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磁致伸缩位移传感器​分辨率选择

发布时间:2020-11-02  浏览:60次

顶装磁致伸缩液位计传感器的装置安置
一、磁致伸缩液位计传感器的装置和测点安置
被测目标测点的详细安置和传感器的装置方位应当合理挑选。测点的安置和仪器装置方位决议测到的是什么样的频率和幅值。实践被测目标都有主体和部件,部件和部件之间的差异,不合理的装置布点,会发生需测主体构造振荡时,却得到部件振荡的数据;而需测部件的振荡时,实践却取得了主体构造的振荡数据等紊乱景象。

对一个有复杂部件的构造物或一部机器,例如火车车厢的振荡、车厢车体振荡和车轮、车轴和轴箱盖等几个当地的振荡数值、频率差别是很大的。因而,必须找出能代表被测物所需求研讨的振荡方位,合理布点。在破碎岩层上,丈量基岩振荡时,就要去掉破碎层,将传感器设置在基岩上。
在测点选定后,仪器的装置,除笔直、水平等测验方向不要装错外,在确定的装置方位,可把仪器正向装、旁边面装或倒装,有时还需求装置在伸出的固定部件上,不论那种装置衔接办法,都应注意防止发生额定的寄生振荡,而能较真实地反映需测振荡的实践情况。
 
二、磁致伸缩液位计传感器与被测目标的触摸和固定
在测振过程中,传感器需求与被测物杰出触摸(必要时传感器与被测物间应有结实的衔接),如果在水平方向发生滑动,或许在笔直方向脱离触摸,都会使测验成果严峻畸变,使记载无法运用。这在通常的位移波形上反响是很清楚的,脱离触摸和滑动时,表现为大振幅和长周期的阻尼振荡,如图1所示,从这么的记载上是很难得到牢靠的数据的。
经验标明,当水平或笔直加速度值超越0.1时,就要予以注意。超越此值时,仪器应思考固定办法,能够用双面压紧的办法,把传感器压紧固定,或许选用负载绷簧固定,或用底脚螺栓扣件等等,凡能确保传感器在测验过程中能与被测物杰出结实触摸的办法,都能够选用。
 
三、固定件的构造、固定办法和寄生振荡
仪器固定中选用固定件,使传感器与被测物体中增加了一个弹性垫层。固定件自身所发生的振荡,即是寄生振荡。振荡测验中,首要应尽量削减不必要的固定件,佳使传感器直接固接于被测物上,仅在必要时才设置固定件。杰出的固接,请求固定件的自振频率大于被测振荡频率5~10倍以上,这时可使寄生振荡减小。实践上由于测验的需求和装置条件的约束,必定的固定件和衔接办法老是不可防止的。现以压电式加速度计为例,介绍下述几种装置办法。
(1)用钢螺栓;
(2)用缘螺栓和云母垫圈;
(3)用永久磁铁;
(4)用胶合剂和胶合螺栓;
(5)用蜡和橡胶泥粘附;
(6)用手持探针。

磁致伸缩位移传感器主要特点
1、位移行程自由可选,常规产品50mm~8000mm,特殊非标产品可接受定制。
2、宽泛的供电电压选择:10~30Vdc;
3、分辨率可选择:0.005mm、0.01mm、0.02mm、0.05mm、0.1mm;
4、安装方式可根据用户要求定制内置式或外置式(其他);
5、环境使用温度-45℃~+90℃;
6、多种出线方式可供选择,直出线缆、总线式M12×5针公头、M12×5孔母头、M12×4针电源公头;
7、磁环数量可选择1~3个;
8、材质:电子仓选用高强度铝合金型材,测杆采用304不锈钢,抗压耐腐蚀;
9、磁致伸缩液位传感器耐压可达35MPa,高耐压峰值达到68MPa;


磁致伸缩材料的选择
自从发现物质的磁致伸缩效应后,人们就一直想利用这一物理效应来制造有用的功能器件与设备。为此人们研究和发展了一系列磁致伸缩材料,主要有三大类:即:磁致伸缩的金属与合金,如镍(Ni)基合金(Ni, Ni-Co合金, Ni-Co-Cr合金)和铁基合金(如 Fe-Ni合金, Fe-Al合金, Fe- Co-V合金等)和铁氧体磁致伸缩材料,如 N i-Co和 Ni-Co-Cu铁氧体材料等。这两种称为传统磁致伸缩材料,其λ值(在20—80ppm之间)过小,它们没有得到推广应用,后来人们发现了电致伸缩材料,如( Pb, Zr,Ti)C03材料,(简称为 P ZT或称压电陶瓷材料),其电致伸缩系数比金属与合金的大约200~400ppm,它很快得到广泛应用;第三大类是近期发展的稀土金属间化合物磁致伸缩材料,例如以( Tb,Dy)Fe2化合物为基体的合金
Tbo0.3Dy0.7Fe1.95材料(下面简称 T b-Dy— Fe材料)的λ达到1500~2000ppm,比前两类材料的λ大1~2个数量级,因此称为稀土超磁致伸缩材料。
和传统超磁致伸缩材料及压电陶瓷材料(PZT)相比,稀土超磁致伸缩材料是佼佼者,它具有下列优点:磁致伸缩应变λ比纯 N i大50倍,比PZT材料大5—25倍,比纯 N i和 Ni-Co合金高400~800倍;磁致伸缩应变时产生的推力很大,直径约l0mm的 Tb-Dy-Fe的棒材,磁致伸缩时产生约200公斤的推力。能量转换效率(用机电耦合系数 K33表示)高达70%,而 Ni基合金仅有16%,PZT材料仅有40~60%;其弹性模量随磁场而变化,可调控;响应时间(由施加磁场到产生相应的应变λ所需的时间称响应时间)仅百万分之一秒,比人的思维还快;频率特性好,可在低频率(几十至1000赫兹)下工作,工作频带宽;稳定性好,可靠性高,其磁致伸缩性能不随时间而变化,无疲劳,无过热失效问题。

 


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