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2024-5-31 3:52:39发布次查看发布人:
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成都天屹测控技术有限公司注册于四川成都高新技术产业开发区,专注于现场信号感知、变换、隔离、采集、传输与系统集成等相关技术及产品的研发、销售与服务。
电涡流位移传感器长期工作可靠性好、灵敏度高、抗干扰能力强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时监测。其可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设备进行保护及进行预测性维修。从转子动力学、轴承学的理论上分析,大型旋转机械的运行状态主要取决于其核心——转轴,而电涡流位移传感器能直接测量转轴的各种运行状态,测量结果可靠、可信。
电涡流位移传感器长期工作可靠性好、灵敏度高、抗干扰能力强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时监测。其可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设备进行保护及进行预测性维修。从转子动力学、轴承学的理论上分析,大型旋转机械的运行状态主要取决于其核心——转轴,而电涡流位移传感器能直接测量转轴的各种运行状态,测量结果可靠、可信。
工业测控领域的项目检测信号复杂、设备面广、产品规格品类多而杂。对设计师和采购经理都是一项冗繁又费工费时的工作。成都天屹测控技术有限公司携手国内知名企业,向客户提供各类电量传感器、霍尔传感器、压力传感器、液位传感器、信号隔离器、智能变送器、电测仪表、数显表、无线传输模块等产品。
反之,则金属的表面将会在h1中感应产生涡流电场,该电场同样也会产生交变磁场h2,方向与h1相反。在h2的驱动下,传感器头部线圈电流i的幅度大小和相位就会不断变化改变,即线圈的有效阻抗会发生变化。这种变化的大小与传感器头部线圈到金属导体的距离等参数有关[1?3]。在实际设计中,线圈密封于探头中,线圈阻抗的变化通过如图2所示的电子线路将其转换成一定量的电流或电压输出。晶体管t与电容[c1],[c2]和探头线圈[l]构成电容三点式振荡器,振荡器的输出的电压幅度[ux]与线圈阻抗成比例,因此改变被测金属与探头间距[d],振荡器输出的振荡幅度[ux]就会与探测间距[d]成近似成比例变化。[ux]经检波、滤波、放大和非线性校正后输出电压[1?3][uo]。
因为传感器附带的点信号时很小的,不能用来控制执行机构去运作,因此传感器往往需要接放大电路等将信号进行放大功能的电路,传统的传感器将采集的信号接入信号放大电路后,将足够大电信号送到执行机构例如计算机,电机等。1电阻式温度传感器电阻式温度传感器运行原理是温度变化会导致电子热运动,从而导致电阻阻值改变。热电阻使用容易提纯且性质稳定的金属制成,因此该传感器抗干扰能力强、测量准确度高、与热电偶相比,输出反应比较快等优点,因此适合做成高准确度的测控机构。
通过一定的方法进行线性拟合就可以得到输出信号和钢件淬火层厚度之间的关系,其中线圈a和线圈b都可以通过漆包线和绝缘套管绕制而成,线圈的阻抗大小由线圈的匝数决定,同时线圈的匝数和绝缘套管的内径和外径大小一起决定了探头能后测量的范围大小。经过实验分析可知,线圈厚度越厚,涡流损耗越小,传感器的的测量精度也越差;线圈外径越大,涡流损耗越小,传感器的测量精度也越差,相反若只是改变传感器线圈的内径对传感器的测量精度影响不大。
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成都天屹测控技术有限公司以销售和服务为己任,为业内同仁提供最具性价比的产品和一站式服务,从而助广大用户取得事半功倍的业绩。
4讨论4.1被测体尺寸与材料的对测量的影响在测量过程中,被测金属导体的磁导率[μ]、电导率[σ]、尺寸因子[r]介对测量也有影响,因此除了探头、前置器、延伸电缆决定传感器系统的性能外,被测体的性能参数也对整个传感器系统的性能产生影响,如被测体表面的直径大小对测量有影响。一般地,为使测量更准确,当被测体表面为平面时,被测面应为探头头部直径的1.5倍以上为宜;当被测体为圆轴时,被测轴径应为探头头部直径的3倍以上为宜。
因此,通过测量l、z、q的变化量来测量位移,这就是电涡流传感器的基本原理。3等效电路分析方法对电涡流传感器可采用等效电路方法分析,如图2所示。设:r1和l1为传感器线圈的电阻和电感,r2和l2为被测导体的等效损耗电阻和电感,e为激励电压,m为互感系数。d减小,则m增大。由基尔霍夫定律可列出图2的方程组
总结出电磁感应定律,即变化的磁场能产生电场以来,电磁感应相关技术取得了巨大的发展。后来foster提出的通过分析系统的阻抗变化来分析涡流检测仪的干扰因素,为涡流检测提供了很好的理论依据,大大推动了电涡流无损检测技术的发展。通过对阻抗分析法的有效运用,电涡流测量技术已经渗透到我们工业测量的方方面面,包括了航空航天、核工业、机械、冶金、石油、化工、机械、汽车等部门,电涡流无损技术的快速发展,相关研究和运用也越来越广泛,其中传感器的电路设计和测量精度的控制都是研究的焦点。
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因此,通过测量l、z、q的变化量来测量位移,这就是电涡流传感器的基本原理。3等效电路分析方法对电涡流传感器可采用等效电路方法分析,如图2所示。设:r1和l1为传感器线圈的电阻和电感,r2和l2为被测导体的等效损耗电阻和电感,e为激励电压,m为互感系数。d减小,则m增大。由基尔霍夫定律可列出图2的方程组
1矩形涡流传感器线圈设计1.1线圈的结构矩形涡流传感器线圈是在柔性基底上加工制成的,线圈如图1所示,线圈的各圈为矩形,各圈之间为并联关系,从线圈中心引出两根测量线,制作工艺上较传统螺旋渐开线形线圈要更为简便。1.2线圈制作以多壁碳纳米管作为导电相,硫化硅橡胶作为基体相,以正己烷作为有机溶剂,以硅酸作为催化剂,硅酸乙酯作为交联剂,在机械搅拌作用下,辅以超声波分散处理,控制恒定的温度、超声功率和搅拌速度,室温保持24h以上,成型,得到碳纳米管填充硅橡胶复合材料试样,制作流程如图2所示。
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