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套管裂纹有什么危害
套管裂纹有什么危害,随着勘探开发的不断深入,套损井数量呈逐年递增趋势,套管损坏情况日趋严重,严重影响了该地方的稳产,要尽快修复。以下分享套管裂纹有什么危害?
套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管涨裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。
防水套管焊接区的常见缺陷
1、气泡
气泡经常出现在焊道的中心,而氢仍然以气泡的形式隐藏在焊缝金属中。主要原因是焊丝和焊剂表面有水分,未经干燥处理直接使用。另外,焊接过程中电流小,焊接速度过快,也会加速金属的凝固。
2、咬边
坡口沿焊缝中心线在焊缝边缘出现,主要是由于焊接速度、电流、电压等条件不当,焊接速度过高而不适合产生边缘咬边缺陷。
3、热裂纹
产生热裂纹的原因是焊接应力大,或焊接金属中硅元素含量高。另一个是硫磺裂缝。坯料为强硫偏析带板(属软沸腾钢)。在焊接过程中,硫化物进入焊缝金属并产生裂纹。
4、焊透度不足
内外焊接金属的重叠度不够,有时未焊透等。
因此焊接是决定柔性防水套管使用时间的重要因素。良好的焊接工艺使柔性防水套管的使用时间更长。
刚性防水套管表面出现裂纹原因分析
刚性防水套管就是套管与管道间用钢性材料封堵达到密封效果。光波越短能量越大。提高施工效率很多倍节省人工;防水套管施工面平整光洁产品与及楼板接合紧密预埋防水套管直接与管材胶连提高施工质量标准提升了企业在施工质量方面的形象。
施工后墙壁和管道干净整洁无需后期再投入人工补洞;各种规格尺寸现货齐备方便施工拿来即用。技术支持防水套管应用领域不被破坏穿铁道过马路走接到等处为防止受荷载被压坏而在外设置性防水套管如大口径混凝土大口径钢管等避免外力(荷载直接作用在外壁上造成破损而采取措施。
刚性防水套管表面脏污将使闪络电压 (即发生闪络的低电压)降低,如果脏污的表面潮湿,则闪络电压降得更低,此时线路中若有一定数值的过电压侵入,即引起闪络。闪络有如下危害:
(1)造成电网接地故障,引起保护动作,断路器跳闸;
(2)对套管表面有损伤,成为未来可能产生绝缘击穿的一个因素。
套管表面的脏物吸收水分后,导电性提高,泄漏电流增加,使绝缘套管发热,有可能使套管里面产生裂缝而后导致击穿。刚性防水套管出现裂纹会使抗电强度降低。因为裂纹中充满了空气,空气的介电系数小,瓷套管的瓷质部分介电系数大。
而电场强度的分布规律是,介电系数小的电场强度大,介电系数大的.电场强度小,裂纹中的电场强度大到一定数值时,空气就被游离,引起局部放电,造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂纹中进入水分结冰时,也可能将套管胀裂。
套管损坏的原因分析及修复技术
1 、套损原因分析
套管损坏的原因有很多,总体可以分为四类:地质因素、工程因素、腐蚀因素、井身因素,其中整装油田以地层出砂为主,断块油藏以腐蚀为主,热采注气,固井质量差,套管年限长,作业次数多,储层改造措施复杂也是套损的主要原因。
在多轮次蒸汽吞吐采油过程中,套管承受高温、高压引起的交变热应力负荷影响。注蒸汽时,高温引起套管热胀伸长,造成局部塑性变形;停注时套管收缩引起塑性变形部位结构损伤。可见高温注汽导致了套管损坏。
热应力是热采井套损的主要影响因素
高温注汽使全井段的套管热应力达到375MPa,超过了N80套管的许用应力(352MPa)。在局部区域套管的温度达到270℃以上、热应力高达545MPa~800MPa,接近或超过了N80套管的屈服极限(552-655MPa)和P110套管屈服极758-965MPa使套管破坏。
地应力变化是热采井套管损坏的主要原因
注汽、出砂造成地层亏空严重甚至形成坍塌,从而引起井筒周围地应力场发生改变,导致油层段的套管应力增大到451MPa、空洞区域的套管应力可达530MPa以上,使油层附近局部区域的套管膨胀伸缩,产生严重的弯曲错断。
热采封隔器卡瓦对套管壁的局部伤害
卡瓦对套管壁局部存在明显的伤害,卡瓦牙嵌入套管壁深度1mm以上,套管局部产生的塑性变形约5mm。
注汽对射孔段套管的局部伤害
注汽管柱尾部在注汽时对油层套管形成强大的冲刷磨损伤害。
2 、套管损坏修复技术
套管检测技术分析
目前套管检测主要以经济性为主导的封隔器找漏和铅印为主检测方法;中子测井、多臂井径测井等快速测井发展较快,井下电视和电磁探伤应用有限。
特色套管修复技术
液压变径整形技术
实现轻度套变井的快速治理,但需要明确其适用范围。采用变径滚压技术,整形器由数百个变径钢球按一定的规律排列,对套管内壁进行滚压,胀头直径自动增加到预先设定的尺寸,将套管彻底恢复到原有的通径。不但套管不受损坏,反而会增强套管。
液压整形工艺特点:1)整形通径:单次整形通径(6-10mm),5-1/2″套管内径恢复到114~118mm;7″套恢复到146~158mm;2)可处理任意长度的多点套变,尤其适于套缩治理,安全性高,成果率高。3)施工简单,对修井设备、井场要求低,小修即可实施。4)滚压整形可提高修复强度。
针对部分油井使用的套管是厚壁N80、TP、BE级别的高强度套管内经较小,目前使用的液压整形器直径较大、锚定器无法锚定,无法进行整形施工。高强度套管施工难度大成功率低,可使用多级合金钢整形器,整形效果良好。
套损卡管柱解卡打捞技术
液压增力解卡打捞技术主要针对小修作业机提拉负荷有限,难以正常解卡的而研发的油水井解卡打捞技术。
该技术通过水泥车地面打压,解卡工具在井下产生巨大提拉力,不依赖于修井机的提拉负荷,将被卡管柱实施解卡,具有解卡力大、修井速度快、施工工序简单的特点,小修、大修均可配合实施。
该技术改变了打捞管柱的受力方式,由常规解卡小修设备能提供的最大拉力30吨增加到85吨;锚瓦采用环形结构,接触套管面积大,不会对套管产生损坏;通过地面压力可控制液压解卡装置提升力,对井下卡点进行直接举升。
目前液压解卡,隔热管卡施工成功率较高,但是抽油管柱受现场卡点倒扣操作影响,液压解卡工具离卡点较远,成功率较低,可配合定点切割工具在卡点附近切割后再实施液压解卡,水平井解卡受井身结构的制约,打捞效率和成功率较低,各大油田均没有技术突破。
膨胀管技术,实现修套、封堵和防砂
利用金属材料具有塑性变形的特性,通过胀头,施加外力,使加固管整体膨胀,紧贴于套管内壁,实现锚定与密封。解决了常规加固技术加固密封段短、锚定力小、加固后通径小的问题。
膨胀套管补贴工艺特点:膨胀管技术进行套损井修复、堵水及层系封堵:1)密封承压效果好、封堵井段通径大,2)不影响泵挂的下入深度;3)施工工艺简单、可靠性高、有效期长;4)可重新射孔,实现完全或部分打开。
3、结论及认识
套损井的预防是一项综合性的工程,它涉及到钻井施工、完井工艺、作业工艺、注气工艺、采油管理等,无论哪一项工艺把关不好或工艺配套技术不完善,都将影响套管的使用寿命。
因此要从钻井开始,采取全方位、全过程的套损预防措施,最大限度地保护好套管,液压变径整形技术可以取代大修设备的机械整形,实现套管整形,液压增力解卡技术可以提高小修解卡成功率,缓解大修工作量,膨胀管补贴技术可以实现套损井的低成本治理,保持注采井网的完整性。
生产测井操作手册编写人:张 勇 张先华 房柏谦 张立军测试技术服务分公司第四大队二00五年十一月五参数测井操作手册1.检测仪器给仪器供正向直流电,电流在170mA±5mA后关闭电源,给电路采用突然加载的方式供电,以保证单片机的正常复位。此时示波器显示波形为归偏曼彻斯特码,各道均有计数率,说明仪器工作正常。给仪器供负向直流电,电流80mA左右,经过10s左右的时间,释放器打开,电流回零,然后用手动方式使释放器密封堵复位,表示释放器工作正常。2.资料录取测前准备仪器检测正常后,可下井测量。打开PL2000遥测软件,单击‘测井服务’下拉菜单中的‘建立服务’进行测井项目的建立。按五参数仪器串从底部到顶部(流量、伽玛、温度、压力、磁定位)选定并确定。测井服务建立好后,根据测井需要,对伽马曲线建立一条伪曲线。单击‘曲线建立’下拉菜单中的‘伪曲线’,选取伽马并确定,完成伽马伪曲线的建立。 伽马伪曲线建立好后,单击‘曲线建立’下拉菜单中的‘显示表’,对测井曲线的显示特性进行设置。如输出状态、左右刻度、轨道号、线型等,根据实际要求确定。 测井服务和曲线建立完成后,对仪器参数进行设置,这是五参数测井中最关键的一步,必须将各参数设置正确,否则将无法测井。单击‘仪器’下拉菜单中的‘前端建立’、‘参数设置’、和‘零流量刻度’,进行相应设置。单击‘系统’下拉菜单中的‘深度设置’,对系统深度进行设置。 以上各项设置好后,即可进行测井曲线的录取了。井温、压力、流量和伽马基线的测量将仪器下至测量井段顶部,关井两小时左右,恢复井下温度场。点击‘测井’对测井特性进行设置。 给仪器供电,在测量井段顶部检查各参数的稳定性,以600m/h的模拟测速,模拟测量60m,检查各参数的稳定性及自然伽马的统计起伏曲线。以600m/h测速下放仪器,测量井温、压力、磁性定位曲线,同时监测自然伽玛基线,并在底部测自然伽玛起伏曲线。 以600m/h测速上提测量自然伽马基线及零流量的流量曲线;同时监测井温、压力曲线的变化形态。 井温、零流量的流量曲线和自然伽马基线各重复测量一条,当测量井段超过100m时,应重复测自然伽玛基线60m。同位素曲线和流量曲线的测量测量完基线后,将仪器上提至测量井段顶部50m(根据注入量大小确定上提距离,注入量大时多提一点,注入量小时少提一点),打开注水闸门或者通知泵站起泵注水,观察注入排量恢复到关井前的注入排量后,给同位素释放器供负电释放同位素。(释放器内同位素容量200ml) 等替注水量达到设计值后,将仪器下至井底,以600m/h测速上提测量至最上层,并加测10m。观察同位素在各层位的吸附,并重复测量一次。 在重点井段要求重复测量一次。点测各参数,同时记录自然伽马的统计起伏。将测井数据存盘,回放资料,打印出五参数测井曲线。阻抗式产液剖面测井操作手册1.测井前准备连接查看井场是否具备施工条件,确认后将仪器与电缆可靠连接,仪器规定一芯为含水率计、涡轮和井温供电;二芯为集流器供电;三芯为磁定位。按顺序检测仪器给一芯供负电,电流50mA~60mA,手摸井温探头,在测井软件上显示温度升高,说明井温探头工作正常; 用导磁物体划过磁定位线圈,在测井软件上能看到明显接箍信号,说明磁定位工作正常。给二芯供正电,电流100mA~150mA,电机转动,仪器开伞,伞完全张开后电流回零;给一芯供正电,电流50mA~60mA,示波器显示波形为正脉冲,仪器含水输出频率在30Hz~40Hz范围内,说明持水率计工作正常。吹动涡轮无杂音,无松动感,示波器上有涡轮负脉冲波形显示为正常。给二芯供负电,电流100mA~150mA,电机转动,仪器收伞,伞完全收回后电流回零。2.仪器下井仪器检查工作正常后,下挂加重杆,并进行安全检查后下井。仪器下入井口时及时将地面仪深度表深度对零,仪器下放速度不大于1500m/h。下放仪器过程中应注意电缆的情况,防止遇阻使电缆堆积。到800m或1000m大记号时,重新校对仪器的深度。在泵上10米或层上50米的位置停止下井,准备进行井温的测量。3.测井操作与资料录取 井温曲线录取给仪器一芯供负电,电流50-60mA,打开PL2000生产测井软件,在‘测井服务’中单击‘建立服务’进入建立服务对话框。在‘仪器服务表’中选择要测量的参数,注意:选择循序必须是从仪器串底部到顶部,否则测量零长将弄反。在选定后单击‘确定’即可。系统软件也为用户提供了建立服务项的简单方法。在“建立服务”下拉列表框中选择“软件启动”,系统会自动把本次测井各种设置,如仪器串名称,曲线显示格式等,设置成与上次测井文件相同。也可以选择“读文件”读取以前的测井文件,来完成本次测井服务建立。测井服务建立好后,在‘仪器’中单击‘前端建立’,出现前端建立对话框。 前端建立主要完成对测井信号的程控控制,磁定位和井温信号的通道、极性必须正确选择,调整增益和门电平,使示波器上显示的信号达到最佳。在‘曲线建立’中单击‘显示表’,弹出曲线显示表对话框,设置测井曲线的特性,轨道号、线型、左右刻度等。将测井服务、仪器设置和曲线显示都建立号后,就可进行测井了。在‘窗口’中点击‘主窗口’,弹出测井窗口对话框磁定位曲线的录取磁定位曲线主要用来进行深度校正。井温测井完毕后,给仪器断电,用上面相同的步骤进行磁定位的测量。磁定位不供电,磁定位曲线测量完毕后,用测井通知单上给出的前磁数据进行深度校正。深度校正完毕后即可进行流量点测。流量、含水曲线的录取将仪器下到第一测量点。打开PL2000测井软件,在‘测井服务’中选择‘阻抗式找水’。建立好服务后,在‘图头’的下拉菜单中选择‘参数输入’,根据测井通知单填好图头所有数据。 图头填完后,在‘仪器’的下拉菜单中单击‘涡轮K值’和‘读取图版’,把下井仪器的涡轮K值、仪器含水率刻度图版输入到计算机测井软件的刻度项中以上所述设置好后,通过电缆给仪器二芯供正向直流电,电流约为100mA~150mA,使伞在井下打开并集流,伞完全打开时电流回零。给仪器一芯供正向直流电,电流约为50mA, 使流量-含水率电路正常工作,在仪器前端建立对话框中选择‘流量’,进行流量的测量。流量信号的采集要求60秒以上,采集完成后点击‘计算’下拉菜单中的‘计算1’和‘计算2’选取计算区间,算出产量1和产量2并保存。流量测量完毕后进行混相的测量。在仪器前端建立对话框中选择‘含水’,进行混相的测量。混相信号的采集要求60秒以上,采集完成后保存,给仪器二芯供负向直流电,电流100-150mA,仪器收伞并完成全水取样。伞完全收拢后给仪器二芯供电,测量全水值。 通过对混相液与全水测量时含水率信号脉冲数的计算比值,可用计算机在仪器刻度图版上查出对应流量下的混相液的含水率。第一点测量完毕后,将仪器下到下一测点,重复上述过程,直到全部测量完毕。4.测井资料回放与处理利用所测的全水值和混相值,通过图版计算出各测点的含水率。依据所测结果合层产量、合层含水,分别算出分层产量、分层含水,填入解释成果表中,根据测量结果分析是否重复或更换仪器。 下列情况应重复测量:对第一产层和主要产层录取重复资料;测量产液量和含水率与静态资料矛盾的层段时应重复测量;单层含水出现负值,产水量 高出产液量5%时应重复;在测最后一点没产量时,要验证仪器正常应重复上一测点。MSC-16多臂井径测井仪现场操作首先取得所测量井的相关技术数据,了解井况。例如:套损深度,套损程度等,便于定出与之相适应的测量深度及测量井段。将仪器与电缆的连接通道与“供电”连接。仪器下井前刻度。首先套上Φ120刻度环,供电+70VDC电压将井径测量臂张开到最大。测量臂张开到最大时电流归零,继续供电到60mA。同时观测示波器曲线形态。运行“生产测井遥测”软件,设置仪器参数,此时可以软启动读取上一次测井的数据,也可通过读取文件来获得仪器设置参数。前端建立选取“十六臂”(已通过软启动或读文件跳过此步)设置参数 (已通过软启动或读文件跳过此步)点击“仪器-前端建立”,在“倍频”项目上打上对勾。正确设置倍频、增益、门槛。 设置完毕点击“测试”。十六条测量臂应有序按上图排列。否则关闭仪器供电,检查连线及电缆头与仪器接触是否可靠。点击“仪器-刻度-零刻度”读取仪器零刻度。套上Φ140mm刻度环,点击“仪器-刻度-正刻度”读取仪器正刻度。点击“仪器-刻度-计算”。 点击“刻度检查”检查正刻度、零刻度的差值,当刻度差值在400-1000mm范围内说明仪器工作正常。仪器刻度完成,供-70VDC电压收拢扶正臂和测量臂准备仪器下井。仪器悬置井口时置入深度。下井速度不能超过4000m/hr。仪器下入测量井段,给仪器供电开始测量录取资料。采样间隔为。深度比例为1:200。测试完毕,取出井内仪器刻度,验证仪器工作状态。相关问题及要求a 刻度完成后,用时间驱动检查曲线,如出现抖动、跳动,①可能是仪器供电不足,可适当提高电压;②仪器清洗不彻底,横推杆残留有死油或结蜡,重新冲洗仪器;③仪器自身故障,送回仪器修理。b 不同测井曲线深度误差不超过±。c 测量曲线异常部位必须重复测量。d 如遇阻,则必须在遇阻以上至少5m以上开始测量,避免损坏仪器扶正臂和测量臂。e 测井资料必须记录有测前、测后两种刻度环刻度曲线(120mm和140mm)刻度曲线允许误差为±1mm。f 所测量井的井况记录要全面。套变深度、套管规范、臂厚、人工井底、套补距等数据。扇区水泥胶结测井操作手册测井仪器为中美公司的扇区水泥胶结测井仪,仪器采用单芯供电和传输,总长,仪器零长3m。1.测井前的准备将电缆头与仪器连接可靠,确认地面仪接线板正确连接(将面板上供电‘V ’、信号‘S ’与对应仪器的那根缆芯连接在一起)后,给仪器供电,供电电流为70-75mA,打开PL2000声变测井软件,然后读文件,预置深度,查看曲线显示表、仪器参数和VDL波形建立,各个值应如图中所示。测井前仪器调节找T0 。为保证每个扇区采到的均为首波信号,必须找到同步信号T0 ,这时将示波器MODE置于Auto档、SOURCE置于EXT档、水平调节置于10ms档、幅度置于5V档,打开“前端建立”,调T0 增益,使其幅度为10V,调T0 门槛,使示波器上能清楚显示如下信号调幅度示波器MODE置于NORM、TIME置于,在“前端建立”的信号选择中选择“幅度”,将幅度增益调到最小,分别点击CBL、VDL和八个扇区,看信号是否正常。将CBL延迟、CBL门宽、八扇区延迟、八扇区门宽和VDL延迟设置成图中所示的值。仪器刻度将T0 和幅度调节好后,对仪器进行刻度,分零刻度和正刻度。零刻度完成后下放仪器,这时点击“前端建立”的“采样”,观察示波器上信号幅度,当信号幅度达到最大时停止下放,调节“前端建立”中的“幅度增益”和“VDL增益”。其中扇区幅度应刚好饱和,VDL幅度在15V左右。调节完毕后进行正刻度。2.测井过程中的注意事项在零刻度和正刻度完成后,将仪器下放到井底遇阻,然后进行上提测井,测速600m/h,这时应将采样间隔改为5cm。测井过程中,应注意观察各条曲线,在胶结良好井段,CBL和八扇区均为低幅值,VDL上没有套管波,只有地层波和泥浆波。测到水泥返高时,CBL和八扇区幅度值很高,VDL曲线上有强套管波,按测井要求在水泥返高以上出现五个连续稳定的接箍后可停止测井,测重复曲线,重复曲线为水泥返高处上下50米。但是,在大多数情况下,测不到明显的水泥返高,上面全是混浆,这时不能停止测井,继续上测,必须测出全部混浆段,甚至测到井口。3.测后资料回放及处理打开原始数据,在测得的曲线中选择胶结良好的一点再做零刻度,在自由套管井段选择CBL和扇区声幅曲线值均很大的一点再做正刻度。根据完井声波时差曲线,用VDL曲线上的地层波进行校深,校深完毕后保存打印即可。系统软件操作手册PL2000测井软件主要包括建立服务、曲线建立、仪器设置、深度设置、测井回放处理、 图头等功能模块。1.建立服务建立服务模块主要完成本次测井服务项目的建立,即建立测井仪器串的参数名称及个数。进入PL2000主窗口后,在“测井服务’’的下拉列表框中选择“建立服务”,系统会自动弹出“仪器服务表窗口”。用鼠标左键选择测井仪器参数名称,通过“选定”和“删除”命令来建立测井服务项目。在确定所建立各项目正确后,可以通过“确认”按钮加以存储 。也可以通过“删除”按钮删除已建立的测井服务。 “建立服务”是必须进入的第一个窗口,否则在其它下拉列表框中选择相应命令时,系统会自动弹出“服务未建立”的小窗口。使得其它命令无法执行。实际上仪器串名称是次要的,重要的录取信号的类型,系统是根据信号类型来录取处理的。也就是说“建立服务”中,你可以选其他仪器串来代替你要建立服务仪器串的名称,只要两者信号类型是相同的。系统软件也为用户提供了建立服务项的简单方法。在“建立服务”下拉列表框中选择“软件启动”,系统会自动把本次测井各种设置,如仪器串名称,曲线显示格式等,设置成与上次测井文件相同。也可以选择“读文件”读取以前的测井文件,来完成本次测井服务建立。软件自动把每次测井资料存放在名为PL的文件夹中,打开其下LOG子文件夹,在其列表框中选择相应的测井文件,选完之后,点击“打开”按钮,系统软件会自动把本次测井的各种数据设置成和选择文件一样。2. 曲线建立该部分主要是建立测井曲线一些初始设置,定义各测井曲线在显示器和打印机上输出的特性。比如,曲线输出名称、左右刻度、输出轨道、线型颜色等。它主要以列表控件的方式列出所有测井曲线的特性。对于选择项,用组合框来实现用户选择;对于其它项目采用编辑输入形式实现用户的设置。在“曲线建立”下拉菜单中,选择“显示曲线”,系统回弹出“曲线显示表”窗口。第一列的参数名称对应着建立服务的测井项目。第二列为输出状态,你可以通过下拉菜单选择该参数输出与否,选择“输出”在打印机和显示屏上将显示该参数信号,选择“不输出”则在显示器和打印机上不显示该参数信号。第三列为信号输出单位。第四列第五列为输出曲线的起始横坐标和终止横坐标。要设置好坐标,必须对输出信号范围有一定了解,否则就会看不到完整曲线或根本看不到曲线信号。第六列为曲线显示轨道。它和输出格式一起决定了曲线显示和输出的位址。第七列规定了用户以什么样线形来显示曲线,软件提供了实线、短画线、长短画线、点画线四种线型。第八列为输出曲线颜色选择。这几项均有下拉菜单,用户只要点击鼠标就可以完成相应的设置。在“曲线建立”下拉菜单中,还有一项“伪曲线”,这是为了满足某些测井项目要求同一轨上输出不同比例的信号,如伽玛曲线,就要求显示1:1和1:2两条曲线。3.仪器设置仪器设置是测井过程中非常重要的一个环节,准确设置好了仪器各参数,才能真实、高质量的录取原始资料。它包括仪器前端建立、仪器刻度、刻度列表、打印刻度方程等功能模块。仪器前端建立与刻度均以属性页的方式实现,每个属性页对应一个测井仪器,并列出对应仪器的参数设置。前端建立主要完成对测井信号的程控控制,对于模拟信号,需要设置信号增益、信号通道以及曲线滤波、中心响应、滤波门槛等参数;对于脉冲信号,需要设置增益、门槛、信号极性、测量通道、硬件滤波等,通过门槛调节可以按脉冲信号高度将其分离,并可排除干扰信号。前端建立用鼠标点击软件主窗口的“仪器”下拉菜单中的‘前端建立’子菜单后,弹出一“前端建立”的窗口。窗口左边为参数测量通道复选框。系统为磁定位提供2条测量通道,磁记号有专门一个测量通道。模拟信号、脉冲信号也有相应的测量通道。窗口右边则为曲线初步处理的一些设置。这对于一个操作员来说可能是最难的,但也是相当重要的一部分。曲线滤波:针对模拟信号的一种平均滤波方式,以深度为步长。如输入,表示对深度间隔内的采样点求平均值。中心响应:针对模拟信号,滤波门槛:去除干扰信号在。不影响正常测量情况下,设定一个门槛值,把低于此门槛的干扰信号滤去。在信号显示曲线中,我们可以参照设定的起始、终止坐标来看到干扰信号的坐标范围幅度来进行门槛设置。信号极性:根据上传的仪器信号选择‘正极性’或‘负极性’。硬件滤波:针对模拟信号的一种加权滤波方式,即通常说的几点滤波。如输入3,表示3点滤波。仪器长度:某一个测量短节的长度。测量点:传感器到测量零点的距离,即仪器零长。增益:信号调整。增益系数的选择要根据信号大小和设定的坐标左右边界,否则会出现信号显示不全(增益太大)或者信号太小(增益太小),软件提供了6种增益选择(1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍),用户可根据现场的信号的实际情况,选择适当的增益倍数仪器刻度在系统软件中,刻度方程选用的是一元一次线性方程,及Y=AX+B,在大多数测井仪器中,参数反应的物理量值Y值与参数测量到的电学量值X都是成线性的。系统软件为用户提供了两种刻度方法。一种是人工刻度,就是在标准值和测量值中直接输入几组参数数据,通过计算求出A和B的数值,或者直接输入刻度方程;另一种是自动刻度,即软件自动把测量到的电学量值输入到框中,然后通过计算求出A与B的值。在“仪器”下拉菜单中,选择“仪器刻度”就进入了“仪器刻度”窗口。在刻度方式复选框中点击鼠标可选择“人工刻度”或“自动刻度”,并通过“计算”和“确认”就可以完成对仪器刻度。在显示和打印刻度曲线时,如果发现该物理量值与真实值存在误差时,可通过修改截距B来校正刻度曲线。刻度列表我们可以通过刻度列表来查看仪器的电学量值X及相对应物理量值Y的刻度数据 。并可以了解到仪器的性能。在“仪器刻度列表”窗口中,用户可以查看该参数刻度方程A和B值、标准值。软件会自动测量并选取某参数电学量值的最大和最小,取均值做为其电学量值X,及X=1/2(X1+X2)。如果一支仪器性能稳定,及输出的电学量值X1与X2是几乎相等的,从“仪器刻度列表”中的X1和X2的差值大小,就可以判断仪器的稳定性的好坏了。4.深度设置深度预置模块主要用于深度参数设置与深度值设置。深度系统通过ZDW测量轮周长和光电编码器每周脉冲数来计算深度,此外软件还设置了测量轮百米校正。在主窗口中单击“系统”会弹出深度设置对话框。5.测井状态设置当建立好服务项目,完成曲线的建立和仪器刻度等过程,我们可以进行测井了。在软件“窗口”下拉菜单中选择“测井窗口”,当屏幕上出现“测井窗口”之后选择“开始测井”,弹出一个“测井特性”窗体。“输出格式”要求选择参数曲线显示的格式。“测井方向”可根据测井要求在复选框中选择“上测”或“下测”。在“测井方式”复选框中操作员可根据需要选择“时间驱动”及系统每隔一定时间采集一次信号或深度驱动及测量轮“每转一定距离,系统采集一次信号”。在“记录处理”复选框中可根据需要选择记录不记录。“采样时间”针对“时间驱动”、“中断间隔”针对深度驱动。“深度比例”中可根据解释计算站对图线比例要求选择合适比例(1:100、1:50、1:200等)。完成以上设置后,点击“开始”按钮就可以录取资料了。6.测井曲线回放与处理回放处理分曲线数据回放和原始数据回放.曲线数据回放是不做任何计算将原测井曲线打印出图;原始数据回放,可以重新计算,纠正测井前未合适的参数设置,比如;仪器刻度、测量点、滤波参数、中心响应、刻度方程等。同时还可以进行深度平移和比例校正。用鼠标点击主窗口中“回放”就进入了回放处理窗口点击“原始数据回放”,选择“打开文件”,在LOG子文件中选择要回放的文件,再点击“开始回放”就可以回放数据了。在“原始数据回放”状态下,你可以查看测井是的最初设立值,即显示“曲线显示表”、“仪器刻度列表”窗口。我们通过“仪器”下拉菜单中“参数修改”来处理曲线来获得合格的资料。在“曲线滤波”、“硬件滤波”、“中心响应”、“滤波门槛”输入合适的数值后,点击“确认”,再点击“开始回放”,我们就可以获得满意的资料了 7.图头模块图头模块打印输出测井图头。图头项目可由用户根据实际情况随意建立,针对不同测井项目建立相应的图头文件,存入硬盘,每次测井,只需调入标准图头,修改相应项目值,就可方便、快速地完成本次测井图头的建立。用鼠标点击“图头”下拉菜单中的“参数输入”命令按钮会弹出“图头参数”窗体。该窗体完成对测井资料的图头进行编辑的任务,用户根据测井原始资料输入正确内容后,就可以打印了。用户也可以通过“保存文件”来以文件形式存储图头,以备以后调用。用户还可以直接点击“读文件”,来调出一个文件使用。
监理,测井监理有专门的书啊
已把我毕业论文的一部分发给你了,应该是你想要的。还需要其它的说一声
大学是干嘛的地方?无论多高的学历和职称,不会设计、制造教具,不会设计、制造教学仪器,不会维修仪器和设备;用你父母的钱进口教学仪器模仿了委托工厂仿制就是佼佼者;用你父母的钱请校外的人来维修设备、从校外采购配件;用你父母的钱请教学仪器生产企业提供教学实验讲义,将作者填上他们的名字就有教学突出成就奖;教你背诵的公式和外语,永远也比不上美国麻省理工学院在网上公开的教材内容。学生也不要埋怨学费贵,除了上面教师的原因,你们自己的基础实验、专业课就上的迷迷糊糊的,高额投资下的创新实验项目、挑战杯、科技竞赛、毕业论文、商业开发,都见不得阳光,将真金白银变成了一堆堆的垃圾!!!!
我自己找资料写太难受了,最后实在不行了就找了六月雪毕业设计网,顺利过了。
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这样进行学位论文的检索:
查找国内高校的学位论文一般有一下三个途径
1.学校图书馆。
我国各高校的学位论文在学校的图书馆都有存档,可以在学校的图书馆中进行查阅浏览。学校图书馆中不一定你有想要的相关学位论文,但这也是学位论文检索的一个有效途径。
2.国家图书馆。
每年各高校的毕业学位论文都会派送到国家图书馆进行印刷,国家图书馆会将其进行编号存档,我们可以在国家图书馆的网站上进行基本信息浏览,以查找相关学位论文。
3.论文网站系统。
一些正规的论文网站都有收录高校的学位论文,登录网站进行检索可以浏览论文的基本信息或进行下载查阅。
我国国内有一些正规的学位论文查询系统,例如:CNKI中的《中国优秀硕士学位论文全文数据库》和《中国博士学位论文全文数据库》以及万方数据公司的《中国学位论文全文数据库》,这三个文库都可以直接看到论文全文。
国家科技图书文献中心(NSTL)的《中文学位论文》共有论文万篇,但它只能检索到题录和文摘信息,要查看论文全文需要进行购买。
以上就是关于“学位论文检索途径与方法”的全部内容了,想了解更多论文写作技巧知识,请持续关注PaperPass论文知识频道,小编会为大家收集更多的论文知识哦。
内圈与外圈都是精选的,同等重要,但在影响因子、地区因素、学科平衡等方面有...SCI等检索系统收录,学术水平是基础,编排格式是条件,投稿途径是关键。论文的...
学位论文是指为了获得所修学位,按要求被授予学位的人所撰写的论文。根据《中华人民共和国学位条例》的规定,学位论文分为学士论文、硕士论文、博士论文三种。学位论文根据所申请的学位不同,又可分为学士论文、硕士论文、博士论文三种。按照研究方法不同,学位论文可分理论型、实验型、描述型三类,理论型论文运用的研究方法是理论证明、理论分析、数学推理,用这些研究方法获得科研成果;实验型论文运用实验方法,进行实验研究获得科研成果;描述型论文运用描述、比较、说明方法,对新发现的事物或现象进行研究而获得科研成果。按照研究领域不同,学位论文又可分人文科学学术论文、自然科学学术论文与工程技术学术论文两大类,这两类论文的文本结构具有共性,而且均具有长期使用和参考的价值。1.学位论文是高等学校、科研机构的毕业生为获得各级学位所撰写的论文。2.学位论文选题新颖,理论性、系统性较强,阐述详细。3.参考文献多、全面,有助于对相关文献进行追踪检索。4.单纯的文摘数据已无法满足读者需要,读者对电子论文全文的需求呈上升趋势。
分享5种找文献途径!1、百度学术百度学术是一个较大的文献知识库,包含好几个中英文数据库,因而内容会比较宽泛。知网中的文献也会收录在百度学术中,其他包含的数据库还有万方、维普及其一些英文数据库,英文数据库会在下面单独介绍。进入百度搜索百度学术,输入需要的关键词、作者或期刊名称都可以得明如到你想要的内容。2. Wiley Online library这个文献数据库百度学术中也包含,只是我们常常用百度学术习惯去搜中文文献,因此把它们单独拿出来讲。搜索方法也是进入百度,输入WileyOnlinelibrary就进入下面这个界面,把你想要搜索的关键翻译成英文复制进去就可以了。3、 Springer这个数据库和 WileyOnlinelibrary类似,也是英文文献查阅里常用的数据库,WileyOnlinelibrary和 Springer的特点就是能够下载的文献相对较多。4、 ScienceDirect这个数据库简称就是Sci了,虽然百度学术里也有它的冲埋数据库,但是它也有自己的官网,搜索方法与上面相同,它里面的内容质量相对好一些,但是下载需要方法,我们下载的方法是使用sci-hub,这个可以帮助散槐蚂你在没有下载权限的情况下下载文章。5、rsc这个期刊也是化学期刊中相当不错的,虽然比不上ACS,但是能在这上面发一篇文章已经很好了。完毕!
激光加工就是利用其所具有的输出光线的高指向性和高能量,进行微小孔及狭缝等的精密加工、切割、微细焊接等。下面是我整理了激光加工技术论文,有兴趣的亲可以来阅读一下!
谈机械制造激光加工技术
摘要:激光加工就是利用其所具有的输出光线的高指向性和高能量,进行微小孔及狭缝等的精密加工、切割、微细焊接等。激光有固体激光、液体激光和气体激光等。目前,作为加工用的以固体激光为最好。
关键词:机械 制造 激光 加工 技术
激光是通过入射光子使亚稳态高能级的原子、离子或分子跃迁到低能级受激幅射(不是自发幅射)时发出的光,也可解释为“光受激幅射后发射加强”。它是由于受激发射的发光放大现象。激光具有单色性好、方向性强、能量高度集中等特性,因此在军事、工农业生产和科学研究的很多领域中得到了广泛应用。激光加工就是利用其所具有的输出光线的高指向性和高能量,进行微小孔及狭缝等的精密加工、切割、微细焊接等。激光有固体激光、液体激光和气体激光等。目前,作为加工用的以固体激光为最好。
激光加工具有以下特点:激光加工不需要加工工具,所以不存在工具损耗问题,很适宜自动化连续操作,可以在大气中进行。功率密度高,几乎能加工所有的材料,如果是透明材料(如玻璃),只要采取一些色化和打毛 措施 ,仍可加工。加工速度快,效率高,热影响区小。因不需要工具,又能聚焦成极细的光束,所以能加工深而小的微孔和窄缝(直径可小至几微米,深径比可达10以上),适合于精微加工。可通过透明材料(如玻璃)对工件进行加工。
1、激光器
气体激光器
通常用二氧化碳激光器。
二氧化碳激光器的激光管内充有二氧化碳,同时加进一些辅助气体,这些辅助气体有助于提高激光器输出功率。二氧化碳激光器是目前气体激光器中连续输出功率最大、能量转换效率最高的一种激光器,能以大功率连续输出波长的激光,而且方向性、单色性及相干性好,能聚焦成很小的光斑。缺点是设备体积大,输出瞬时功率小,而且是看不见的红外光,调整光束位置不方便。
固体激光器
包括红宝石激光器、钇铝石榴石激光器、钕玻璃(掺钕的盐酸玻璃)激光器等。固体激光器的特点是体轵小,输出能量大,可以打较大较深的孔;但其能量转换效率低,制造较难,成本高。而二氧化碳激光器则具有造价低,结构简单,工作效率高,打孔质量好等优点;不足是体积大,占地面积大。
2、影响激光加工的因素
激光主要用于各种材料的小孔、窄缝等微型加工,虽然也有生产率和表面粗糙度的要求,但主要是加工精度问题,如孔和窄缝大小、深度和几何形状等。因工艺对象的最小尺寸只有几十微米,所以加工误差一般为微米级。为此,除保证光学系统和机械方面精度外,还有光的特殊影响。
输出功率与照射时间
激光输出功率大,照射时间长,工件所获得能量大。当焦点位置一定时,激光能量越大, 加工孔就大而深,锥度小。照射时间一般为几分之一至几毫秒。激光能量一定时,照射时间太长会使热量传散到非加工区;时间太短则因能量密度过大,蚀除物的高温气体喷出,也会使激光使用效率降低。
焦距与发散角
发散角小的激光束,经短焦距的聚焦物镜以后,在焦面上可以获得更小的光斑及更高的功率密度。光斑直径小,打的孔也小,且由于功率密度大,打出的孔不仅深,而且锥度小。
焦点位置
焦点位置低,透过工件表面的光斑面积大,不仅会产生喇叭口,而且因能量密度减小而影响加工深度。焦点位置太高,同样,工作表面尖斑大,进入工件后越来越大,甚至无法继续加工。激光的实际焦点在工件表面或略低于工件表面为宜。
光斑内的能量分布
激光束经聚焦后,在焦面上的光点实际上是一个直径为d的光斑,光斑内能量分布不均。中心点的光强最大,离开中心点迅速减弱,能量以焦点为轴心对称分布,这种光束加工出来的孔是正圆形的。若激光束能量分布不对称,打出的孔也不对称。
激光的多次照射
激光照射一次,加工孔的深度大约是孔径的五倍左右,且锥度较大。激光多次照射,深度将大大增加,锥度减小,孔径几乎不变。但是,孔加工到一定深度后,由于孔内壁的反射、透射以及激光的散射或吸收及抛出力减小,排屑困难等原因,使孔前端的能量密度不断减小,加工量逐渐减少,以致不能继续加工。
第一次照射后打出一个不太深而且带锥度的孔;第二次照射后,聚焦光在第一次照射所打的孔内发散,由于光管效应,发散的光在孔壁上反射的下深入孔内,因此第二次照射后所打出的孔是原来孔形的延伸,孔径基本上不变。多次照射的焦点位置固定在工件表面,不向下移动。
工件材料
各种工件材料的吸收光谱不同,经透镜聚焦到工件上的激光能量不可能全部被吸收,有相当一部分能量被反射或透射散失,吸收效率与工件材料吸收光谱及激光波长有关。在生产实践中,应根据工件材料的性能(吸收光谱)选择激光器。对于高反射和透射率的工件表面应作打毛或黑化处理,增大对激光的吸收效率。
3、激光加工的应用
激光打孔
利用激光打微型小孔,目前已应用于火箭发动机和柴油机的燃料喷嘴加工、化学纤维喷丝头打孔、钟表及仪表的宝石轴承打孔、金刚石拉丝模加工等方面。
激光打孔不需要工具,适合于自动化连续打孔。采用超声调制的激光打孔,是把超声振动的作用与激光加工复合起来。把激光谐振腔的全反射镜安装在超声换能器变幅杆的端面上作超声振动,使输出的激光尖锋波形由不规则变为较平坦排列,调制成多个尖锋激光脉冲。由此可以增加打孔深度,改善孔壁粗糙度和提高打孔效率。
激光切割
激光切割具有如下特点:(1)可以用来切割各种高硬度、高熔点的金属或非金属材料。(2)切缝窄,可以节省贵重材料(如半导体材料等)。(3)速度快,成品率高,质量好。目前,激光切割已成功应用于半导体材料、钛板、石英、陶瓷等材料的切割加工中。
激光焊接激光焊接与激光打孔的原理稍有不同
焊接时不需要那么髙的能量密度,使工件材料气化、蚀除,只需将工件加工区烧熔粘合在一起。因此,激光焊接所需的能量密度较低,通常可用减小激光输出功率来实现。
脉冲输出的红宝石激光器和钕玻璃激光器适合于点焊;而连续输出的二氧化碳激光器和YAG激光器适合于缝焊。
激光焊接过程迅速,被焊材料不氧化,热影响区小,适合于热敏感元件焊接。
参考文献
[1]哈尔滨工业大学,上海工业大学.机床夹具设计(第二版).上海:上海科学技术出版社,1989.
[2]刘文剑等.夹具工程师手册.哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1992.
[3]李庆寿.机床夹具设计.北京:机械工业出版社,1984.
[4]孔巴德.机床夹具图册.北京:机械工业出版社,1984.
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传感器(英文名称:transducer/sensor)是直接作用于被测量、并能按一定规律将其转化为同种或别种量值输出的器件。这是我为大家整理的传感器技术论文 范文 ,仅供参考!传感器技术论文范文篇一 传感器及其概述 摘 要 传感器(英文名称:transducer/sensor)是直接作用于被测量、并能按一定规律将其转化为同种或别种量值输出的器件。目前,传感器转换后的信号大多是电信号,因而从狭义上讲,传感器是把外界输入的非电信号转换为电信号的装置。 【关键词】传感器 种类 新型 1 前言 传感器是测试系统的一部分,其作用类似于人类的感觉器官,也可以认为是人类感官的延伸。人们借助传感器可以去探测那些人们无法用或不便用感官直接感知的事物,如用热电偶可以测量炽热物体的温度;用超声波换能器可以测海水深度;用红外遥感器可从高空探测地面形貌、河流状态及植被的分布等。因此,可以说传感器是人们认识自然界事物的有力工具,是测量仪器与被测量物体之间的接口。通常情况下,传感器处于测试装置的输入端,是测试系统的第一个环节,其性能直接影响着整个测试系统,对测试精度有很大影响。 2 传感器的分类 按被测物理量的不同,可以分为位移、力、温度、流量传感器等;按工作的基础不同,可以分为机械式传感器、电气式传感器、光学式传感器、流体式传感器等;按信号变换特征可以分为物性型传感器和结构型传感器;根据敏感元件与被测对象直接的能量关系,可以分为能量转换型传感器与能量控制型传感器。 3 常见传感器介绍 电阻应变式传感器 电阻应变式传感器又叫电阻应变计,其敏感元件是电阻应变。应变片是在用苯酚,环氧树脂等绝缘材料浸泡过的玻璃基板上,粘贴直径为左右的金属丝或金属箔制成。敏感元件也叫敏感栅。其具有体积小、动态响应快、测量精度高、使用简单等优点。在航空、机械、建筑等各行业获得了广泛应用。电阻应变片的工作原理是基于金属的应变效应,即金属导体在外力作用下产生机械形变,其电阻值随机械变形的变化而变化。其可以分为:金属电阻应变片和半导体应变片式两类。金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。它们的主要区别在于:金属电阻应变片式是利用导体形变引起电阻变化,而半导体应变片式则是利用电阻率变化引起电阻的变化。 电容式传感器 电容式传感器是将被测物理量转换成电容量变化的装置,它实质是一个具有可变参数的电容器。由于电容与极距成反比,与正对面积和介质成正比,因此其可以分为极距变化型、面积变化型和介质变化型三类。极距变化型电容传感器的优点是可进行动态非接触式测量,对被测系统的影响小,灵敏度高,适用于较小位移的测量,但这种传感器有非线性特性,因此使用范围受到一定限制。面积变化型传感器的优点是输出与输入成线性关系,但与极距型传感器相比,灵敏度较低,适用于较大的直线或角位移的测量。介质变化型则多用于测量液体的高度等场合。 电感式传感器 电感式传感器是将被测物理量,如力、位移等,转换为电感量变换的一种装置,其变换是基于电磁感应原理。电感式传感器种类很多,常见的有自感式,互感式和涡流式三种。 电感式传感器具有以下特点:结构简单,传感器无活动电触点,因此工作可靠寿命长。灵敏度和分辨力高,能测出微米的位移变化。传感器的输出信号强,电压灵敏度一般每毫米的位移可达数百毫伏的输出。线性度和重复性都比较好,在一定位移范围(几十微米至数毫米)内,传感器非线性误差可达~。同时,这种传感器能实现信息的远距离传输、记录、显示和控制,它在工业自动控制系统中广泛被采用。但不足的是,它有频率响应较低,不宜快速动态测控等缺点。 磁电式传感器 磁电式传感器是把被测物理量转换为感应电动势的一种传感器,又称电磁感应式或电动力式传感器。其工作原理是一个匝数为N的线圈,当穿过它的磁通量变化时,线圈产生了感应电动势。磁通量的变化可通过多种方式来实现,如磁铁与线圈做切割磁力线运动、磁路的磁阻变化、恒定磁场中线圈面积的变化,因此可制造出不同类型的传感器用于测量速度、扭矩等。 压电式传感器 压电式传感器是一种可逆传感器,是利用某些物质的压电效应进行工作的器件。最简单的压电式传感器是在压电晶片的两个工作面上进行金属蒸镀,形成金属膜,构成两个电极。当晶片受压力时,两个极板上聚集数量相等而极性相反的电荷,形成电场。因此压电传感器可以看成是电荷发生器,又可以看作电容器。 4 新型传感器 生物传感器 生物传感器是用生物活性材料(酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、生物膜等)与物理化学换能器有机结合的一门交叉学科,是发展生物技术必不可少的一种先进的检测 方法 与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。各种生物传感器有以下共同的结构:包括一种或数种相关生物活性材料(生物膜)及能把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器(传感器),二者组合在一起,用现代微电子和自动化仪表技术进行生物信号的再加工,构成各种可以使用的生物传感器分析装置、仪器和系统。生物传感器的原理:待测物质经扩散作用进入生物活性材料,经分子识别,发生生物学反应,产生的信息继而被相应的物理或化学换能器转变成可定量和可处理的电信号,再经二次仪表放大并输出,便可知道待测物浓度。 激光传感器 激光传感器:利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。激光传感器原理:激光传感器工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。 5 结束语 随着科技的飞速发展,人们不断提高着自身认知世界的能力。传感器在获取自然和生产领域中发挥着巨大上的作用。目前,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面起到重要的推动作用。相信未来,传感器技术将会出现一个飞跃。 作者简介 杨天娟(1991-),女,河北省邯郸市人。现为郑州大学本科生,主要研究方向为机械工程及自动化。 作者单位 郑州大学机械工程学院 河南省郑州市 450001 传感器技术论文范文篇二 温度传感器 摘 要:温度传感器是最早开发、也是应用最广泛的一种传感器。据调查,早在1990年,温度传感器的市场份额就大大超出了 其它 传感器。从17世纪初,伽利略发明温度计开始,人们便开始了温度测量。而真正把温度转换成电信号的传感器,是1821年德国物理学家赛贝发明的,也就是我们现在使用的热电偶传感器。随后,铂电阻温度传感器、半导体热电偶温度传感器、PN结温度传感器、集成温度传感器相继而生。也使得温度传感器更加广泛的应用到我们的生产和生活中。本文主要介绍了温度传感器的分类、工作原理及应用。 关键词:温度传感器;温度;摄氏度 中图分类号:TP212 文献标识码:A 文章 编号:1674-7712 (2014) 02-0000-01 温度传感器(temperature transducer),利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为可用输出信号。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。 一、温度的相关知识 温度是用来表征物体冷热程度的物理量。温度的高低要用数字来量化,温标就是温度的数值表示方法。常用温标有摄氏温标和热力学温标。 摄氏温标是把标准大气压下,沸水的温度定为100摄氏度,冰水混合物的温度定为0摄氏度,在100摄氏度和0摄氏度之间进行100等份,每一等份为1摄氏度。热力学温标是威廉汤姆提出的,以热力学第二定律为基础,建立温度仅与热量有关而与物质无关的热力学温标。由于是开尔文 总结 出来的,所以又称为开尔文温标。 二、温度传感器的分类 根据测量方式不同,温度传感器分为接触式和非接触式两大类。接触式温度传感器是指传感器直接与被测物体接触,从而进行温度测量。这也是温度测量的基本形式。其中接触式温度传感器又分为热电偶温度传感器、热电阻温度传感器、半导体热敏电阻温度传感器等。 非接触式温度传感器是测量物体热辐射发出的红外线,从而测量物体的温度,可以进行遥测。 三、温度传感器的工作原理 (一)热电偶温度传感器。热电偶温度传感器结构简单,仅由两根不同材料的导体或半导体焊接而成,是应用最广泛的温度传感器。 热电偶温度传感器是根据热电效应原理制成的:把两种不同的金属A、B组成闭合回路,两接点温度分别为t1和t2,则在回路中产生一个电动势。 热电偶也是由两种不同材料的导体或半导体A、B焊接而成,焊接的一端称为工作端或热端。与导线连接的一端称为自由端或冷端,导体A、B称为热电极,总称热电偶。测量时,工作端与被测物相接触,测量仪表为电位差计,用来测出热电偶的热电动势,连接导线为补偿导线及铜导线。 从测量仪表上,我们观测到的便是热电动势,而要想知道物体的温度,还需要查看热电偶的分度表。 为了保证温度测量结果足够精确,在热电极材料的选择方面也有严格的要求:物理、化学稳定性要高;电阻温度系数小;导电率高;热电动势要大;热电动势与温度要有线性或简单的函数关系;复现性好;便于加工等。根据我们常用的热电极材料,热电偶温度传感器可分为标准化热电偶和非标准化热电偶。铂铑-铂热电偶是常用的标准化热电偶,熔点高,可用于测量高温,误差小,但价格昂贵,一般适用于较为精密的温度测量。铁-康铜为常用的非标准化热电偶,测温上限为600摄氏度,易生锈,但温度与热电动势线性关系好,灵敏度高。 (二)电阻式温度传感器。热电偶温度传感器虽然结构简单,测量准确,但仅适用于测量500摄氏度以上的高温。而要测量-200摄氏度到500摄氏度的中低温物体,就要用到电阻式温度传感器。 电阻式温度传感器是利用导体或者半导体的电阻值随温度变化而变化的特性来测量温度的。大多数金属在温度升高1摄氏度时,电阻值要增加到。电阻式温度传感器就是要将温度的变化转化为电阻值的变化,再通过测量电桥转换成电压信号送至显示仪表。 (三)半导体热敏电阻。半导体热敏电阻的特点是灵敏度高,体积小,反应快,它是利用半导体的电阻值随温度显著变化的特性制成的。可分为三种类型:(1)NTC热敏电阻,主要是Mn,Co,Ni,Fe等金属的氧化物烧结而成,具有负温度系数。(2)CTR热敏电阻,用V,Ge,W,P等元素的氧化物在弱还原气氛中形成烧结体,它也是具有负温度系数的。(3)PTC热敏电阻,以钛酸钡掺和稀土元素烧结而成的半导体陶瓷元件,具有正温度系数。也正是因为PTC热敏电阻具有正温度系数,也制作成温度控制开关。 (四)非接触式温度传感器。非接触式温度传感器的测温元件与被测物体互不接触。目前最常用的是辐射热交换原理。这种测温方法的主要特点是:可测量运动状态的小目标及热容量小或变化迅速的对象,也可用来测量温度场的温度分布,但受环境温度影响比较大。 四、温度传感器的应用举例 (一)温度传感器在汽车上的应用。温度传感器的作用是测量发动机的进气,冷却水,燃油等的温度,并把测量结果转换为电信号输送给ECU.对于所有的汽油机电控系统,进气温度和冷却水温度是ECU进行控制所必须的两个温度参数,而其他的温度参数则随电控系统的类型及控制需要而不尽相同。进气温度传感器通常安装在空气流量计或从空气滤清器到节气门体之间的进气道或空气流量计中,水温传感器则布置在发动机冷却水路,汽缸盖或机体上上的适当位置.可以用来测量温度的传感器有绕线电阻式,扩散电阻式,半导体晶体管式,金属芯式,热电偶式和半导体热敏电阻式等多种类型,目前用在进气温度和冷却水温度测量中应用最广泛的是热敏电阻式温度传感器。 (二)利用温度传感器调节卫生间的温度。温度传感器还能调节卫生间内的温度,尤其是在洗澡的时候,能自动调节卫生间内的温度是很有必要的。通过温湿度传感器和气体传感器就能很好的控制卫生间内的环境从而使我们能够拥有一个舒适的生活。现在大部分旅馆和一些公共场所都实现了自动调节,而普通家庭的卫生间都还是人工操作,尚未实现自动调节这主要是一般客户不知道能够利用传感器实现自动化,随着未来人们的进一步了解,普通家庭的卫生间也能实现自动调节。 参考文献: [1]周琦.集成温度传感器的设计[D].西安电子科技大学,2007.