(yōu)化。從激光器的選擇到激光檢測器的設計,從測量電路的構建到光學元件的精密調(diào)校,每一步都凝聚著科研人員的智慧和汗水。激光器:為了確保激光束的高方向性和集中度,泓川科技與國內(nèi)頂尖的光電子企業(yè)合作,共同研發(fā)出適用于LTP系列的定制化激光器,其性能指標直追國際先進水平。激光檢測器與測量電路:通過引進先進的信號處理技術和算法,泓川科技大幅提升了檢測器的靈敏度和測量電...
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