&n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; 您好,欢迎来到MIRAN米朗����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������科技网站!
米朗资讯:
-
米朗传感器无线传输模块W1/无..����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.
-
水利工程闸门位移传感器系列《可...
-
直线位移传感器(电子尺)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������《可特...
-
煤矿支架油缸专用位移传感器����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������《可...
-
防水/防爆/本安型系列拉绳传感...
-
拉绳/线式位移传感器《可特殊定..����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.
-
低功耗(二线制)磁致伸缩(位移����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������...
-
防水/防爆/本安型系列磁致伸缩...
-
磁致伸缩(位移/液位)传感器《...
-
LVDT差动变压器位移传感器《.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������..
-
间隙位移传感器《可特殊定制》
-
静力水准仪《可特殊定制》
-
磁感应(微型)滑块式直线位移传..����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.
-
六轴(姿态)倾角(动态)传感器...
-
高精度倾角传感器(单轴/双轴)...
-
经济型倾角传感器(单轴/双轴)...
-
固定式测斜传感器/智能测斜仪����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������《...
-
角度(单圈/多圈)位置传感器《...
-
电涡流位移传感器《可特殊定制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������》
-
超声波位移传感器
-
智能阀门专用(角度/直线)位置...
-
雷达物位计《可特殊定制》
-
位移传感器变送器,位移传感器显..����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������.
-
磁栅尺/滑块式磁栅尺《可特殊定.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������..
-
振弦式位移传感器(裂缝计����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)《可...
-
莱茵系列拉绳/线式位移传感器����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������《...
-
全自动润滑油泵《可特殊定制》
-
张力/称重传感器《可特殊定制》
一、工作原理:
电涡流传感器系统的工作原理是电涡流����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������效应,属于一种电感式测量原理。电涡流效应源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������自振荡电路的能量。而电涡流需要在可导电的材料内才����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������可以形成。给传感器探头内线圈����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������导入一个交变电流,可以在探头线圈周围形成一个磁场。如果����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������将一个导体放入这个磁场,根据法拉第电磁感应定律,导体内会激发出电涡流。根����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������据楞兹定律,电涡流的磁场方向与线圈磁场正好相反,而这将改变探头内线圈的阻抗值。这个阻抗值的变����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化与线圈到被测物体之间的����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������距离直接相关。传感器探头连接到控制器后,控制器可以从传感器探头内获得电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������压值的变化量,并以此为依据,计算出对应的距离值,电涡流测量原理可以测量所有导电材料。由����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������于电涡流可以穿透绝缘体,即使表面覆盖有绝缘体的金属材料,也可以作为电涡流传感器的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������被测物体。独特的圈式绕组设计在实现传感器外形����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������较致紧凑的同时,可以满足其运转于高温测量环境的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������要求。
二、应用范围:
通过测量金属被测体与探头端的相对位置����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、电涡流位移传感器感应并处理成相应的电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������信号输出。传感器可长期可靠����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������工作、灵敏度高、抗干扰能力强、非接触测����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������量、响应速度快不受油水等介质的影响,在大型旋����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������进行长期实时监测中被广泛应用,并且被扩展����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������到卫星发射、材料鉴定、称重测量、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������金属板厚测量、材料形变量等应用领域。
三、性能参数:
测量量程 |
1mm |
2mm |
4mm |
5mm |
12.5mm |
20mm |
25mm |
50mm |
探头直径 (标准式) |
Φ6mm |
Φ8mm |
Φ11mm |
Φ17mm |
Φ30mm |
Φ40mm |
Φ50mm |
Φ60mm |
探头直径 (沉头式) |
Φ8mm |
Φ8mm |
Φ11mm |
Φ17mm |
/ |
/ |
/ |
/ |
探头直径 (方形式) |
Φ8mm |
Φ8mm |
Φ13mm |
Φ19mm |
/ |
/ |
/ |
/ |
探头直径 (圆形式) |
/ |
/ |
/ |
/ |
Φ30mm |
Φ40mm |
Φ50mm |
Φ60mm |
线性误差 (%FS) |
≤±0.25 |
≤±0.25 |
≤±0.5 |
≤±0.5 |
≤±1 |
≤±1 |
≤±1 |
≤±2 |
重复性 |
0.5um |
0.5um |
1um |
1um |
2um |
2~4um |
2~4um |
2~5um |
频率响应 |
0~10KHz |
0~8KHz |
0~2KHz |
0~1KHz |
||||
输出信号 |
0~5V,0~10V,4~20mA,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������RS485 |
|||||||
供电电压 |
电压型+9~36VDC或±15VDC可选 |
|||||||
|
电流型+22~30VDC,RS4����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������85型+12VDC |
|||||||
工作电流 |
电压型<45mA,电流型<25mA,RS485型<40mA |
|||||||
纹波 |
≤20mV |
|||||||
系统温漂 |
根据输出信号和对应量程等因素而定 |
|||||||
静态灵敏度 |
根据输出信号和对应量程等因素而定 |
|||||||
输出负载 |
电压输出:负载能力<10KΩ,电流输出:负载能力<500Ω |
|||||||
标定时 环境温度 |
(20±5)℃ |
|||||||
使用温度 |
探头-30℃~+110℃ &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������bsp; 前置器-30℃~+85℃ |
|||||||
防护等级 |
探头 IP67 &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������bsp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; 前置器 IP65 |
|||||||
探头电缆 |
默认2m,可定制 |
|||||||
电源电缆 |
默认2m,可定制 |
四、接线定义:
|
电流型 |
电压型 |
RS485 |
棕线 |
电源正 &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; +24VDC |
电源正 +12VDC或+24VDC |
电源正 +12VDC |
黑线 |
空 |
电源负 0V |
电源负 0V |
蓝线 |
电流输出 OUT |
输出正 OUT+ |
RS485 &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; A+ |
白线 |
空 |
输出负 OUT- |
RS485  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; B- |
屏蔽线 |
接大地 G����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������ND |
接大地 GND |
接大地 GND |
五、产品尺寸
ML33传感器系统有探头、前置����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������器、电缆以及附件组成。
1、电涡流传感器探头
标准型探头安装尺寸:
&nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; 通常探头由����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������线圈、头部、壳体、高频电����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������缆、高频接头组成。
在制作过程中,探头头部体一����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������般采用耐高温PPS工程塑料,通过“二次注塑����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������”成型将线圈密封其中。使探头在恶劣的环境����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中能可靠工作。由于头部体线圈直径决定传感器系����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������统的线性量程,因此我们通常用头部体外����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������部直径来分类和表征各型号探头����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������,一般情况下传感器系统的线����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������性量程大致是探头头部直径的1/2~1/4倍。ML33系列传感器探头见图所示(标准型):
量程 |
探头直径 |
探头长度 |
壳体长度 |
安装类型 |
螺纹规格 |
1mm |
Φ6mm探头 |
5mm |
30mm |
标准 |
M8X1.0 |
2mm |
Φ8mm探头 |
7mm |
30mm |
标准 |
M9X1.0 |
4mm |
Φ11mm探头 |
8mm |
50mm |
标准 |
M14X1.5 |
5mm |
Φ17mm探头 |
11mm |
50mm |
标准 |
M18X1.0 |
12.5mm |
Φ30mm探头 |
27mm |
40mm |
反装 |
M14X1.5 |
20mm |
Φ40mm探头 |
33mm |
40mm |
反装 |
M14X1.5 |
25mm |
Φ50mm探头 |
42mm |
50mm |
反装 |
M18X1.5 |
50mm |
Φ60mm探头 |
47mm |
50mm |
反装 |
M18X1.5 |
沉头式探头安装尺寸:
方形式探头安装尺寸:
圆形式探头安装尺寸:
2、电涡流传感器前置器
前置����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������器是整个传感器系统的信号处理中心。一方面,前����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������置器为探头线圈提供高频交����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������流激励电流使探头工作;另一方面,前置器通过特殊����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电路感应出探头头部体与头部体前金����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������属导体的间隙变化,经过前置器的处理,产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������生随间隙线性变化而变化的电压或电流输出信号。
ML33系列前置器外形尺寸图:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
六、选型指导:
七、注意事项
探头的安装
●安装探头时,您应注意以下几个问题:
口各探头间的距离 &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp;  ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; 口探头与安装面的距离
口安装支架的选择 &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������口探头安装间隙
口探头所带电缆的安装 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 口电缆转接头的密封与绝緣����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������
口探头的抗腐蚀性 &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������nbsp; 口探头的高压环境
●各探头间的距离
当探头头部线圈中通过电流时,在头部����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������周围会产生交变磁场,因此在安装����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������时要注意两个探头的安装距离不能太近,否则两探头之间会通过磁场互相����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������干扰(如下图各探头间的距离所示),在输出信号上迭加两探头的差频信号,造成测量����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������结果的失真,这种情况我们称之为相邻干扰。排除相����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������邻干扰有关的因素:被测体的形状,探头的头部直径以及安����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������装式。通常情况下探头之间的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������zui小距离见下表。
探头头部发射的交变磁场在径向和横向上都有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������一定的扩散。 因此在安装时,就必须考虑安装面金属导体材料的影����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������响,应保证探头的头部与安装面之间不小于����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������一定的距离,工程塑料头部体要完全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������露出安装面,否则应将安装面加工成平底����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������孔或倒角,如下图所示。
1、对探头安装间隙的要求:
安装探头时,应考虑传感器的线性测量范围和被测间����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������隙的变化量,当被测间隙总的变化量与传感器的线性����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工作范围接近时,尤其要注意(在订货选型时应使所����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������选的传感器线性范围大于被测间隙����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的15%以上)。通常,测量振动时,����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������将探头的安装间隙设在传感器的线����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������性中点;测量位移时,要根据位移往哪个方向变����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化或往哪个方向的变化量较大来决定其安装间隙����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的设定。 当位移向远离探头端部的方����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������向变化时,安装间隙应设定在线性近端;反之,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������则应设在线性远端。
调整探头安装间隙可以采用下����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������列方法:
连接好探头、延伸电缆、前置器,接通传感器����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������系统电源,用万用表电压档监测前置器的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������输出,同时调节探头与被测面����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的间隙,当前置器的输出等于安装间隙所����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������对应的电压或电流时(该值可由传感器校准数据单����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中查得),再拧紧探头所带的两个紧����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������固螺母即可。
����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 通过测量前置器输出电压来确定安装间隙,有可����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������能会产生一种假象:当探头头部还未露出安装����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������孔时,由于安装孔周围的金����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������属影响,可能使得前置器的输出等于安装间隙所对应����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������的电压或电流输出值。探头调整到正确的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������安装位置,前置器的输出应该是:首先是较大的饱和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������输出(此时探头还未放进安装孔中),然����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������后是较小的输出(此时探头放进安装孔内����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������),继续将探头塞进安装孔,前置器的输出会变为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������较大的输出( 此时探头头部露出安装孔,但与����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������被测面的间隙较大),再继续����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������塞进探头,前置器的输出等于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������安装间隙所对应的值,此时探头才是正确����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的安装间隙。
2、对初始间隙的要求:
各种型号电涡流����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������传感器,都是在一定的间隙电压值下它的读数才有较����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������好的线性度,所以在安装传感器时必须调����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������整好合适的初始间隙,对每����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������一套产品都会进行特性试验,绘出相应的特性曲����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������线,工程技术人员在使用传感器的时候必须仔细研����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������究配套的校验证书,认真分析特性曲线,以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������确定传感器是否满足所要测量����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的间隙,一般传感器直径越大所测量间����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������隙也越大。
3、对探头支架的要求:
����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电涡流传感器安装在固定支架上,因此支架的好坏直����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������接决定测量的效果,这就要求支架应有足够的刚度以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������提高自振频率,避免或减小被测体振动����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������时支架也同时受激自振,支架的自振频率����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������至少应为机械旋转速度的10倍,支架应与被测表面切线方向平行,传感器垂直安装����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在支架上,虽然探头的中心线在垂直方向偏15°角时对系统特性没有影响,但较好还是保证����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������传感器与被测面垂直。
4、被测体材料对传感器测量结果的影响:
传感器特性与被测体的电导率磁����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������导率有关,当被测体为导磁材料(如����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������普通钢、结构钢等)时,由于涡流效应和磁效����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������应同时存在,且磁效应反作用于涡流效应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,使得涡流效应减弱,即传感器����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������的灵敏度降低。而当被测体为弱����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������导磁材料(如铜,铝,合金钢等)时,由于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������磁效应弱,相对来说涡流效应要强,因此传感器感应灵����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������敏度要高。
����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ 铜: &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������nbsp; &����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; 14.9����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������V/mm
&n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; 铝: ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp;14.0V/mm
����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������  ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������不锈钢(1Cr18Ni9Ti): 10.4V/����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������mm
����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 45号钢: &����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; 8.2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������V/mm
&����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� 40CrMo钢: &����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 8.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������0V/mm
5、被测体表面加工状况对传����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������感器测量结果的影响:
被测体正对探头的表面光洁度也会影响测量结����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������果!不光滑的被测体表面,在实际的测量应用中会带来����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������较大的附加误差,特别是对于振动测量����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,误差信号与实际的振动信����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������号叠加一起,并且在电气上很难分离,因此被测表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������面应该光洁,不应存在刻痕、洞眼、凸����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������台、凹槽等缺陷(对于特意为键相器、转速测量设����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������置的凸台或凹槽除外)。一般对于振����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动测量的被测表面粗糙度要求在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0.4um~0.8um之间;对于位移测量被测表面粗糙度要����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������求在0.4um~1.6um之间。如果不能满足,需要对被测面进行衍磨或抛光。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������
6、被测体表面残磁效应对传感����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������器的影响:
电涡流效应主要集中在被����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������测体表面,如果由于加工过程中形成残����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������磁效应,以及淬火不均匀、硬度不均匀、金相组����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������织不均匀、结晶结构不均匀等都会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������影响传感器特性。在进行振动测量时,如果被测体表面����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������残磁效应过大,会出现测量波形发生畸变。
7、被测体表面镀层对传感器的影响:
被测体表面的镀层对传感器的影响����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������相当于改变了被测体材料,视其镀层����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的材质、厚薄,传感器的灵敏度会略有变化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
8、被测体表面尺寸对传感器的影响����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:
由于探头线圈产生的磁场范围是一定的,而被测体表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������面形成的涡流场也是一定的。这样就对被测体表面大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������小有一定要求。为了防止电涡流����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产生的磁场影响仪器的正常输出安装时传感器头����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������部四周必须留有一定范围的非导电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������介质空间,如果在某一部位要同时安装两个以上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的传感器,就必须考虑是否会产生交叉干扰,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������两个探头之间一定要保持规定����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的距离。
通常,当被测体表面为平面时,以正对探头中心线����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的点为中心,被测面直径应大于探头头部直径的1.5倍以上;当被测体为圆轴且探头中心线与轴心线正����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������交时,一般要求被测轴直径为探头头部直径的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������3倍以上,否则传感器的灵敏度会下降,被����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������测体表面越小,灵敏度下降越多。当����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������被测体表面大小与探头头部直径相同,其灵敏度会下降����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������到72%左右。被测体的厚度也会影响测����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������量结果。被测体中电涡流场作用的深度由频率、材����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������料导电率、导磁率决定。因此如果被测体太薄,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������将会造成电涡流作用不够,使传感器灵敏度下降,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������一般要求厚度大于0.1mm以上的钢等导磁材料及厚度大于0.05mm以上的铜、铝等弱导磁材料,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������则灵敏度不会受其厚度的影响。
9、高频同轴电缆对传感器的影响:
高频同轴电缆也是影响电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������涡流传感器电气性能的一个主要原因。由于传感器工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������作在高频状态(振荡频率约1MHZ左右),所以高频同轴电缆的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������频率衰减、温度特性、阻抗、长度等����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������都成为影响传感器性能的因素����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������!
10、外界磁场对传感器的影响:
����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� 电涡流传感器属于电感式传感器,由于其主要作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用原理就是电涡流效应,所以,对于外界磁场的影响����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������在工程应用中应该充分考虑!强����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������的外界磁场肯定会影响传感器的性能。
对于外界静磁场,由于静磁场强度是一定的,方����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������向与涡流磁场可能呈现现各种状况,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������而一旦外界静磁场方向确定,其对涡流����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������磁场的干扰也是一定的了。所����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������以在实际的工程应用中,静磁场的影响可以通过现����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������场的试验测量出传感器灵敏����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度的变化,通过后续电路或软件算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������法排除。
对于外界交变磁场,例如大型励磁机、频繁启动的大型����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电机、启动机等,其磁场方向����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������和强度都可能不是一个确定的值����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,因而产生的交变磁场对涡流磁场的影响也是����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������交变的。所以,在工程应用中应该尽量使电涡流����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������传感器远离交变磁场的作用范围,或采取磁场屏蔽措����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������施使产生的影响zui小。