Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Датчики линейного перемещенияСодержание книги Поиск на нашем сайте
KIT наборы
Магнитострикционные датчики. Принцип работы Магнитострикция была обнаружена только в ферромагнитных материалах, таких как железо, никель, кобальт и сплавах. Основой принципа магнитострикции являются магнитомеханические свойства этих материалов. То есть, если ферромагнетик находится в области магнитного поля, то оно вызывает микроскопическую деформацию его молекулярной структуры, что приводит к изменению физических размеров ферромагнетика. Такое поведение объясняется существованием бесчисленного количества маленьких элементарных магнитов, из которых состоит ферромагнитный материал. Они будут стремиться установиться параллельно друг другу в пределах ограниченных пространственных областей, уже без внешнего магнитного поля. В этих так называемых доменах, все элементарные магниты направлены одинаково. Но первоначальное распределение доменов хаотично и снаружи ферромагнитное тело кажется немагнитным. При приложении магнитного поля, домены выстраиваются по направлению этого поля и выравниваются параллельно друг другу.
Чтобы превратить изложенные выше физические основы в надежно работающую измерительную систему, была предложена конструкция датчика, представленная на рисунке 3. Датчик линейных перемещений состоит из 5 основных частей: -измерительный элемент (волновод); -электроника датчика; -позиционер в виде постоянного магнита; -преобразователь торсионного импульса; -демпфирующая часть (на конце стержня, в которой гасится вторая часть торсионного
импульса).
«Стержнем» измерительной системы является ферромагнитный измерительный элемент, использующийся как волновод, по которому распространяется торсионная ультразвуковая волна до преобразователя импульсов. Измеряемая позиция определяется положением постоянного магнита, который окружает волновод. Этот магнит создает магнитное поле в волноводе и связан с объектом измерения. Здесь нужно подчеркнуть, что между позиционером (магнитом) и измерительным элементом (волноводом), полностью отсутствует механическая связь. Это гарантирует очень долгий срок службы датчиков на основе этого принципа измерения. При измерении короткий импульс тока посылается из электронной части сенсора с помощью волновода. При перемещении импульса возникает радиальное магнитное поле вокруг волновода (Рис.3). При пересечении с магнитным полем постоянного магнита-позиционера, возникает, согласно эффекту Видемана, пластическая деформация магнитострикционного волновода, которая является высоко-динамичным процессом, вследствие скорости токового импульса. Из-за этого возникает ультразвуковая торсионная волна, которая распространяется от места возникновения в оба конца волновода, однако в одном из концов она полностью гасится. Детектирование и обработка торсионного импульса происходит на другом конце волновода в специальном преобразователе. Преобразователь торсионных импульсов состоит из расположенной поперек волновода и жестко связанной с ним полосы из магнитострикционного металла; детектирующей катушки индуктивности и одного неподвижного постоянного магнита. В преобразователе торсионного импульса, сверхзвуковая волна вызывает изменение намагниченности металлической полосы согласно эффекта Виллари. Следующее из этого временное изменение поля постоянного магнита индуцирует электрический ток катушке индуктивности. Этот возникающий электрический сигнал окончательно обрабатывается электроникой датчика. Торсионная ультразвуковая волна перемещается по волноводу с постоянной скоростью звука. Точное определение позиции получается измерением времени между стартом токового импульса и времени возникновения ответного электрического сигнала, которое определяется в преобразователе торсионных импульсов при детектировании ультразвуковой волны. При кажущейся внешней сложности принципа измерения, на котором созданы датчики линейных перемещений, очевидны несколько преимуществ, которыми они обладают: · измерять расстояние можно с наивысшей точностью; · металлические магнитострикционные материалы обладают долговременными и очень стабильными параметрами; · благодаря специальному дизайну и конструкции датчика, вся измерительная система надежно защищена от внешних воздействий, например, от вибрации станков. Из суммы этих преимуществ получаем высокоточные датчики перемещения, обладающие высочайшей повторяемостью измерений и очень большой надежностью.
Применение торсионных волн и регистрирующей системы, которая реагирует только на торсионную (скручивающую) волну, позволяет не бояться влияния вибрации на процесс измерения, так как торсионный импульс нельзя вызвать внешней механической вибрацией. Преимущества По сравнению с традиционными системами измерений расстояния, магнитострикционные датчики обладают важными преимуществами: · нечувствительность к вибрациям, ударам, загрязнению, влажности и т.д.; · долгий срок службы и отсутствие необходимости в специальном обслуживании; · отсутствие необходимости возвращаться в начальную точку при отключении питания, т.е. абсолютный выходной сигнал; · высокая линейность, повторяемость и разрешение; · позиционер (магнит) не нуждается в подаче питания; · высокая степень защиты IP67/IP68; · модели, предназначенные для установки в гидравлических цилиндрах, выдерживают давление до 600 бар.
Под маркой Temposonics компания MTS Sensors выпускает три основные серии датчиков линейных перемещений: Temposonics E-Series Экономичная серия недорогих датчиков перемещения. Представлена моделями: - Temposonics EP
- Temposonics EH
Temposonics G-Series Оптимальная по соотношению стоимость/производительность серия датчиков перемещений для автоматизации производственных процессов. Представлена моделями: - Temposonics GP
- Temposonics GH
- Temposonics GB
Temposonics R-Series Высокопроизводительная серия датчиков перемещений, для измерения с максимальной точностью и с различными выходными сигналами. Представлена моделями: - Temposonics RH
- Temposonics RP
- Temposonics RF
К каждому датчику возможно заказать магниты различной конструкции и поплавки. Один из мировых лидеров в области производства датчиков и компонентов для автоматизации для различных отраслей промышленности, фирма Balluff, также выпускает под торговой маркой Micropulse магнитострикционные датчики уровня и линейных перемещений серии BTL5:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-08; просмотров: 343; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.008 с.) |