1. Tachometer:
* Typer: Mekanisk, elektrisk (DC, AC), optisk, digital
* princip: Måler rotationsfrekvensen ved at føle bevægelsen af et roterende objekt.
* Fordele: Let at bruge, relativt billig, giver direkte læsning af rotationshastighed.
* Ulemper: Begrænset nøjagtighed for høje hastigheder kan påvirkes af eksterne faktorer som vibrationer, kan fysisk fastgøres til skaftet.
2. Rotary Encoder:
* Typer: Trinvis (pulsudgang), absolut (direkte positionsudgang)
* princip: Bruger en roterende disk med spalter eller andre mønstre, der afbryder en lysstråle eller magnetfelt.
* Fordele: Høj nøjagtighed, ikke-kontaktmåling, alsidig (kan måle retning og position), velegnet til høje hastigheder.
* Ulemper: Dyrere end tachometre kræver yderligere elektronik til signalbehandling.
3. Stroboskop:
* princip: Udsender lysglimt med en kontrollerbar frekvens. Når strobefrekvensen matcher skaftets rotationshastighed, vises skaftet stationær.
* Fordele: Visuel og intuitiv kan måle meget høje hastigheder, ingen fysisk kontakt.
* Ulemper: Kræver omhyggelig justering, kan være unøjagtig, hvis skaftet har uregelmæssig bevægelse, ikke egnet til lave hastigheder.
4. Frekvenstæller:
* princip: Opretter forbindelse til en sensor (f.eks. Encoder), der genererer en puls for hver revolution. Tælleren måler antallet af pulser over et specifikt tidsinterval.
* Fordele: Høj nøjagtighed, kan måle meget høje hastigheder, kan integreres med andre systemer til datalogning.
* Ulemper: Kræver yderligere sensorer og elektronik, ikke så brugervenlige som tachometre.
5. Bevægelsessensor:
* princip: Bruger en sensor, der registrerer bevægelse, som en ultralydssensor eller en laser -doppler -vibrometer.
* Fordele: Ikke-kontaktmåling kan bruges til fjernmåling, der er egnet til høje hastigheder og uregelmæssige bevægelser.
* Ulemper: Kan påvirkes af miljøfaktorer, dyrere end andre metoder.
6. Vibrationssensor:
* princip: Måler vibrationen genereret af den roterende skaft, som er direkte relateret til rotationshastigheden.
* Fordele: Ikke-kontaktmåling, der er egnet til høje hastigheder og uregelmæssige bevægelser, kan bruges til vibrationsanalyse.
* Ulemper: Kræver signalbehandling for at udtrække hastighedsoplysninger, kan påvirkes af andre vibrationskilder.
Den bedste metode til måling af akselhastighed afhænger af faktorer som:
* Hastighedsområde: Tachometre er gode til lavere hastigheder, mens kodere og frekvenstællere er bedre til høje hastigheder.
* Nøjagtighedskrav: Kodere tilbyder den højeste nøjagtighed.
* Miljøforhold: Nogle metoder er mere følsomme over for miljøfaktorer som vibrationer eller temperatur.
* Budget: Tachometre er generelt de mest overkommelige, mens avancerede systemer som kodere og bevægelsessensorer kan være dyrere.
* brugervenlighed: Tachometre er de enkleste at bruge, mens andre metoder kræver mere teknisk viden.
Sidste artikelHvilken bevægelseslov giver foranstaltningskraften?
Næste artikelHvordan løfter hastighedseffekten?