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智能磁致伸缩液位计-高精度磁致伸缩液位计出现
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电容式液位计用高精度磁致伸缩液位计的工作原理

(1)电路单元沿着磁致伸缩线发射电流脉冲;

(2)在磁致伸缩线周围产生环形磁场;

(3)液位浮子或边界浮子内有一组磁钢;

(4)它们自身的磁场在轴向磁化磁致伸缩线。当前磁场与磁铁磁场叠加时,浮动位置的磁致伸缩线会产生制动力矩;

(5)同时出现一个正向脉冲,该脉冲沿磁致伸缩线向两端传递,一端传递到传感管顶部,另一端传递到传感管底部。到达顶部的脉冲波将被发射器电子单元接收。由于脉冲波的传播速率是一个恒定值,电子单元可以计算出磁钢在浮子中的位置,从而失去液位和边界位置,只要利用过程的起始脉冲和航向脉冲之间的时间差即可。磁致伸缩传感器罕见故障的处理

因为磁致伸缩位移传感器的原理,从机器上讲,因为没有战争,没有磨损,所以出现故障的机会很少,除非机器损坏,磁环散落,从表面就可以很容易判断。如果安装在油缸外,磁环会突然脱落,性能值不会改变。如果长时间关机后散架,开机时似乎在靠近电子仓库的末端出现一个磁环,即正逻辑尺呈现小的性能值,负逻辑尺呈现大的性能值。如果是电子仓库类型,可以简单的取下电子仓库,用磁环测试通电情况。从电学上讲,是有可能呈现成绩的。为了防止电气性能下降,公司做了大量的工作,比如:选择功耗小的元器件,使功耗小,比如电流消耗只有16mA,实际功率不到0.4W,这样元器件就不会发热、老化、损坏;另一家公司,该公司的客户服务通过其他成果的进步过程,产品经过残酷的情况测试和机器测试,都符合要求。结果不应在个别应用的前提和情况下呈现。可能的成果,比如:数据传输不工作,软件包安装不成功,接线故障,标准信号偏置不正确,静电干扰没有无效接地,电流模式输出不接线,或者本来是两线但我们的产品是三线。

磁致伸缩数据的选择

自从材料的磁致伸缩效应发明以来,人们总是想利用这种物理效应来制造有效的装置和设备。为此,人们研究开发了一系列磁致伸缩数据,三年来都很重要:磁致伸缩金属及合金,如镍基合金(Ni,Ni-Co合金,Ni-Co-Cr合金)和铁基合金(如Fe-Ni合金,Fe-Al合金,Fe-Co-V合金等)。)和铁氧体磁致伸缩数据,比如Ni这两种磁致伸缩材料被称为传统磁致伸缩材料,它们的值(在20-80 ppm之间)太小,不失去推广利用的价值。此后,人们发明了电致伸缩材料,如(铅、锆、钛)C03材料(简称P ZT或压电陶瓷材料),其电致伸缩系数比金属和合金高约200-400 ppm,很快就失去了普遍的用途。第三年是稀土金属间化合物的最近磁致伸缩数据,例如基于(Tb,Dy)Fe2化合物的合金

Tbo0.3Dy0.7Fe1.95数据(简称TB-dy-Fe数据)的达到1500~2000ppm,比前两类数据的高1~2个数量级,故称稀土超磁致伸缩数据。

与传统的超磁致伸缩数据和压电陶瓷数据(PZT)相比,稀土超磁致伸缩数据最好,具有以下优点:磁致伸缩应变比纯N i高50倍,比PZT数据高5-25倍,比纯N i和Ni-Co合金高400-800倍;磁致伸缩应变时产生的推力很大,对于直径约10 mm的TB-Dy-Fe棒材,磁致伸缩时产生的推力约为200 kg。能量转换效率(用机电耦合系数K33表示)高达70%,而镍基合金仅为16%,PZT数据仅为40 ~ 60%。其弹性模量随磁场变化,可以控制;回波时间(从施加磁场到应变响应所需的时间称为响应时间)只有百万分之一秒,比人脑快;频率特性好,能在低频(几十到1000 Hz)工作,任务频率带宽;稳定性好,可靠性高,磁致伸缩功能不随时间变化,无疲劳,无过热。

磁致伸缩水位计