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上海啟策動力測試設備有限公司
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新聞資訊 |
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電渦流位移傳感器的工作原理 |
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探頭、(延伸電纜)、前置器以及被測體構成根本事情體系。前置器中高頻振蕩電流暢過延伸電纜流入探頭線圈,在探頭頭部的線圈中孕育產生交變的磁場。
要是在這一交變磁場的有效范疇內沒有金屬質料靠近,則這一磁場能量會全部喪失;當有被測金屬體靠近這一磁場,則在此金屬外貌孕育產生感到電流,電磁學上稱之為電渦流。
與此同時該電渦流場也孕育產生一個偏向與頭部線圈偏向相反的交變磁場,由于其反作用,使頭部線圈高頻電流的幅度和相位得到變化(線圈的有效阻抗),這一變革與金屬體磁導率、電導率、線圈的多少形狀、多少尺寸、電流頻率以及頭部線圈到金屬導體外貌的距離等參數有關。
通常假定金屬導體材質勻稱且性能是線性和各項同性,則線圈和金屬導體體系的物理性質可由金屬導體的電導率б、磁導率ξ、尺寸因子τ、頭部體線圈與金屬導體外貌的距離D、電流強度I和頻率ω參數來形貌。
則線圈特征阻抗可用Z=F(τ, ξ, б, D, I, ω)函數來表現。通常我們能做到控制τ, ξ, б, I, ω這幾個參數在肯定范疇內穩固,則線圈的特征阻抗Z就成為距離D的單值函數,雖然它整個函數是一非線性的,其函數特征為“S”型曲線,但可以選取它類似為線性的一段。
于此,議決前置器電子線路的處理懲罰,將線圈阻抗Z的變革,即頭部體線圈與金屬導體的距離D的變革轉化成電壓或電流的變革。輸出信號的大小隨探頭到被測體外貌之間的間距而變革,電渦流傳感器便是根據這一原理實現對金屬物體的位移、振動等參數的測量 |
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