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杠桿機構的設計原則闡述-正航儀器
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杠桿機構的設計原則闡述
2014-05-30    來源:正航儀器    作者:正航網絡  閱讀:

 

 

 

    

一、非線性靈敏感元件

    給定的靈敏元件的特性是非線性的,標尺特性是線性的,設計時必須利用杠桿機構的非線性傳動特性來補償靈敏元件的非線性特性,使儀表得到線性刻度(此種情況常見于物理星測量的儀表中)

    圖5.7所示的膜盒式高度表即為典型的實例。隨著儀表離開地面的高度殿的變化(壓力變化),真空膜盒1(敏感元件)使產生位移5,通過曲柄滑塊機構將真空膜盒的位移轉移為曲柄的轉角。,再經齒輪傳動放大后,轉換為指針7的轉角乎,從而在刻度盤8上指出相應的高度且。

 

杠桿機構設計原則

 

 

 

二、線性靈敏元件

    給定的靈敏元件的特性是線性的(或無靈敏元件),標尺特性是線性的,設計時必須把

由于杠桿傳動特性的非線性所造成的示數誤差限制在所要求的精度范圍內。尺寸計量儀器中所采用的杠桿機構多屆這種情況。圖5.2所示奧氏測微僅即為典型的實例。為了制造和讀數方便,儀表度盤是按線性刻度的,在這種情況下,要求杠桿機構的傳動特性應該是線性的,但實際上杠桿機構的傳動特性卻是非線性的,因此將引起儀器的示數誤差。因為這種誤差是由于所采用機構的傳動特性與要求的傳動特性不相符而引起的故屆于原理誤差。下面以正弦機構和正切機構為例,對其原理誤差和設計原理進行

    1設計原則

    A.當條件相同時,正弦機構和正切機構相比原理誤差的絕對值要小一半。

    B.報桿導軌的間隙對正弦機構的精度沒有影響(不改變擺桿長度o)而對正切機構的影響較大(改變擺桿長度)

    C.正切機構的結構工藝性比正弦機構的好。故在高精度儀器儀表中,為了提高測量精度答采用正弦機構。在精度較低時,一般采用正切機構。

 

 

杠桿機構設計原理

 

 

 

 

  2工作角度和擺桿長度的確定

    A.工作角度

    從前面的計算式可知,正弦機構和正切機構的原理誤差均與工作角度的立方成正比。

因此,為了保證儀器的精度,在實際應用中,要把。限制在很小的范圍(主要指測量范圍

 

 

杠桿機構設計

 

 

 

   3機構原點位置的確定

    A)球頭中心應位于擺桿擺動的中心到推桿運動方向的垂線l(理論杠桿線上>

    B)正弦機構中與擺桿球頭接觸的推桿平面或正切機構中與推桿球頭接觸的擺桿平面,應垂直于推桿的運動方向。圖5.5和圖5.6所示的正弦機構和正切機構符合上述兩個條件,所以它們的原點位置是正確的。http://www.hyh7.cn

 

 

 杠桿機構設計靈感

 

 

 杠桿機構設計來源

 

 

 

 

 

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