CN107764307A - 一种超声波蒸发传感器自动检测设备及检测方法 - Google Patents

一种超声波蒸发传感器自动检测设备及检测方法 Download PDF

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刘李
董猛
霍晓涛
张艳茹
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Abstract

本发明涉及一种超声波蒸发传感器自动检测设备及检测方法,该设备包括支撑脚、支撑方架、测量筒固定立柱、测量筒、执行机构、位移检测装置、位移检测固定立柱,通过步进电机带动执行机构的蒸发模拟板移动,使蒸发模拟板依次到达超声波蒸发传感器的检测位置,被测超声波蒸发传感器将测得的测量值与标准值进行运算,获得误差值,通过误差值与标准误差范围对比,从而判断超声波蒸发传感器是否合格。本发明的技术效果是设备结构简单、体积小、测量精度高、测量成本低、自动化程度高、使用维护方便及现场使用效果好,实现了对超声波蒸发传感器故障的有效诊断。

Description

一种超声波蒸发传感器自动检测设备及检测方法
技术领域
本发明涉及一种超声波蒸发传感器设备检测设备,特别涉及一种超声波蒸发传感器自动检测设备及检测方法。
背景技术
超声波蒸发传感器是一种灵敏度高而且要求严格的气象仪器,该仪器通常工作一段时间后,要检测其精度。常规检测超声波蒸发传感器主要是人工将蒸发模块放入蒸发桶内模拟水位,每测一个水位就更换一次蒸发模拟模块,使用麻烦。常规方法不仅耗费时间、人力,而且蒸发模块存在机械磨损的风险导致检定不准确。
发明内容
本发明的目的是提供一种超声波蒸发传感器自动检测设备及检测方法,通过控制步进电机,带动传动机构,从而使蒸发模拟板上下移动,当达到测量位置时,读取传感器的测量值。通过与标准值进行对比,即可达到检测目的,具体技术方案是,一种自动检测超声波蒸发传感器的设备,包括支撑脚、支撑方架、测量筒固定立柱、测量筒、执行机构、位移检测装置、位移检测固定立柱,所述执行机构包括执行机构固定立柱、电机固定架、电机、联轴器、滚珠丝杠A固定座、蒸发模拟板、滚珠丝杠、滚珠丝杠B固定座、B垫块、直线导轨、连接弯板、A垫块,其特征在于:执行机构的滚珠丝杠B固定座通过B垫块、滚珠丝杠A固定座通过A垫块、电机固定架依次固定在执行机构固定立柱上,带滑块的直线导轨固定在B垫块与A垫块之间的执行机构固定立柱上,带有丝杠螺母的滚珠丝杠一端固定在滚珠丝杠A固定座上、另一端固定在滚珠丝杠B固定座上,在丝杠螺母上固定有蒸发模拟板及连接弯板,连接弯板与直线导轨的滑块固定,电机采用步进电机,固定在电机固定架上,联轴器一端连接电机、另一端连接滚珠丝杠;位移检测装置采用光栅尺,固定在位移检测固定立柱上; 测量筒为圆筒,筒壁有一条形通槽,测量筒固定在测量筒固定立柱上;
四个支撑脚固定在支撑方的下方,测量筒固定立柱、执行机构固定立柱、位移检测固定立柱分别固定在支撑方架上端面,并使蒸发模拟板的头部***在测量筒内,蒸发模拟板的凹槽置于测量筒的条形通槽中,蒸发模拟板的安装孔与位移检测装置光栅尺的测量头连接在一起。
所述蒸发模拟板为异形件,头部为圆弧形,中部设有和丝杠螺母连接的安装孔,尾部设有与位移测量装置连接的安装孔,头部与中部之间设有凹槽。
检测步骤如下,
一、将超声波蒸发传感器放置在测量筒上,读取位移检测装置光栅尺的示数,记录超声波蒸发传感器的测量值X1;二、根据超声波蒸发传感器检测位置,依次控制电机带动蒸发模拟板移动,通过观察位移检测装置的示数确定蒸发模拟板是否到达检测位置,当蒸发模拟板移动到各检测位置时,记录超声波蒸发传感器的各测量值Xn;三、将超声波蒸发传感器的测量值Xn与超声波蒸发传感器的各检测位置对应的标准值进行运算,得出误差值,若误差值全部在标准范围之内即为超声波蒸发传感器合格,反之,不合格。
本发明所产生的有益效果是,结构简单、体积小、测量精度高、测量成本低、自动化程度高、使用维护方便及现场使用效果好,实现了对超声波蒸发传感器故障的有效诊断。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的执行机构结构示意图;
图3为本发明的蒸发模拟板结构示意图;
图4为本发明的测量筒结构示意图;
图5为本发明检测超声波蒸发传感器的放置示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步说明。
如图1至图4所示,一种自动检测超声波蒸发传感器的设备,包括支撑脚1、支撑方架2、测量筒固定立柱3、测量筒4、执行机构5、位移检测装置6、位移检测固定立柱7,所述执行机构5包括执行机构固定立柱5-1、电机固定架5-2、电机5-3、联轴器5-4、滚珠丝杠A固定座5-5、蒸发模拟板5-6、滚珠丝杠5-7、滚珠丝杠B固定座5-8、B垫块5-9、直线导轨5-10、连接弯板5-11、A垫块5-12,其中蒸发模拟板5-6为异形金属件,头部5-6-1为圆弧形,中部设有和丝杠螺母连接的安装孔5-6-3,尾部设有与位移测量装置6连接的安装孔5-6-2,头部与中部之间设有凹槽5-6-4。测量筒4为圆筒,筒壁有一条形通槽4-1,条形通槽4-1的槽宽与蒸发模拟板5-6的凹槽5-6-4相配合。
执行机构5的 滚珠丝杠B固定座5-8通过B垫块5-9、滚珠丝杠A固定座5-5通过A垫块5-12、电机固定架5-2依次固定在执行机构固定立柱5-1上,带滑块的直线导轨5-10固定在B垫块5-9与A垫块5-12之间的执行机构固定立柱5-1上,带有丝杠螺母的滚珠丝杠5-7一端固定在滚珠丝杠A固定座5-5上、另一端固定在滚珠丝杠B固定座5-8上,在丝杠螺母上固定有蒸发模拟板5-6及连接弯板5-11,电机5-3采用步进电机,固定在电机固定架5-2上,联轴器5-4一端连接电机5-3、另一端连接滚珠丝杠5-7,连接弯板5-11与直线导轨5-10的滑块固定。
位移检测装置6采用光栅尺,固定在位移检测固定立柱7上。
测量筒4为圆筒,筒壁有一条形通槽4-1,测量筒4固定在测量筒固定立柱3上。
四个支撑脚1固定在支撑方架2的下方,测量筒固定立柱3、执行机构固定立柱5-1、位移检测固定立柱7分别固定在支撑方架2上端面,并使蒸发模拟板5-6的头部5-6-1***在测量筒4内,蒸发模拟板5-6的凹槽5-6-4置于测量筒4的条形通槽4-1中,蒸发模拟板5-6的安装孔5-6-2与位移检测装置6光栅尺的测量头连接在一起。
如图5所示,检测方法的步骤如下:
一、将超声波蒸发传感器8放置在测量筒4上,读取位移检测装置6光栅尺的示数,记录超声波蒸发传感器8的测量值X1;
二、根据超声波蒸发传感器8检测位置,依次控制电机5-3带动蒸发模拟板移动,通过观察位移检测装置6的示数确定蒸发模拟板5-6是否到达检测位置,当蒸发模拟板5-6移动到各检测位置时,记录超声波蒸发传感器8的各测量值Xn;
三、将超声波蒸发传感器8的测量值Xn与超声波蒸发传感器8的各检测位置对应的标准值进行运算,得出误差值,若误差值全部在标准范围之内即为超声波蒸发传感器8合格,反之,不合格。

Claims (3)

1.一种超声波蒸发传感器自动检测设备,包括支撑脚(1)、支撑方架(2)、测量筒固定立柱(3)、测量筒(4)、执行机构(5)、位移检测装置(6)、位移检测固定立柱(7),所述执行机构(5)包括执行机构固定立柱(5-1)、电机固定架(5-2)、电机(5-3)、联轴器(5-4)、滚珠丝杠A固定座(5-5)、蒸发模拟板(5-6)、滚珠丝杠(5-7)、滚珠丝杠B固定座(5-8)、B垫块(5-9)、直线导轨(5-10)、连接弯板(5-11)、A垫块(5-12),其特征在于:执行机构(5)的滚珠丝杠B固定座(5-8)通过B垫块(5-9)、滚珠丝杠A固定座(5-5)通过A垫块(5-12)、电机固定架(5-2)依次固定在执行机构固定立柱(5-1)上,带滑块的直线导轨(5-10)固定在B垫块(5-9)与A垫块(5-12)之间的执行机构固定立柱(5-1)上,带有丝杠螺母的滚珠丝杠(5-7)一端固定在滚珠丝杠A固定座(5-5)上、另一端固定在滚珠丝杠B固定座(5-8)上,在丝杠螺母上固定有蒸发模拟板(5-6)及连接弯板(5-11),电机(5-3)采用步进电机,固定在电机固定架(5-2)上,联轴器(5-4)一端连接电机(5-3)、另一端连接滚珠丝杠(5-7),连接弯板(5-11)与直线导轨(5-10)的滑块固定;位移检测装置(6)采用光栅尺,固定在位移检测固定立柱(7)上;测量筒(4)为圆筒,筒壁有一条形通槽(4-1),测量筒(4)固定在测量筒固定立柱(3)上;四个支撑脚(1)固定在支撑方架(2)的下方,测量筒固定立柱(3)、执行机构固定立柱(5-1)、位移检测固定立柱(7)分别固定在支撑方架(2)上端面,并使蒸发模拟板(5-6)的头部(5-6-1)***在测量筒(4)内,蒸发模拟板(5-6)的凹槽(5-6-4)置于测量筒(4)的条形通槽(4-1)中,蒸发模拟板(5-6)的安装孔(5-6-2)与位移检测装置(6)光栅尺的测量头连接在一起。
2.如权利要求1所述的一种超声波蒸发传感器自动检测设备,其特征在于:所述蒸发模拟板(5-6)为异形件,头部(5-6-1)为圆弧形,中部设有和丝杠螺母连接的安装孔(5-6-3),尾部设有与位移测量装置(6)连接的安装孔(5-6-2),头部与中部之间设有凹槽(5-6-4)。
3.一种采用权利要求1所述的一种超声波蒸发传感器自动检测设备的检测方法,其特征在于:步骤如下,
一、将超声波蒸发传感器(8)放置在测量筒(4)上,读取位移检测装置(6)光栅尺的示数,记录超声波蒸发传感器(8)的测量值X1;
二、根据超声波蒸发传感器(8)检测位置,依次控制电机(5-3)带动蒸发模拟板移动,通过观察位移检测装置(6)的示数确定蒸发模拟板(5-6)是否到达检测位置,当蒸发模拟板(5-6)移动到各检测位置时,记录超声波蒸发传感器(8)的各测量值Xn;
三、将超声波蒸发传感器(8)的测量值Xn与超声波蒸发传感器(8)的各检测位置对应的标准值进行运算,得出误差值,若误差值全部在标准范围之内即为超声波蒸发传感器(8)合格,反之,不合格。
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