Corso Misure Meccaniche e Termiche 1 Esercitazione in Classe: Bilancia a Vibrazione Docente: De Cecco Mariolino Esercitatore: Ing. Biasi Nicolò
Contatti Nicolò Biasi Mail: nicolo.biasi@unitn.it Tel. interno: 2558
Sistema di misura Estensimetri DAQ Lamina di alluminio + massa
Lamina di metallo + massa
Lamina di metallo + massa k x 𝜔=2𝜋𝑓= 𝑘 𝑀 𝑚 𝑥 =𝑘𝑥
Lamina di metallo + massa 𝑀= 𝑘 4 𝜋 2 𝑓 2
𝒌= 𝑷 𝒗(𝟎) = 𝟑∙𝑬∙𝑰 𝑳 𝟑
Lamina di metallo + massa nota 𝑀= 𝑘 4 𝜋 2 𝑓 2 da misurare f = frequenza di spostamento
Trasduttori di posizione: Capacitivo x b d 𝐶=𝜀 𝑏∙𝑥 𝑑 Misure molto piccole (fino ai nm) Elevata Impedenza → Accurata schermatura
Trasduttori di posizione: Induttivo A variazione di Induttanza LVDT (Linear Variable Displacement Transducer)
Trasduttori di posizione: Resistivi Potenziometro
Trasduttori di posizione: Interferometro x
Trasduttori di deformazione: Estensimetro ? 𝑅∝𝜖 𝑅=𝜌 𝐿 𝐴
Termine piezoresistivo Estensimetro 𝛿𝑅 𝑅 = 𝜖 𝑎 ( 𝛿𝜌 𝜌 𝜖 𝑎 +(1+2𝜈)) Termine piezoresistivo Termine geometrico
Misura di Resistenza: Ponte di Wheatstone Ponte azzerato
Misura di Resistenza: Ponte di Wheatstone
Misura di Resitenza: Ponte di Wheatstone
Misura di Resitenza: Ponte di Wheatstone Contenuto nel DAQ
Data Acquisition (DAQ) Condizionamento del segnale (amplificazione) Conversione Analogica/Digitale (ADC) Memorizzazione temporanea dei dati (buffer)
Conversione Analogica/Digitale (ADC) Data Acquisition (DAQ): Conversione Analogica/Digitale (ADC) Una grandezza analogica può assumere qualunque valore all’interno di un dato intervallo 0÷S (continua in ampiezza) ed è definita in ogni istante di tempo in un determinato intervallo 0÷T (continua in tempo) Una grandezza numerica (o digitale) è una lista di numeri che rappresentano il segnale analogico in determinati istanti (discreta in tempo). Dato che un numero con N cifre con base B può rappresentare BN valori, una grandezza numerica rappresenta solo un numero finito di valori all’interno dell’intervallo 0÷S (discreta in ampiezza)
Conversione Analogica/Digitale (ADC) Data Acquisition (DAQ): Conversione Analogica/Digitale (ADC) 2. Quantizzazione 1. Campionamento 3. Codifica Discretizzazione del tempo Discretizzazione dell’ampiezza Rappresentazione del campione quantizzato con un numero di N cifre
Elaborazione dati: Labview Lanciamo il programma!
Nota: Lamina di metallo + massa+ smorzatore k c 𝑓 𝑛 =2𝜋𝜔=2𝜋 𝑘 𝑀 𝑓 𝑑 = 1− 𝜁 2 𝑓 𝑛
Dominio della frequenza Bilancia a Vibrazione ? Dominio del tempo Dominio della frequenza 𝑥(𝑡) 𝑓
Trasformata di Fourier In parole povere la trasformata di Fourier consente di scomporre un’onda qualsiasi, anche molto complessa e “rumorosa” (un segnale telefonico o televisivo, la musica, la voce!) in più sotto-componenti Più precisamente la trasformata di Fourier permette di calcolare le diverse componenti (ampiezza, fase e frequenza) delle onde sinusoidali che, sommate tra loro, danno origine al segnale di partenza.
Trasformata di Fourier
Trasformata di Fourier Vediamo ora la trasformata di Fourier del segnale che abbiamo acquisito
Bilancia a Vibrazione Se cambiamo la massa cosa succede alla frequenza naturale del sistema ? Se ci fosse rumore nella nostra acquisizione ?
x b d