探针杆外部装有浮体,浮子会随着液面的改变沿着探针棒上下运动。因为浮子内部包含了一套永久磁铁,因此在浮体中也会产生磁场。当当前的磁场遇到浮动的磁场,就会形成一种“扭曲”的或者叫做“返回”的脉冲。该方法利用“返回”和当前脉冲之间的时间差,将其转化为脉冲信号,可求出浮体的真实位置,从而实现对浮体的液面测量。利用磁致伸缩液位仪,对油罐进行液位检测,具有以下优势:磁致伸缩液位计是利用波导法原理,没有机械活动部件,所以不会产生摩擦力和损耗。转换器采用不锈钢管密封,与被测介质无接触,使传感器工作可靠,使用寿命长。采购磁致伸缩位移传感器请找常州研拓智能科技有限公司,欢迎来电询价。徐州激光位移传感器定做
光电位移传感器的优点是响应速度快、精度高,但需要注意避免光源和光电二极管之间的遮挡和干扰。激光位移传感器是一种基于激光测距原理的传感器,可以实现非接触式的位移测量。它通常由一个激光发射器和一个接收器组成,当激光照射到物体上时,被反射回来的光线会被接收器接收,从而测量物体的位移。激光位移传感器的优点是精度高、测量范围大,但需要注意避免激光照射到人眼和其他敏感设备上。总之,不同类型的位移传感器都有各自的优缺点和适用场景,需要根据具体的应用需求进行选择。在安装过程中,需要注意选择合适的安装位置和正确安装传感器,以确保测量精度和可靠性。滁州高精度位移传感器销售电话采购双界面液位传感器,请找常州研拓智能科技有限公司,欢迎来电详谈。
磁致伸缩是指物体在磁场中磁化时,在磁化方向会发生伸长或缩短,当通过线圈的电流变化或者是改变与磁体的距离时其尺寸即发生明显变化的铁磁性材料,通常称为铁磁致伸缩材料。其尺寸变化比目前的铁氧体等磁致伸缩材料大得多,而且所产生的能量也大,则称为超磁致伸缩材料。纵向磁致伸缩沿磁场方向的伸长和缩短。设在磁感应强度为B0的恒定磁场磁化下相对伸长为ε0=△l/l,则有ε0=aB0/2,式中常数a取决于材料性质。设磁化外磁场为恒定磁场B0和交变磁场B的叠加,而且B<<B0,可以导出相对伸长为ε=βB,式中常数β取决于材料性质及B0,β称为磁致伸缩应变恒量。若用机械方法使材料两端固定,不允许其伸长,则材料内产生的应力为σ=rβ,r为磁致伸缩应力恒量,且r=C11×β,式中C11表示纵向弹性模量。横向磁致伸缩与磁场垂直方向的伸长和缩短。产生纵向磁致伸缩的同时,常伴随着较小的横向伸缩。磁致伸缩扭转利用磁致伸缩效应可以产生扭转振动。其方法是使圆柱形材料产生纵向磁致伸缩的同时,再加上围绕圆柱轴线的环形交变磁场。
磁致伸缩位移传感器主要由波导丝、测杆、电子仓和套在测杆上的非接触磁环或浮球(内装有磁铁)组成。当传感器工作时,电子仓内的电子电路产生一“起始脉冲”,此起始脉冲沿磁致伸缩线(波导丝)以恒速传输,同时产生一个沿着波导丝跟随脉冲前进的旋转磁场,当该磁场与定位装置中的磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动。这一扭动被安装在电子仓内的信号处理机构感知并转换成相应的“终止脉冲”,通过计算“起始脉冲与相应“终止脉冲”之间的时间差,即可精确测出其位移量。采购磁致伸缩位移传感器请找常州研拓智能科技有限公司,欢迎来电沟通。
磁致伸缩传感器,是基于焦耳、维拉里及维德曼效应工作。
磁致伸缩效应(焦耳效应):几乎所有的铁磁材料,例如铁、镍、钴及其合金,都会因磁化强度的变化而发生尺寸和形状的变化,这种效应称为磁致伸缩效应。由于此效应是被焦耳发现,所以也叫焦耳效应。所有铁磁材料都会经历磁致伸缩,例如,当磁致伸缩棒放置在平行于棒长度方向的磁场中时,棒将改变长度。用于磁致伸缩传感器材料的长度变化非常小,通常在10-6m/m的数量级。
维拉里效应:相反,向磁致伸缩材料施加应力,会改变其磁性(磁导率),例如,扭转磁致伸缩元件或磁化导线,会导致磁化强度的变化,这称为维拉里效应。
维德曼效应:由磁致伸缩材料制成的导线,一个重要特性是威德曼效应:当向磁致伸缩导线施加轴向磁场,并且电流通过导线时,导线将在轴向磁场的位置发生扭转。 采购无线液位传感器,请找常州研拓智能,欢迎来电洽谈。南通激光位移传感器
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磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程准确位置测量的位移传感器。它采用内部非接触的测量方式,由于测量用的活动磁环和传感器自身并无直接接触,不至于被摩擦、磨损,因而其使用寿命长、环境适应能力强,可靠性高,安全性好,便于系统自动化工作,即使在恶劣的工业环境下(如容易受油溃、尘埃或其他的污染场合),也能正常工作。此外,它还能承受高温、高压和强振动,现已被广泛应用于机械位移的测量、控制中。它的行程可达3米或更长,标称精度为0.05% F·S,行程1米以上传感器精度可达0.02% F,S,重复性可达0.002% F·S,因此它在石油化工,航空航天、电力、水利等行业得到很好的应用。徐州激光位移传感器定做