磁致伸縮位移E+E傳感器在汽車減震器的應用的詳細資料:
磁致伸縮位移E+E傳感器在汽車減震器的應用
隨著社會文明的進步和科技的發展,汽車已成為人們日常生活中非常重要的交通工具之一,人們對汽車乘坐的舒適性也提出了越來越高的要求。汽車懸架系統中的減震器,可以緩沖汽車行駛過程中路面等因素對車身造成的沖擊,從而可以有效減小汽車車身的震動,提高汽車的乘坐舒適性和駕駛平順性。
磁致伸縮位移E+E傳感器在汽車減震器的應用
長期以來,汽車制造商一直尋求更好的對汽車系統的實時震動狀況的檢測方法,而汽車的實時震動狀況可通過對減震器震動的檢測來得到,因此,如何更有效的檢測汽車減震器的實時震動情況便成為汽車制造商,尤其是減震器制造商長期以來所關心的問題。在研究過程中,通過查閱大量的相關資料,參考國內外文獻,學習了減震器的基本工作原理,深入研究了磁致伸縮效應和磁致伸縮位移E+E傳感器的測量方法,在此基礎上對磁致伸縮位移E+E傳感器的結構和測量電路進行設計,并與所選用的汽車減震器進行裝配實驗。磁致伸縮結構簡單、可靠性高,特別是其無接觸、無磨損的特性,使磁致伸縮在超潔凈驅動領域具有應用優勢。磁致伸縮總體成本中,所占比例zui大的為E+E傳感器。為了降低成本,使其盡快地應用到實際生產中,對適用于磁致伸縮的低成本霍爾位移E+E傳感器及高性能電渦流位移E+E傳感器進行了研究。研究的霍爾位移E+E傳感器分為閉合式與開路式兩類。對閉合式霍爾位移E+E傳感器進行了理論推導,并利用有限元分析軟件ANSYS進行了電磁場仿真,在增大固定氣隙的基礎上改善了一類霍爾位移E+E傳感器的線性度,實驗結果顯示工作性能良好。在簡化閉合式霍爾位移E+E傳感器結構的基礎上得到了開路式霍爾位移E+E傳感器的設計思路,對磁場分布進行了電磁場仿真,并通過實驗測量確定了開路式霍爾位移E+E傳感器結構中關鍵部件的設計尺寸。另外研究了霍爾位移E+E傳感器的動態特性,研究表明該E+E傳感器在20KHz的振動頻率下基本不存在失真。研究的電渦流位移E+E傳感器采用了變頻調幅方式的前置器以及市場上現有的電渦流探頭。分析了電渦流位移E+E傳感器各環節的動態特性,改善了前置器的電路參數,實驗結果顯示電渦流位移E+E傳感器的動態性能得到一定程度的改善,在高頻時優于目前市場上的電渦流位移E+E傳感器。另外引入了無源超前校正電路,可進一步改善電渦流位移E+E傳感器的動態性能。詳細介紹了適用于測量位移的實驗平臺,并對霍爾位移E+E傳感器與電渦流位移E+E傳感器進行了比較。完成的工作主要有以下幾個部分:以雙向作用筒式減震器為例,通過對其內部各個結構進行拆分與重裝,了解了減震器各個零部件的作用,分析了減震器在壓縮和拉伸過程中工作缸內的油液流動情況,研究了汽車減震器的工作原理,為減震器的改良設計提供了理論基礎。深入研究了磁致伸縮位移E+E傳感器的工作原理及其測量方法。對磁致伸縮位移E+E傳感器的結構進行了設計,其中包括測量桿和可移動磁環的結構設計,電子倉的結構設計以及測量桿與電子倉的聯接設計。利用電路仿真軟件PSpice對磁致伸縮位移E+E傳感器的測量電路進行了設計,包括激勵電路脈沖電路、檢測線圈、濾波和放大電路、時間測量電路和微處理器的設計。
磁致伸縮位移E+E傳感器在汽車減震器的應用
磁致伸縮位移E+E傳感器從問世以來便因其具有高精度、使用壽命長、可靠性高等優點被廣泛應用于各行業中。提出將磁致伸縮位移E+E傳感器引入到汽車減震器中,利用磁致伸縮位移E+E傳感器實現對減震器震動幅度的實時檢測。對所選用的汽車減震器的結構進行局部改進,將設計的磁致伸縮位移E+E傳感器與之進行裝配,利用Pro/E軟件對裝配結構進行三維繪圖,并通過實驗對該結構中E+E傳感器的各項性能指標進行測試。
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