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磁致伸缩效应的位移传感器

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磁致伸缩位移技术
超磁致伸缩换能器设计
磁致伸缩量
超磁致伸缩
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磁致伸缩效应

磁致伸缩效应
magnetostrictiveeffect

物理学术语。铁磁材料在外磁场作用下产生弹性应变的现象。应变与磁场极性无关。这一效应包括其逆现象,即机械应力使铁磁材料内产生磁感应变化的现象。具有此效应的材料称为磁致伸缩材料,包括金属镍、铁钴钒合金、铝铁合金和铁氧体等。使用此类材料作换能材料制成的换能器,称为磁致伸缩换能器,可用于超声学检查等。
(磁致伸缩效应的位移传感器)

MTSRP-M-0500M-D63-1-P102传感器
MTSEPS200MD601A0(MTS4-20Ma)
MTSRHM0050MD70AS2G1100
MTSLPRMAM06551要带双拉杆和
MTSRHM0650MP101S1G3100传感器
MTSRHM0590MD531P102传感器
MTSRHM2520MD601A010015带插头电缆
MTSRHM-0920M-P071-S1B6100
MTSRHM0520MP151S3B6105
MTSRHM3185MP101SAB6100
MTS位移传感器LIMD602M01401.V0-D61
MTSRHM1180MP101S1B1100
MTSRHM0340MP101S1G8100
MTSTP312-DHE-A通讯接口板
MTSL.series线:XCD6025PO
MTSRHS0250MD701S2G1100+D7050P0+D6
MTSRHM2650MD701S1G2100
MTSGBF0220MU051A0
MTSXM5FCD0030NC
(磁致伸缩效应的位移传感器)

(磁致伸缩效应的位移传感器)

其材料变形的大小用磁致伸缩系数λs来度量,即λs=δL/L。式中,L是受外磁场作用的物体总长,δL是物体长度尺寸变形量。常用磁性材料的磁致伸缩系数如表1所示。
20世纪80年代少数工业强国如美国、德国,利用磁致伸缩原理开发出了位移传感器,之后美国MTS公司首先将磁致伸缩原理用于液位测量技术上,开发出测量油罐液位的传感器。磁致伸缩效应在长度测量、位移测量等方面得到了广泛的应用,而在液位测量中的应用只有几十年的历史。
磁致伸缩液位计主要由导向管、表头和浮子组成,导向管内装有磁致伸缩波导丝,浮子内装有磁钢,表头内装有检测线圈和电路组件,浮球浮在液面上,导向管穿过浮球中心垂直插在液体中。液面变动时,浮球沿导向管上下运动。液面的高度与浮球高度一一对应。工作时,电路组件发送一个电流脉冲给波导丝,此电流脉冲在波导丝周围产生一个脉冲磁场,当这个脉冲磁场与浮子中的磁钢磁场相遇时,产生磁场切变,该切变磁场作用于浮球所在位置的波导丝,在波导丝局部范围激发长度变化,该长度变化又激发磁场脉冲。波导丝局部长度变化是一个纵波,当纵波沿波导丝向表头方向传播时,其激发的磁场脉冲一起沿波导丝传向表头,当磁场脉冲到达表头内检测线圈时,在检测线圈内感应一电压脉冲,电路组件测量出从激励电流脉冲发生到电压脉冲接收之间的时间差tt,用纵波沿波导丝运动速度v除t,就得到纵波运动距离,也就是浮球到表头的距离s。电路组件用该距离s结合用户输入的另、满信息计算出输出电流值,该输出电流值经数模转换器变换成4~20mA电流输出。
(磁致伸缩效应的位移传感器)

温度测量:-25 ℃ ~160 ℃,1~5个点或用户要求
防爆等级: Exia Ⅱ BT4
安装尺寸:螺纹连接M27*2,法兰连接 ,便携式 等。
通讯:RS-485, RS-232 , Modbus , Hart 等协议,可配 CAN 总线或按用户要求。
※ 注 : 结合用户订制的管理系统软件,可实现自动生成报表及打印、网络配送、远程**监控等 先进的管理功能。
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产品描述:磁致伸缩液位计是采用磁致伸缩原理研制而成的高精度可测量各种液体的液位、界面信号的液位计。
产品介绍:
磁致伸缩液位计在测量液位时变送器电子仓的电子部件产生一激励脉冲,此脉冲沿波导丝向下运动。在变送器测杆外配有一磁环,此磁环沿测杆随被测物体的移动而移动。由于磁环会产生一个磁场。当电流所产生的磁场与磁环相加形成螺旋磁场,产生瞬时扭力,使波导丝扭动并产生张力脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回,在接收回波线圈上会产生感应电流脉冲、即返回脉冲,通过测量起始脉冲与返回脉冲之间的时间、乘以固定速度,便能地确定被测物体位置。由于传感元件是非接触的,长期在线连续的测量不会对传感器造成任何磨损。
(磁致伸缩效应的位移传感器)

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