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磁致伸缩液位计-磁致伸缩水位计的六种装置办法
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的六种装置方法有什么不同

电容液位计和磁致伸缩液位计这六种设备有什么区别

1.钢螺栓法;2.绝缘螺栓和云母垫圈法;3.永磁方法;4.粘合方法;5.蜡和橡胶泥的粘合方法;6.手持探针法。

这六种安装方法有不同的特点。

第一种器件方法的频率响应良好,基本满足加速度计校准曲线的要求。如果设备表面不太光滑,最好在用螺钉拧紧加速计之前在加速计表面涂一薄层硅脂,以增加设备的刚度。特别注意,每次使用装置螺栓时,不要将螺栓拧入加速度计底座的螺孔中,否则,加速度计底座表面会发生弯曲,影响加速度计的灵敏度。

当加速度计和振荡体之间需要电绝缘时,选择第二种装置方法。使用绝缘螺栓和薄云母垫,因为云母有更好的硬度,频率响应更好。垫圈应该做得尽可能薄(云母可以很容易地剥离成薄层)。

第三种安装方法是利用永磁体的吸引力来固定。磁体还需要与振荡构件电绝缘。磁铁采用闭合磁路,因此加速度计上实际上没有漏磁场。这种装置方法不适用于加速度大于200克的秤;当温度为150时,可短时间使用。

第四种装置方法在涂胶技术合适时很方便,因为加速度计可以随时移动。最好用501胶和环氧树脂来连接胶合螺栓。

第五种方法是用一薄层蜡把加速度计粘在振动物体的表面。尽管蜡的硬度很差,但这种装置方法给出了非常好的频率响应。在较高的温度下,蜡的硬度变小,这导致其频率响应的恶化。软胶或树脂具有去耦效果,会滤除一些频率成分,应予以防止。

第六种方法是用手持探头测量,即使用可更换的圆头和尖头探头。这种方法适用于快速测试,例如,在有许多测试地址并且它们不是固定的情况下。但是,测试频率不应太高,通常小于1000赫兹的频率范围,因为此时,仪器的设备固有频率非常低。

各种器件获得的压电晶体频率响应曲线如图3所示,可作为压电晶体加速度计测试时的参考。

1.使用钢螺栓装置;2.使用绝缘螺栓和云母垫圈;3.使用永磁装置;4.使用软胶装置;5.打蜡装置;6.使用手持探针设备。

另外,在该装置中,需要注意的是压电晶体加速度计螺栓的装置扭矩不能过大,否则会损坏加速度计基板和加速度计外壳上的螺纹。特别是,当使用绝缘螺栓时,大于36千克/厘米的扭矩通常是不可接受的。因此,螺栓的安装扭矩不应超过18千克/厘米,建议使用4英寸扳手。

常见磁致伸缩效应液位计故障原因分析:

磁致伸缩效应液位计疑难问题1:显示信息控制面板显示信息异常

根本原因:

1.襟翼与滑轨之间的间隙设计不科学或过小,进而滑动摩擦力过大,导致襟翼不转动;

2.显示信息控制面板与浮桶之间的距离过大,浮球的磁瓦驱动力不够,导致翻板不旋转;

3.翻盖中的磁瓦太小或磁性减弱,导致翻盖不能转动或转动不正常;

4.水或灰尘等残留物会渗透到显示信息控制面板中,使翻盖难以转动;

5.工作温度过低,导致物料冻结,浮球不能移动,翻转时信息液位计不能正常显示。

磁致伸缩效应液位计问题2:本地显示信息正常,远程显示信息异常

根本原因:

1.芦苇

4.簧片开关中金属材料触点之间的间隙不大。当材料温度过高时,金属材料受热膨胀,很容易闭合;

5.工作压力超过额定电流,导致电源开关损坏。

磁致伸缩传感器的布线方法

电压和电流输出的负载不同。当电压加载时,电阻越大越好。通常,它不应小于1,000。如果太小,就相当于短路,会损坏产品;电流负载要求电阻越小越好,一般不超过1000。如果它太大,就相当于开路,没有电流流动。因此,电流输出的负载极限不同于电压输出的负载极限,必须注意:输出电压时,负载不能短路,否则会使负载过大,烧毁电路;当电流输出时,负载不能打开,否则会增加负载并烧毁电路。这两点必须明确。至于电压输出和电流输出,机器的最终用途还是一样的。电压输出直接使用电压信号,电流信号流经电阻,电阻上有一个电压,它也接收电压信号。

安装和接线:磁尺能接受电压波动,并能使用12V~36V电源。当然,稳定的电源对产品的精度更好,但对静电应采取一些措施。除了在电路板内部采取的许多措施外,传输线还有屏蔽线(双重屏蔽:编织网和锡包层,可抵抗高低频干扰)和接地端子,接地端子必须可靠接地(防静电干扰)。上述措施是必不可少的。

在正常情况下,更换产品的客户可能知道原产品是电流型还是电压型,但他们不知道如何在订购后安装。例如,原来的电压类型是五线甚至七线,而我们的四线(电源,-信号线和地线)一般是棕色或红色作为DC电源的正极,蓝色或黑色作为负极。您可以使用万用表的电压电平来测量正极和负极之间的电压值。如果您不确定,可以在可能的正极和负极之间连接一个1000的电阻,然后测量电阻之间的电压值,以确定正极和负极。使用正极将剩余的电线分别短路,同时检查计算机是否显示稳定的高值。如果是这样,用负极将刚才验证过的导线短路,并检查计算机是否显示稳定的低值。如果是这样,它就是一根信号线。这决定了,-和信号线。如果信号线很难确定,上述方法将不起作用。传感器电源和计算机电源之间可能没有公共接地。如果没有共同点,就没有参考价值。传感器的电源是相对于计算机电源的浮动电压值。因此,传感器的负电源必须与计算机的负电源短路。上述问题自然就解决了。这在设备维修过程中很容易发生。不要担心其他电线,只要用电工胶把它们绑起来就行了。

如果是电流模式输出传感器,就不能像这样实验。因为电流模式输出负载不能打开,否则,很容易过载和损坏传感器。对于三线输出的传感器,应在传感器信号线和负极之间连接1000的电阻,以避免误操作时过载。在预先找到正负电极的情况下,连接传感器的正负电极,然后将信号线与其他电线短路,看是否有稳定的显示。如果是,可以确定信号线的布线。然后,在电源故障的情况下,移除最初短路的电阻器,再次连接电线,然后供电。注意信号线不能打开。

对于传输距离长但计算机需要电压输出信号,可以选择电流输出信号进行传输,到达计算机后将电流信号转换成电压信号。该方法非常简单,只需在输出端之间连接一个标准的高质量电阻