&����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 您好,欢迎来����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������到MIRAN米朗科技网站!
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����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������列《可...
-
直线位移传感器(电子尺)《可特����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������...
-
煤矿支架油缸专用位移传感器《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...
-
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..����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.
-
磁致伸缩(位移/液位)传����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������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《...
-
角度(单圈/多圈)位置传感器《...
-
电涡流位移传感器《可特殊定制》
-
超声波位移传感器
-
智能阀门专用(角度/直线)位����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������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...
-
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》����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
-
张力/称重传感器《可特殊定制》
一、集成式电涡流传感器工作原理:
电涡流传感器系统的工作原理是电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������涡流效应,属于一种电感式测量����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������原理。电涡流效应源自振荡电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������路的能量。而电涡流需要在可导电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的材料内才可以形成。给传感器探头内线圈导入一个交����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������变电流,可以在探头线圈周围形成一个磁场����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。如果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。这个阻抗值的变化与����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������线圈到被测物体之间的距离直接相关����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������。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。由于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������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被测物����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������体。独特的圈式绕组设计在实现传����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������感器外形较致紧凑的同时,可以满足其运转于高温测量环境的要求。
二、集成式电涡流传感器应用范围:
通过测量金属被测体与探头端的相对����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������位置、电涡流位移传感器感应并处理成相应的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电信号输出。传感器可长期����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������可靠工作、灵敏度高、抗干扰����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������能力强、非接触测量、响应速度����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������快不受油水等介质的影响,在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������大型旋转机械的轴位移、轴振动、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������轴转速等参数进行长期实时监测中被广泛应用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������,并且被扩展到卫星发射、材料鉴定、称重测量、金属����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������板厚测量、材料形变量等应用领域。
三、集成式电涡流传感器技����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������术参数:
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,RS48����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������5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����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������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℃ |
|||||||
前置器(集成式盒子)-30℃~+85℃ |
||||||||
防护等级 |
探头 IP67 |
|||||||
前置器 IP65 |
||||||||
探头电缆 |
默认2m,可定制 |
|||||||
电源电缆 |
默认2m,可定制 |
分辨率:
四、集成式电涡流传感器接线定义:
|
电流型 |
电压型 |
RS485 |
棕线 |
电源正 +24VDC |
电源正 +12VDC或+24VDC����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
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 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������A+ |
白线 |
空 |
输出负 OUT- |
RS485 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� B- |
屏蔽线 |
接大地 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������GND |
接大地 GND |
接大地 GND |
五、集成式电涡流传感器安装尺寸:
ML33传感器系统有探头、前����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������置器(集成式盒子)、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:
通常探头由线圈、头部、壳体、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������高频电缆、高频接头组成。
在制作过程中,探头头部体一般采用耐高温����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������PPS工程塑料,通过“二次注塑”成型将����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������线圈密封其中。使探头在恶劣的环境中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������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部����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������直径来分类和表征各型号探头,一般情况下传感����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������器系统的线性量程大致是探头头����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������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 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
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 |
26mm |
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(集成式盒����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������子)
前置器(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������集成式盒子)是整个传感器系统的信号处理中心。一方����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������面,前置器(集成式盒子)为探头线圈提供高����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������频交流激励电流使探头工作;另一方面,前����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������置器(集成式盒子)通过特殊电路感应出探头头部体与����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������头部体前金属导体的间隙变化,经过前置器(集成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������式盒子)的处理,产生随间隙����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������线性变化而变化的电压或电流输出信号。
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  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &nb����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;口探头与安装面的距离
口安装支架的选择 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp; 口探头安装间隙
口探头所带电缆的安装 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� 口电缆转接头的密封与绝緣
口探头的抗腐蚀性 &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;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����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������时,在头部周围会产生交变磁场,因此在安装时要注意����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������两个探头的安装距离不能太近,否则两����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������探头之间会通过磁场互相干扰(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,造成测量结果的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������失真,这种情况我们称之为相邻干扰。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������排除相邻干扰有关的因素:被测体的形状,探头的头部直径����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������以及安装式。通常情况下探头����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������之间的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一定的扩����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������散。 因此在安装时,就必须考虑安装面金属导体材料的影响,应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������保证探头的头部与安装面之间不小����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������于一定的距离,工程塑料头部体要完全露出安����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������装面,否则应将安装面加工成平底孔或倒角,如����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������下图所示。
1、对探头安装间隙的要求:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������
安装探头时,应考虑传感器的线性测量范围和被����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������测间隙的变化量,当被测间����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������隙总的变化量与传感器的线性工作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������范围接近时,尤其要注意(在订货选型时应使所选的传����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������感器线性范围大于被测间隙的15%以上)。通常,测量振动时,将探����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������头的安装间隙设在传感器的线性中点;测量位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������移时,要根据位移往哪个方向变化或往哪个方向的����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������变化量较大来决定其安装间����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������隙的设定。 当位移向远离探头����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������端部的方向变化时,安装间隙应设定����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在线性近端;反之,则应设在线性远端����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
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����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������器,接通传感器系统电源,用万用表电压档����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������监测前置器的输出,同时调节探头与被测面的间隙,当����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������前置器的输出等于安装间隙所对应的电压或电流时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(该值可由传感器校准数据单中查得),����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������再拧紧探头所带的两个紧固螺母即可。
通过����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������测量前置器输出电压来确定安装间隙,有可能会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产生一种假象:当探头头部还未露出安装孔时,由于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������安装孔周围的金属影响,可能使得前置����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������器的输出等于安装间隙所对应的电压或电流输出值����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。探头调整到正确的安装位置,前置器的输����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出应该是:首先是较大的饱和输出(此时探头����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������还未放进安装孔中),然后是较小的输����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������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较大的输����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出( 此时探头头部露出安装孔,但与被测面����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的间隙较大),再继续塞进探����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������头,前置器的输出等于安装间隙所����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������对应的值,此时探头才是正确的安装����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������间隙。
2、对初始间隙的要求:
各种����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������型号电涡流传感器,都是在一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������定的间隙电压值下它的读数才有较好的线性度,所以����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在安装传感器时必须调整好合����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������适的初始间隙,对每一套产品都会进����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行特性试验,绘出相应的特����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������性曲线,工程技术人员在使用传感����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������器的时候必须仔细研究配套的校验证书,认����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������真分析特性曲线,以确定传感����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������器是否满足所要测量的间隙,一般传感器直����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������径越大所测量间隙也越大。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
3、对探头支架的要求:
电涡����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������流传感器安装在固定支架上,因此支架的好坏直接决定����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������测量的效果,这就要求支架应有足够的刚度以提高自����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������振频率,避免或减小被测体振动时支架也同时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������受激自振,支架的自振频率至少����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������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����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������器垂直安装在支架上,虽然探头的中心线在垂直方向����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������偏15°角时对系统特性没有影响,但����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������较好还是保证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����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的电导率磁导率有关,当被测体为导磁材����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������料(如普通钢、结构钢等)时,由于����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������涡流效应和磁效应同时存在,且磁效应反作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������用于涡流效应,使得涡流效应减����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������弱,即传感器的灵敏度降低。而当被测体为弱����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������导磁材料(如铜,铝,合金钢等)时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,由于磁效应弱,相对来说涡流效应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������要强,因此传感器感应灵敏度要高。
&nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������铜: &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; 14.9V/����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������mm
&n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 铝: &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;14.0V/mm
&nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������sp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������sp; 不锈钢(1Cr18Ni9Ti): 10.4V/mm
&n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������; 45号钢: &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; 8.2����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������V/mm
&����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������nbsp; &nbs����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; 40C����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������rMo钢: &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; 8.0V/mm
5、被测体表面加工状况对传感器测����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������量结果的影响:
被测体正对探头的表面光洁����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度也会影响测量结果!不光滑的被测体表面,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������在实际的测量应用中会带来较大的附加误差,特别����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������是对于振动测量,误差信号与实际����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的振动信号叠加一起,并且在电气上很难分离,因此被����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������测表面应该光洁,不应存在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������刻痕、洞眼、凸台、凹槽等缺陷(对于特意为键相����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������器、转速测量设置的凸台或凹槽除外)。一般����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������对于振动测量的被测表面粗糙度要求在0.4um~0.8um之间;对于位移测量被测表面����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������粗糙度要求在0.4um~1.6um之间。如果不能满足,需要对被测面进行衍磨����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������或抛光。
6、被测体表面残磁效应对传感器的影����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������响:
电涡流效应主要集����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������中在被测体表面,如果由于加工过程中形成残磁效����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������应,以及淬火不均匀、硬度不均匀、金相组织不均匀����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������、结晶结构不均匀等都会影响传感器特性。在进行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������振动测量时,如果被测体表面残磁����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������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����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:
被测体表面的镀层对传感器的影响相当����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������于改变了被测体材料,视其镀层的材����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������质、厚薄,传感器的灵敏度会略有变����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化。
8、被测体表面尺寸对传感器的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������影响:
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。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������这样就对被测体表面大小有一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定要求。为了防止电涡流产生的磁场影响仪器����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������的正常输出安装时传感器头部四周必须留����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有一定范围的非导电介质空间,如果在某一部位要����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������同时安装两个以上的传感器,就必须����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������考虑是否会产生交叉干扰,两个探头之间一定要保持����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������规定的距离。
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����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������头头部直径的1.5倍以上;当被测体为圆轴且探头中心����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������线与轴心线正交时,一般要����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������求被测轴直径为探头头部直径的3倍以上,否则传感器的灵敏度会下降,被测体表面越小����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,灵敏度下降越多。当被测体表面����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������大小与探头头部直径相同,其灵敏度会下降到����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������72%左右。被测体的厚度也会影响测量结果。被测体中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电涡流场作用的深度由频率、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������材料导电率、导磁率决定。因此如果被测体太薄,将会����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������造成电涡流作用不够,使传感器灵敏度下降,一般要����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������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,则灵����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������敏度不会受其厚度的影响。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
9、高频同轴电缆对传感器的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������影响:
高频同轴电缆也����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������是影响电涡流传感器电气性能的一个主要原因。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������由于传感器工作在高频状态(振荡频率约����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1MHZ左右),所以高频同轴电缆的频率衰减、温度特性、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������阻抗、长度等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:
电涡流传感器属于电感式����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������传感器,由于其主要作用原理就是电涡流����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������效应,所以,对于外界磁场的影响在工程应用中应该����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������充分考虑!强的外界磁场肯定会影响传感器的性能。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������
对于外界静磁场,由于静磁场强度是一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������定的,方向与涡流磁场可能呈现现各种状况,而一旦����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������外界静磁场方向确定,其对涡流磁场的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������干扰也是一定的了。所以在实际的工程应用中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,静磁场的影响可以通过现场的试验测量����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出传感器灵敏度的变化,通过后续电路或软件����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������算法排除。
对于外界交变磁场,例如大型����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������励磁机、频繁启动的大型电机、启����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动机等,其磁场方向和强度都����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������可能不是一个确定的值,因而����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������产生的交变磁场对涡流磁场的����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������影响也是交变的。所以,在工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������程应用中应该尽量使电涡流传感����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������器远离交变磁场的作用范围����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,或采取磁场屏蔽措施使产生的影响zui����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������小。