電渦流傳感器的優(yōu)點。
1,渦流傳感器是一種非接觸的線性化計量工具,能靜態(tài)和動態(tài)地非接觸,高線性度,高分辨力地測量被測金屬導體距探頭表面的距離,電渦流傳感器在測量過程中測量準確性會受到一定的影響。
2,傳感器特性與被測體的電導率時,由于渦流效應和磁效應同時存在,磁效應反作用于渦流效應,使得渦流效應減弱,即傳感器的靈敏度降低,而當被測體為弱導磁材料(如銅,鋁,合金鋼等)時,由于磁效應弱,相對來說渦流效應要強,因此傳感器感應靈敏度要高。
3,電流傳感器不規(guī)則的被測體表面,會給實際的測量帶來附加誤差,因此對被測體表面應該平整光滑,不應存在凸起,洞眼,刻痕,凹槽等缺陷,一般要求,對于振動測量的被測表面粗糙度要求在0.4um~0.8um之間,對于位移測量被測表面粗糙度要求在0.4um~1.6um之間。
4,電渦流效應主要集中在被測體表面,如果由于加工過程中形成殘磁效應,以及淬火不均勻,硬度不均勻,金相組織不均勻,結晶結構不均勻等都會影響傳感器特性,在進行振動測量時,如果被測體表面殘磁效應過大,會出現(xiàn)測量波形發(fā)生畸變。
按照電電流傳感器渦流在導體內的貫穿情況,此傳感器可分為高頻反射式和低頻透射式兩類,但從基本工作原理上來說仍是相似的。
熱傳感器是利用輻射熱效應,使探測器件接收輻射能后引起溫度升高,進而使傳感器中一欄與溫度的性能發(fā)生變化,檢測其中某一性能的變化,便可探測出輻射,在自然界中,當物體的溫度高于絕對零度時,由于它內部熱運動的存在,就會不斷地向四周輻射電磁波,其中就包含了波段位于0.75~100μm的紅外線,紅外溫度傳感器就是利用這一原理制作而成的。
紅外線是一種人眼看不見的光線電流傳感器,但事實上它和其它任何光線一樣,也是一種客觀存在的物質,任何物體只要它的溫度高于熱力學零度,就會有紅外線向周圍輻射,紅外線是位于可見光中紅色光以外的光線,故稱紅外線,它的波長范圍大致在0.75~100μm的頻譜范圍之內。
紅外輻射的物理本質是熱輻射,物體的溫度越高,輻射出來的紅外線越多,紅外輻射的能量就越強,研究發(fā)現(xiàn),太陽光譜的各種單色光的熱效應從紫色光到紅色光是逐漸增大的,而且最大的熱效應出現(xiàn)在紅外輻射的頻率范圍之內,因此人們又將紅外輻射稱為熱輻射或者熱射線。
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