Назначение: для преобразования механических колебаний контролируемого объекта в электрический сигнал, пропорциональный вибрационному или ударному ускорению механической системы. Датчик используется в качестве первичного преобразователя в системах технической диагностики и мониторинга в различных отраслях промышленности для измерений вибрационных и ударных ускорений, а также в лабораторных и научных исследованиях.
Принцип действия датчика основан на генерации электрического сигнала, пропорционального воздействующему ускорению.
В конструкции датчика использована механическая схема с пьезоэлементом, работающим на сдвиг. Предусмотрено разъёмное соединение датчика и антивибрационного кабеля. Крепление к объекту контроля осуществляется с помощью шпильки из комплекта поставки. Материал корпуса — нержавеющая сталь.
Поверка осуществляется по ГОСТ Р 8.669-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Виброметры с пьезоэлектрическими, индукционными и вихретоковыми преобразователями. Методика поверки». Основные средства поверки в соответствии с ГОСТ Р 8.669-2009.
Методика измерений представлена в руководстве по эксплуатации на датчик АБКЖ.433641.002РЭ «Вибропреобразователь пьезоэлектрический АР40. Руководство по эксплуатации».
Максимальное значение амплитуды измеряемого датчиком виброускорения, м/с2, не менее | 50000 |
Рабочий диапазон частот измеряемого датчиком виброускорения, Г ц | от 0,5 до 10000 |
Номинальное значение коэффициента преобразования датчика на базовой частоте 200 Гц, пКл/(м-с- ) | 2,0 |
Отклонение действительного значения коэффициента преобразования датчика от номинального значения, %, в пределах | ±20 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности датчика при измерении виброускорения, %:
— в диапазоне частот от 0,5 до 10000 Гц — в диапазоне частот от 10 до 3000 Гц |
±15;
±7 |
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %, не более | 5 |
Частота установочного резонанса в осевом направлении, кГц, не менее | 30 |
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) относительно значения на базовой частоте 200 Гц, %:
— в диапазоне частот от 0,5 до 10000 Гц — в диапазоне частот от 10 до 3000 Гц |
±12,5;
±3,0 |
Нелинейность амплитудной характеристики в диапазоне от 0,5 м/с до максимального, % | ± 4 |
Коэффициент влияния деформации основания при деформации в зоне
12 1 крепления датчиков 250 мкм-м- , м-с- /(мкм-м- ), не более |
0,2 |
Коэффициент влияния внешнего магнитного поля напряженностью 400
2 1 А/м частотой 50 Гц, м-с- /(А-м- ), не более |
1-10-3 |
Коэффициент влияния температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 60 до плюс 150 °С, %/°С | ±0,2 |
Электрическое сопротивление изоляции между контактом и корпусом соединителя, МОм, не менее:
— в нормальных условиях — в диапазоне температур от минус 60 до плюс 150 °С — при относительной влажности до 95 % и температуре 35°С |
10000;
1000; 20 |
Электрическая ёмкость между контактом и корпусом соединителя на частоте 1000 Гц в нормальных условиях, пФ | от 700 до 900 |
Изменение электрической ёмкости в диапазоне температур от минус 60 до плюс 150 °С, % | ±50 |
Полярность выходного сигнала датчика относительно корпуса соединителя | положительная |
Степень защиты датчика от внешних воздействий | IP64 |