Vibrométrico numéricoOs tipos de sensores são variados e podem ser divididos nas seguintes categorias de acordo com o princípio de funcionamento e os parâmetros de medição:
Classificação por princípio de funcionamento
Sensor de fluxo turbulento
Princípio: Usando o efeito do fluxo turbulento elétrico, medir o deslocamento ou a amplitude da vibração medindo a mudança de distância entre a extremidade do sensor e o objeto medido.
Características: medição sem contato, ampla faixa de frequência (geralmente cobrindo 0 ~ 10kHz ou mais), grande faixa de trabalho linear, alta sensibilidade, mas faixa linear menor, a instalação requer suportes dedicados.
Aplicações: medição de deslocamento estático, monitoramento de deslocamento de vibração (por exemplo, vibração mecânica de eixo rotativo), medição de vibração de superfície metálica.
Sensores elétricos (magnetoelétricos)
Princípio: com base no princípio da indução eletromagnética, o condutor de movimento corta a linha magnética no campo magnético fixo, gerando um poder elétrico proporcional à velocidade da vibração.
Características: sensor relativo, precisa de referência fixa, a tensão de saída é proporcional à velocidade, alta sensibilidade, mas a faixa de frequência de medição é pequena (geralmente 0,5 ~ 1kHz), vulnerável a interferências eletromagnéticas.
Aplicação: medição de velocidade de vibração de frequência média (por exemplo, vibração de motores, rolamentos).
Sensores piezoelétricos
Princípio: Usando o efeito piezoelétrico positivo do cristal piezoelétrico, a superfície do cristal é gerada por força externa, e a carga elétrica é proporcional à aceleração da vibração.
Características: Sensor inercial, pequeno volume, peso leve, alta sensibilidade, ampla faixa de frequências (0,1 Hz a 30 kHz), mas requer um amplificador de carga.
Aplicação: medição de aceleração de vibração de alta frequência (por exemplo, choque, diagnóstico de falhas de vibração).
Sensores capacitivos
Princípio: Medir os parâmetros de vibração alterando o espaço capacitivo ou a área pública.
Categoria:
Espaço variável: medir o deslocamento de vibração linear.
Área comum variável: medir o deslocamento angular da vibração inversa.
Características: medição sem contato, alta sensibilidade, mas afetada pelo desempenho dielétrico do meio, requer uma fonte de energia externa ou um transformador de parâmetros.
Aplicação: medição de deslocamento de precisão (por exemplo, monitoramento de microvibração).
Sensores indutivos
Princípio: com base no princípio da indução eletromagnética, os parâmetros de vibração mecânica são convertidos em mudanças de quantidade de indução.
Classificação: tipo de espaço variável, área magnética condutora variável.
Características: estrutura simples, mas menor sensibilidade e faixa de frequência mais estreita.
Aplicação: medição de baixa frequência de deslocamento de vibração ou velocidade.
Classificação por parâmetros de medição
Sensor de deslocamento
Princípio: Medir o deslocamento vibratório do objeto, convertido em sinal elétrico através do movimento relativo do bloco de massa inercial com a base.
Características: medição absoluta, precisa ser fixada no objeto medido, faixa de frequência mais estreita (geralmente 0 ~ 1kHz), mas pode mostrar diretamente o valor de deslocamento de bit.
Aplicação: Monitoramento do deslocamento do eixo de grandes equipamentos (por exemplo, vibrações de turbinas a vapor).
Sensores de velocidade
Princípio: Medir a velocidade de vibração do objeto para gerar sinais elétricos proporcionais à velocidade por indução eletromagnética ou movimento de bloco de massa inercial.
Características: medição de frequência média (geralmente 10Hz ~ 1kHz), baixa impedância de saída, alta relação de sinal e ruído, mas maior volume.
Aplicação: Monitoramento de velocidade de vibração de motores e rolamentos.
Sensor de aceleração
Princípio: Medir a aceleração da vibração de um objeto para gerar um sinal elétrico proporcional à aceleração através do efeito piezoelétrico ou do movimento inercial do bloco de massa.
Características: medição de alta frequência (geralmente 0,1 Hz ~ 30 kHz), pequeno volume e alta sensibilidade, mas a integração precisa ser convertida em velocidade ou deslocamento.
Aplicação: diagnóstico de falhas de choque, vibração de alta frequência (por exemplo, caixa de engrenagens, rolamentos).
Classificação por instalação
Sensores de contato
Características: Contato direto com o objeto em medição é necessário para medição precisa, mas pode afetar o estado de vibração.
Aplicações: Monitoramento de saúde estrutural, teste de vibração de equipamentos.
Sensores sem contato
Características: Sem contato com o objeto em teste, adequado para cenários de alta temperatura, alta velocidade ou impossibilidade de instalar sensores de contato.
Aplicação: monitoramento mecânico de vibração do eixo rotativo, medição remota de vibração.