发动机自动涨紧轮摆角信号检测装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及发动机测试技术领域,具体涉及一种发动机自动涨紧轮摆角信号检测装置。
【背景技术】
[0002]目前,发动机自动涨紧轮的摆角测量多采用电位计和加速度传感器。电位计体积较大,安装不方便,对工装要求太高,且分辨率较低,测试精度不高;加速度传感器只能采集自动涨紧轮摆动加速度信号,需要进行二次积分才能得到摆角信号,积分后的数据精度不高,且不能得到实时摆角数据。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的目的在于提供一种发动机自动涨紧轮摆角信号检测装置,该装置的结构简单,安装方便,成本较低,测量结果准确。
[0004]为解决上述技术问题,本实用新型公开的一种发动机自动涨紧轮摆角信号检测装置,其特征在于:它包括测试标尺、应变片、弹性安装座、采集单元底座、角度校准底板、校准信号处理模块、摆角信号处理模块和摆角信号计算模块,其中,所述测试标尺的中部固定应变片,测试标尺的一端固定连接弹性安装座,弹性安装座固定连接采集单元底座;
[0005]所述角度校准底板上设有与自动涨紧轮的中心固定孔对应的安装孔,角度校准底板上还设有与自动涨紧轮的自由端标尺安装位对应的弧形槽,角度校准底板上还设有与弧形槽匹配的角度刻度,所述弧形槽内设有能在弧形槽内滑动且能在弧形槽内任意位置定位的螺钉螺母套件;
[0006]所述测试标尺的另一端能与自动涨紧轮的自由端标尺安装位固定连接,测试标尺的另一端还能与螺钉螺母套件固定连接;
[0007]所述采集单元底座能与自动涨紧轮的中心固定孔固定连接,采集单元底座还能与角度校准底板的安装孔固定连接;
[0008]所述应变片的信号输出端能与校准信号处理模块的信号输入端连接,应变片的信号输出端还能与摆角信号处理模块信号输入端连接,校准信号处理模块和摆角信号处理模块的信号输出端连接摆角信号计算模块的信号输入端。
[0009]本实用新型的有益效果:
[0010]本实用新型具有涨紧轮摆角信号校准模式和涨紧轮摆角信号处理模式,结构简单,将以上两种模式配合检测,形成的发动机自动涨紧轮摆角信号检测方法,不受发动机及外界振动影响,可靠性好,测量精度高,分析计算方便。
【附图说明】
[0011]图1为本实用新型电路部分的结构框图;
[0012]图2为本实用新型处于涨紧轮摆角信号校准模式时的结构示意图;
[0013]图3为本实用新型处于涨紧轮摆角信号处理模式时的结构示意图;
[0014]图4为本实用新型中角度校准底板的结构示意图;
[0015]图5为本实用新型中测试标尺、应变片和弹性安装座的结构示意图;
[0016]图6为本实用新型处于涨紧轮摆角信号处理模式时的工作状态示意图;
[0017]图7为本实用新型中的离散校准数据曲线图;
[0018]图8为本实用新型中的自动涨紧轮摆角信号图。
[0019]其中,1 一测试标尺、1.1 一标尺安装孔、2—应变片、3—弹性安装座、3.1—外弧形弹性金属板、3.2—第一内弧形弹性金属板、3.3—第二内弧形弹性金属板、3.4—第一安装孔、3.5—第二安装孔、4一采集单元底座、4.1 一底座安装孔、5 —自动涨紧轮、5.1—中心固定孔、5.2一自由端标尺安装位、6—角度校准底板、6.1一安装孔、6.2一弧形槽、6.3一角度刻度、7—校准信号处理模块、8—摆角信号处理模块、9 一摆角信号计算模块、10—螺钉螺母套件、11 一紧固螺钉螺母。
【具体实施方式】
[0020]以下结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明:
[0021]本实用新型的发动机自动涨紧轮摆角信号检测装置,如图1?6所述,它包括测试标尺1 (测试标尺1采用具有较好弹性的特种钢)、应变片2、弹性安装座3、采集单元底座
4、角度校准底板6、校准信号处理模块7、摆角信号处理模块8和摆角信号计算模块9,其中,所述测试标尺1的中部固定应变片2,测试标尺1的一端固定连接弹性安装座3,弹性安装座3固定连接采集单元底座4 ;
[0022]所述角度校准底板6上设有与自动涨紧轮5的中心固定孔5.1对应的安装孔6.1,角度校准底板6上还设有与自动涨紧轮5的自由端标尺安装位5.2对应的弧形槽6.2,角度校准底板6上还设有与弧形槽6.2匹配的角度刻度6.3,所述弧形槽6.2内设有能在弧形槽
6.2内滑动且能在弧形槽6.2内任意位置定位的螺钉螺母套件10,即螺钉螺母套件10带有自锁功能,可保证测试标尺1等角度移动和锁止;
[0023]所述测试标尺1的另一端能与自动涨紧轮5的自由端标尺安装位5.2固定连接,测试标尺1的另一端还能与螺钉螺母套件10的螺帽固定连接;
[0024]所述采集单元底座4能与自动涨紧轮5的中心固定孔5.1固定连接,采集单元底座4还能与角度校准底板6的安装孔6.1固定连接;
[0025]所述应变片2的信号输出端能与校准信号处理模块7的信号输入端连接,应变片2的信号输出端还能与摆角信号处理模块8信号输入端连接,校准信号处理模块7和摆角信号处理模块8的信号输出端连接摆角信号计算模块9的信号输入端。
[0026]上述角度刻度6.3可精准校对测试标尺变形角度
[0027]所述弹性安装座3包括外弧形弹性金属板3.1、第一内弧形弹性金属板3.2和第二内弧形弹性金属板3.3,所述第一内弧形弹性金属板3.2的一端与外弧形弹性金属板3.1的一端连接为一体,第二内弧形弹性金属板3.3的一端与外弧形弹性金属板3.1的另一端连接为一体,所述第一内弧形弹性金属板3.2的另一端和第二内弧形弹性金属板3.3的另一端均设有第一安装孔3.4,测试标尺1的一端设有与第一安装孔3.4配合的标尺安装孔
1.1,标尺安装孔1.1和两个第一安装孔3.4通过紧固螺钉螺母11固定连接。上述设计使得弹性安装座3具有较好的形变能力,能提高摆角检测的准确性。
[0028]上述技术方案中,所述外弧形弹性金属板3.1的侧壁设有第二安装孔3.5,采集单元底座4的侧壁设有与第二安装孔3.5对应的底座安装孔4.1,所述第二安装孔3.5和对应的底座安装孔4.1通过紧固螺钉螺母11固定连接。所述采集单元底座4的侧壁为与外弧形弹性金属板3.1匹配的弧形侧壁。
[0029]上述技术方案中,所述弧形槽6.2两端之间的夹角范围为15?20度。
[0030]上述技术方案中,所述应变片2有两片,两片应变片2分别固定在测试标尺1中部的两侧,所述两片应变片2信号输出端能同时与校准信号处理模块7的信号输入端连接,两片应变片2的信号输出端还能同时与摆角信号处理模块8信号输入端连接。上述两片应变片2采用1/2桥路设计。
[0031]—种利用上述装置进行发动机自动涨紧轮摆角信号检测的方法,它包括如下步骤:
[0032]步骤1:将测试标尺1的另一端选