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2002/12总结 * 2002/12总结 * 2002/12总结 * 2002/12总结 * 2002/12总结 * 2002/12总结 * 2002/12总结 * 2002/12总结 * 当t较小时,透射深度小的曲线斜率更大;当t较大时,透射深度大的曲线斜率更大。因此,测量薄板时应选较高的频率,测量厚材时应选较低的频率。 差动变压器式加速度传感器 稳压电源 振荡器 检波器 滤波器 (b) (a) ~220V 加速度a方向 a 输出 1 2 1 1 弹性支承 2 差动变压器 3.3 电涡流式传感器 电涡流式传感器是利用涡流效应,将非电量转换为阻抗的变化而进行测量的。 3.3.1 高频反射式涡流传感器 电涡流传感器能够对被测量进行非接触测量; 形成电涡流必须具备两个条件: ① 存在交变磁场;② 导电体处于交变磁场中 工作原理 :涡流效应 等效电路的两个回路方程(基尔霍夫第二定律): 等效电路分析 解方程得到传感器的等效阻抗 等效电阻为: 在金属导体上流动的电涡流必然产生热量而消耗能量,即线圈阻抗的实数部分将增加。 等效电感: 与电涡流效应有关,间距越小,电感减小的程度越大。 与静磁学效应有关 结论: 被测体(金属)的电阻率ρ、导磁率μ、厚度d、线圈与被测体间的距离X、激励线圈的角频率ω等都通过涡流效应和磁效应与线圈阻抗Z发生关系 X ω μ ρ d X/ros I2/I1 1.0 1 2 3 4 电涡流强度与距离的关系 (1)I2~x呈非线性关系; x?,I2迅速减小; (2)x测量范围:x/ros1,(0.05~0.15) 具有较好的线性和较高的灵敏度。 3.3.2 涡流的分布 电涡流的径向分布 金属 扁平线圈 涡流区 r/ros J0 h ros Jr 0 1 涡流分布在线圈外径附近一个狭窄区域内 线圈外径处,r = ros 处电涡流密度最大; 线圈中心处,r = 0 处涡流密度为零(j=0); r 0.4ros(以内)基本没有涡流; r = 1.8ros时,涡流密度衰减到最大值的5%。 jz j0/e h z j0 h --- 趋肤深度 --- 金属表面涡流密度 距离金属表面Z处涡流按指数规律衰减; 电涡流的轴向深度 电涡流传感器对被测对象的要求 材料: ?? 低,?高,?低 几何形状:R 2ros ,厚 0.2 mm 环境: 非被测金属体远离 ①调幅式 3.3.3 测量电路 ②调频式 3.3.4 低频透射式涡流传感器 结构:发射线圈L1 接收线圈L2 金属板越厚,涡流损失越大,接收线圈的感应电压越小。由此可知被测金属板的厚度。 厚度检测范围:1~100mm,分辨率为0.1?m,线性度1%。 测量薄板时应选较高的频率,测量厚材时应选较低的频率。 当选用不同的测试频率时,渗透深度h 的值是不同的,从而使 —t曲线的形状发生变化。 式中 ——感应电压 t ——被测金属板厚 h ——涡流的渗透深度 ? ——电阻率 f ——激磁频率 感应电压与测试频率的关系 测试频率与材料关系 测电阻率较小的材料(如紫铜)时,应选用较低的频率(500Hz),而测电阻率较大的材料(如黄铜、铝)时,则选用较高的频率(2kHz),从而保证传感器在测量不同材料时的线性度和灵敏度。 被 测 参 数 变 换 量 特 征 位移、厚度、振动 (1)非接触测量,连续测量 (2)受剩磁的影响。 表面温度、电解质浓度材质判别、速度(温度) (1)非接触测量,连续测量; (2)对温度变化进行补偿 应力、硬度 (1)非接触测量,连续测量; (2)受剩磁和材质影响 探伤 可以定量测量 3.3.5 电涡流传感器的应用 线圈 2.框架 3.框架衬套 4.支架 5.电缆 6.插头 传感器的结构 电磁炉的工作原理 高频电流通过励磁线圈,产生交变磁场,在铁质锅底会产生无数的电涡流,使锅底自行发热,烧开锅内的食物。 大直径电涡流探雷器 偏心和振动检测 位移测量 测量弯曲、波动、变形 对桥梁、丝杆等机械结构的振动测量,须使用多个传感器。 测量金属薄膜厚度 测量冷轧板厚度 可用高频反射式和低频透射式传感器 测量尺寸、公差及零件识别 涡流非导电材料厚度测量 涡流轴心轨迹测量 若转轴上开z 个槽(或齿),频率计的读数为f(单位为Hz),则转轴的转速n(单位为r/min)的计算公式为 转速测量 电涡流表面探伤 手持式裂纹测量仪 油管探伤 本章要点: 自感式传感器工作
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