可变磁场中物体多维度受力检测装置设计.docx
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1、摘要:在研究物体在磁场中受力的实验中,要得到物体在可变磁场中的受力模型,往往需要测量物体在磁场中的多维度受力。基于现有的实验平台,无法完成对物体在可变磁场中多维度受力的测量。要测得物体在磁场中的多维度受力,需被测物体与电磁铁之间形成一定的角度,再通过传感器测量出两者之间的受力。现基于三维力传感器提出了一种测量物体在可变磁场中多维受力的实验装置,利用精密手动双向角度位移工作台和三轴精密位移平台,使三维力传感器可在多维度测量物体在磁场中的受力。关键词:可变磁场;多维度受力;磁力测量O引言磁场力测量技术是研究与磁现象有关物理过程的重要手段,其发展有着悠久的历史,目前已经广泛应用于地球物理、空间技术、
2、军事工程、工业、生物学、医学、考古学等诸多领域。设计合理的测量物体在磁场中受力的实验装置势在必得。传统测量物体在磁场中受力的实验装置大多只能够测量纵向拉力,或者只能测量物体单个角度的受力。而很多实验中往往需要测量多个维度的力,此时不能只考虑物体在磁场中的单方向或两个方向的受力,需对电磁铁与被吸引物体之间的多个维度的受力进行分析,传统的测量磁场力的实验装置并不能满足此需求。1 装置设计1.1 装置要求为了测得物体在磁场中的多维度力,实验装置应具备承载电磁铁与被测物体的实验台,且实验台需能使电磁铁与被测物体之间产生不同的测量角度与测量距离。同时,还需避免电磁铁对测量装置的干扰,以防影响测量精度。基
3、于该方案所需的条件,本文提供了一种应用磁-力法原理设计的基于三维力传感器的测量可变磁场中物体受多维度力的实验装置,实验装置模型及原理如图1所示。1.2 装置设计实验装置包括实验装置框架、精密手动双向角度位移工作台、三维力传感器、实验块、灯2三轴精密位移平台、电磁铁等,如图2所示。精密手动双向角度位移工作台通过U型连接件与实验装置框架上部相连,三维力传感器通过传感器连接件与精密手动双向角度位移工作台相连,实验块通过实验块连接件与三维力传感器相连,AyZ三轴精密位移平台安装在实验装置框架下部,电磁铁通过磁铁连接件与XYZ三轴精密位移平台相连。精密手动双向角度位移工作台用于调节实验块的角度,灯2三轴
4、精密位移平台用于调节电磁铁的位置。其中,机构的框架由实验平板、大直角固定块和小直角固定块构成,直角固定块底部固定在实验平板上,小直角固定块固定在大直角固定块顶部,小直角固定块与大直角固定块之间的连接面需经精密加工处理,提高实验平台的原始精度。磁性单元由于所受电磁力的大小和精度直接决定了力触觉再现的真实感和性能,所以实验装置采用了全新的技术方案,具有测量精度高、传感器所受磁场影响弱、安装方便、电磁铁可测量在不同电压下与被吸引实验块物体之间多维度受力等优点。实验装置既弥补了传统机构只能测量单方向或两个方向受力的不足,又解决了传感器在磁场中被干扰的问题,保证了高精度测力的准确性,又可用于测量实验块在
5、不同电压下磁场中的多维度受力。I一小直角固定块;2U筌连接件;3精弯手动双向角度位移台:4一传感N连接伴;5三雄力传感S:6过波件:7实验块连按件;8-实验块:9-电磁拱;IO-磁技连接件;11一这三“精密位筋台:12一手拧螂母:13实脸平板:14一大直角固定块。图2实验装置图2 数学模型2.1 坐标系建立根据实验装置结构,灯2三轴精密位移台承载电磁铁,使电磁铁做X轴、Y轴、Z轴的平移运动,完成被测物体相对电磁铁的位置变化;精密手动双向角度位移工作台与三维力传感器和被测物体相连,完成被测物体相对电磁铁的角度变化,从而完成被测物体在磁场中多维度力的测量。因此,在AyZ三轴精密位移台上建立坐标系4
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