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电涡流探头与LVDT.docVIP

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电涡流探头与LVDT

探头、(延伸电缆)、前置器以及被测体构成基本工作系统。前置器中高频HYPERLINK /search?word=Ea%25$%25W1gfr=qb_search_expie=utf8振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场。 如果在这一交变磁场的有效范围内没有HYPERLINK /search?word=-%60:d%2241?fr=qb_search_expie=utf8金属材料靠近,则这一HYPERLINK /search?word=$5%23%114L1/fr=qb_search_expie=utf8磁场能量会HYPERLINK /search?word=8%1B%22/;%60:%17fr=qb_search_expie=utf8全部损失;当有被测金属体靠近这一磁场,则在此金属表面产生HYPERLINK /search?word=(@C%16%25W1gfr=qb_search_expie=utf8感应电流,HYPERLINK /search?word=%25W$5A%17fr=qb_search_expie=utf8电磁学上称之为HYPERLINK /search?word=%25W%3E@1gfr=qb_search_expie=utf8电涡流。与此同时该HYPERLINK /search?word=%25W%3E@1gfr=qb_search_expie=utf8电涡流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部线圈HYPERLINK /search?word=(O6%25%25W1gfr=qb_search_expie=utf8高频电流的幅度和相位得到改变(线圈的有效HYPERLINK /search?word=GX/)fr=qb_search_expie=utf8阻抗),这一变化与金属体HYPERLINK /search?word=$5%25,2:fr=qb_search_expie=utf8磁导率、HYPERLINK /search?word=%25W%25,2:fr=qb_search_expie=utf8电导率、线圈的几何形状、几何尺寸、HYPERLINK /search?word=%25W1g6%252:fr=qb_search_expie=utf8电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。 通常假定金属导体材质均匀且性能是线性和各项同性,则线圈和金属导体系统的HYPERLINK /search?word=%3E_0]@DF:fr=qb_search_expie=utf8物理性质可由金属导体的HYPERLINK /search?word=%25W%25,2:fr=qb_search_expie=utf8电导率б、HYPERLINK /search?word=$5%25,2:fr=qb_search_expie=utf8磁导率ξ、尺寸因子τ、头部体线圈与金属导体表面的距离D、HYPERLINK /search?word=%25W1g7/8fr=qb_search_expie=utf8电流强度I和频率ω参数来描述。 则线圈特征HYPERLINK /search?word=GX/)fr=qb_search_expie=utf8阻抗可用Z=F(τ, ξ, б, D, I, ω)函数来表示。通常我们能做到控制τ, ξ, б, I, ω这几个参数在一定范围内不变,则线圈的特征HYPERLINK /search?word=GX/)fr=qb_search_expie=utf8阻抗Z就成为距离D的HYPERLINK /search?word=%25%15F%25*%1F:mfr=qb_search_expie=utf8单值函数,虽然它整个函数是一HYPERLINK /search?word=7?O@Dfr=qb_search_expie=utf8非线性的,其函数特征为“S”型曲线,但可以选取它近似为线性的一段。 于此,通过前置器HYPERLINK /search?word=%25WGC?O2fr=qb_search_expie=utf8电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离D的变化转化成电压或电流的变化。输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,HYPERLINK /search?word=%25W%3E@1g$%1B(@6gfr=qb_search_expie=utf8电涡流传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。 其定时与为初级供电的正弦波同步。在初级与解调器开关间所需相移量取决于 LVDT 指标和 LVDT 与信号调 节器间的导线长度。 正弦波发生器、解调器和放大电路已组合成商

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