涡流传感器测量位移与其他,涡流传感器测量位移与其他位移传感器比较
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电涡流传感器位移实验误差分析?
位移传感器标定可能存在一定的误差,并直接影响传感器在工业现场的检测精度。
比较有代表性的是电涡流位移传感器,仅对金属材质敏感,传感器对不同材质的检测灵敏度各不相同,同时被测物体受检面的光洁度、镀层、残磁效应等因素均会对传感器检测精度造成干扰。
电涡流位移计由哪些部分组成?
前置器通常使用盒式密封设计,前置器电路主要包括振荡电路、电压检测电路、放大器三部分,电压型电涡流位移传感器的前置器一般引出5个接线端子,即电源正+12VDC(或+24 V DC)、电源负、输出正OUT+、输出负OUT-、接地GND。连接电缆两端分别接探头和前置器。
涡流传感器适合做什么样的位移监测?
涡流传感器主要用于测量位移,振幅,速度等,测量位移可以精确到1微米,可以无接触的测量金属板的后度,可以探测地下埋设管道,可以用于焊接部位探伤,可以用于编码器中测转速。
低频透射式电涡流传感器测量原理?
电涡流传感器主要用于振动体的位移测量,其理论依据是电磁感应的电涡流效应,当金属导体置于变化着的磁场或在磁场中作切割磁力线运动时,导体内就会产生涡旋状的感应电流。电涡流式传感器可分为高频反射式和低频透射式。低频透射式主要用于材料厚度的测盘,高频反射式多用于振动***移的侧量。
因此,本手册针对高频反射式阐述。
在一金属导体附近放置有一个半径为r的扁平线圈,当线圈中有频率为f的交变电流i1通过时,在线圈的周围空间就会产生交变磁场H1,H1在金属表面感应产生涡电流i2,此涡电流i2继而产生一个与H,方向相反的交变磁场H2。由于H2的反作用,线圈的磁场H1被削弱,从而使线圈的阻抗R发生变化。阻抗R的变化与金属导体的电阻率p、磁导率1R伞属厚度d、线圈的几何参数r、激励电流频率f和强度I,
以及线圈与导体间的距离x等参数有关。
电感的涡流效应?
电涡流效应是指置于变化磁场中的块状金属导体或在磁场中作切割磁力线的块状金属导体,则在此块状金属导体内将会产生旋涡状的感应电流的现象。该旋涡状的感应电流称为电涡流,简称涡流。根据电涡流效应原理制成的传感器称为电涡流式传感器。
利用电涡流传感器可以实现对位移、材料厚度、金属表面温度、应力、速度以及材料损伤等进行非接触式的连续测量, 并且这种测量方法具有灵敏度高、频率响应范围宽、体积小等一系列优点。
若块状金属被放入变化的磁场中,或在非均匀的磁场中运动,则在该金属内要产生感应电动势,由于金属的电阻很小,因而即使感应电动势不很大,也能引起强大的电流。
这种电流在金属内沿着一个一个闭合回路流动,像河水中的旋涡,因此被称为涡旋电流,简称涡流。涡流既可产生热效应,也可引起机械效应。
在一根导体外面绕上线圈,并让线圈通入交变电流,那么线圈就产生交变磁场。
由于线圈中间的导体在圆周方向是可以等效成一圈圈的闭合电路,闭合电路中的磁通量在不断发生改变,所以在导体的圆周方向会产生感应电动势和感应电流,电流的方向沿导体的圆周方向转圈,就像一圈圈的漩涡,所以这种在整块导体内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象。
到此,以上就是小编对于涡流传感器测量位移与其他的问题就介绍到这了,希望介绍关于涡流传感器测量位移与其他的5点解答对大家有用。
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