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          頂裝磁致伸縮液位計傳感器的振蕩數據等紊亂景

          時間:2020-08-27 08:31 作者:admin 點擊:
          磁致伸縮傳感器常見故障處理
          由于磁致伸縮位移傳感器的原理,從機械上講,因為是無接觸、無磨損的,所以出現故障的機會不多,除非機械損壞,磁環脫落,這從外觀就容易判斷。如果是裝在油缸內部,磁環突然脫落,顯示數值將沒有變化。如果是停機好久才脫落,開機上電時好像在靠近電子倉端出現了一個磁環,即:正邏輯尺將會出現小顯示數值,負邏輯尺會出現大顯示數值。如果是可拆卸電子倉式的,可以簡單地將電子倉取下,帶電用一磁環測試即可。從電氣上講,是有出現問題的可能。公司為了避免電氣出現問題,作了大量工作,如:選擇功耗很小的元器件使功率消耗小,如電流消耗只有16mA,實際功率只有不到0.4W,這樣就不會使元器件發熱、老化和損壞;還有公司,公司通過先進的工藝客服了其它各種問題,產品經嚴酷的環境測試和機械測試,均符合要求。應該在一般使用條件和環境中不會出現問題??赡軙霈F的問題,諸如:數據傳輸不會運行,軟件包未安裝成功、接線錯誤、信號大小方向不對、靜電干擾未有效接地、電流型輸出不會接線、或原來是了兩線的而我們的產品是三線制的。
          磁致伸縮材料的選擇
          自從發現物質的磁致伸縮效應后,人們就一直想利用這一物理效應來制造有用的功能器件與設備。為此人們研究和發展了一系列磁致伸縮材料,主要有三大類:即:磁致伸縮的金屬與合金,如鎳(Ni)基合金(Ni, Ni-Co合金, Ni-Co-Cr合金)和鐵基合金(如 Fe-Ni合金, Fe-Al合金, Fe- Co-V合金等)和鐵氧體磁致伸縮材料,如 N i-Co和 Ni-Co-Cu鐵氧體材料等。這兩種稱為傳統磁致伸縮材料,其λ值(在20—80ppm之間)過小,它們沒有得到推廣應用,后來人們發現了電致伸縮材料,如( Pb, Zr,Ti)C03材料,(簡稱為 P ZT或稱壓電陶瓷材料),其電致伸縮系數比金屬與合金的大約200~400ppm,它很快得到廣泛應用;第三大類是近期發展的稀土金屬間化合物磁致伸縮材料,例如以( Tb,Dy)Fe2化合物為基體的合金
          Tbo0.3Dy0.7Fe1.95材料(下面簡稱 T b-Dy— Fe材料)的λ達到1500~2000ppm,比前兩類材料的λ大1~2個數量級,因此稱為稀土超磁致伸縮材料。
          和傳統超磁致伸縮材料及壓電陶瓷材料(PZT)相比,稀土超磁致伸縮材料是佼佼者,它具有下列優點:磁致伸縮應變λ比純 N i大50倍,比PZT材料大5—25倍,比純 N i和 Ni-Co合金高400~800倍;磁致伸縮應變時產生的推力很大,直徑約l0mm的 Tb-Dy-Fe的棒材,磁致伸縮時產生約200公斤的推力。能量轉換效率(用機電耦合系數 K33表示)高達70%,而 Ni基合金僅有16%,PZT材料僅有40~60%;其彈性模量隨磁場而變化,可調控;響應時間(由施加磁場到產生相應的應變λ所需的時間稱響應時間)僅百萬分之一秒,比人的思維還快;頻率特性好,可在低頻率(幾十至1000赫茲)下工作,工作頻帶寬;穩定性好,可靠性高,其磁致伸縮性能不隨時間而變化,無疲勞,無過熱失效問題。

          頂裝磁致伸縮液位計傳感器的裝置安置
          一、磁致伸縮液位計傳感器的裝置和測點安置
          被測目標測點的詳細安置和傳感器的裝置方位應當合理挑選。測點的安置和儀器裝置方位決議測到的是什么樣的頻率和幅值。實踐被測目標都有主體和部件,部件和部件之間的差異,不合理的裝置布點,會發生需測主體構造振蕩時,卻得到部件振蕩的數據;而需測部件的振蕩時,實踐卻取得了主體構造的振蕩數據等紊亂景象。

          對一個有復雜部件的構造物或一部機器,例如火車車廂的振蕩、車廂車體振蕩和車輪、車軸和軸箱蓋等幾個當地的振蕩數值、頻率差別是很大的。因而,必須找出能代表被測物所需求研討的振蕩方位,合理布點。在破碎巖層上,丈量基巖振蕩時,就要去掉破碎層,將傳感器設置在基巖上。
          在測點選定后,儀器的裝置,除筆直、水平等測驗方向不要裝錯外,在確定的裝置方位,可把儀器正向裝、旁邊面裝或倒裝,有時還需求裝置在伸出的固定部件上,不論那種裝置銜接辦法,都應注意防止發生額定的寄生振蕩,而能較真實地反映需測振蕩的實踐情況。
           
          二、磁致伸縮液位計傳感器與被測目標的觸摸和固定
          在測振過程中,傳感器需求與被測物杰出觸摸(必要時傳感器與被測物間應有結實的銜接),如果在水平方向發生滑動,或許在筆直方向脫離觸摸,都會使測驗成果嚴峻畸變,使記載無法運用。這在通常的位移波形上反響是很清楚的,脫離觸摸和滑動時,表現為大振幅和長周期的阻尼振蕩,如圖1所示,從這么的記載上是很難得到牢靠的數據的。
          經驗標明,當水平或筆直加速度值超越0.1時,就要予以注意。超越此值時,儀器應思考固定辦法,能夠用雙面壓緊的辦法,把傳感器壓緊固定,或許選用負載繃簧固定,或用底腳螺栓扣件等等,凡能確保傳感器在測驗過程中能與被測物杰出結實觸摸的辦法,都能夠選用。
           
          三、固定件的構造、固定辦法和寄生振蕩
          儀器固定中選用固定件,使傳感器與被測物體中增加了一個彈性墊層。固定件自身所發生的振蕩,即是寄生振蕩。振蕩測驗中,首要應盡量削減不必要的固定件,佳使傳感器直接固接于被測物上,僅在必要時才設置固定件。杰出的固接,請求固定件的自振頻率大于被測振蕩頻率5~10倍以上,這時可使寄生振蕩減小。實踐上由于測驗的需求和裝置條件的約束,必定的固定件和銜接辦法老是不可防止的?,F以壓電式加速度計為例,介紹下述幾種裝置辦法。
          (1)用鋼螺栓;
          (2)用絕緣螺栓和云母墊圈;
          (3)用永久磁鐵;
          (4)用膠合劑和膠合螺栓;
          (5)用蠟和橡膠泥粘附;
          (6)用手持探針。
           


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