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磁致伸缩(磁致伸缩液位计原理)

嘉兴 嘉兴 发表于2024-09-22 20:51:43 浏览26 评论0

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什么是磁致伸缩液位仪?

1、磁致伸缩液位计是一种磁致伸缩液位位移传感器,主要由电子变送器、浮球、探测杆三部分组成。

2、基本构造,磁致伸缩液位计用于精度、压力的液位测量,同时测量温度等参数。它可以与智能显示仪表和上位机相结合,构成液位测量管理系统。实现了液位的上下限报警和远距离的自动控制。

磁致伸缩(磁致伸缩液位计原理)

3、磁致伸缩是一种只能在诸如镍、铁、钴以及它们的合金这些磁性材料中呈现的现象。磁致伸缩原理是基于这些材料具有一定的磁性。置于磁场中的磁性材料经历分子结构的微观变形,其尺寸发生变化。

4、磁致伸缩液位计是利用韦德曼效应原理,通过现代先进的电子技术手段,精密的计测脉冲波间的时间值,达到精确测量液体的液位的目的。这一方式原理生产的液位计是目前测量液位领域最为精确、简单,性能稳定可靠成熟的产品。

5、磁致伸缩是远传磁翻板液位计的变送器部分,一般现在国产的磁翻板液位计都是选用磁簧开关和定值电阻来做变送器,只有在要求精度较高的场合下采用磁致伸缩变送器。

6、安全性好:磁致伸缩液位计的防爆性能高,可实现本安防爆或隔离防爆,特别适合对化工原料和易燃液体的测量。

磁致伸缩(磁致伸缩液位计原理)

磁致伸缩液位计的工作原理是什么

它的工作原理是:将磁敏元件附着在液位计的电极上,当元件受到外界磁场激励时会发生形变,从而导致杆的伸缩量发生变化。通过测量杆的伸缩量,就可以确定液位的高度。

磁致伸缩位移(液位)传感器,是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。

磁致伸缩液位计是利用韦德曼效应原理,通过现代先进的电子技术手段,精密的计测脉冲波间的时间值,达到精确测量液体的液位的目的。这一方式原理生产的液位计是目前测量液位领域最为精确、简单,性能稳定可靠成熟的产品。

磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。

磁致伸缩(磁致伸缩液位计原理)

当东莞恩格勒磁致伸缩液位计在工作时,磁致伸缩液位计的电路部分将在波导线上激发脉冲电流,并且当电流沿波导线传播时,将在波导线上产生脉冲电流磁场。

磁致伸缩位移传感器原理

1、磁致伸缩位移(液位)传感器,是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。

2、磁致伸缩技术原理是利用两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。

3、磁致伸缩线性位移传感器的检测原理基于传感器的核心检测元件—磁致伸缩波导元件与游标磁环间的一种磁弹耦合效应,即所谓Wiedemann效应。

什么是磁致伸缩效应

引言 磁致伸缩效应是指材料在外加磁场条件下的变形。磁致伸缩效应于19世纪 (1842年)被英国物理学家詹姆斯.焦耳发现。他观察到,一类铁磁类材料,如: 铁,在磁场中会改变长度。

.磁致伸缩现象(或效应):铁磁性物质在外磁场作用下,其尺寸伸长(或缩短),去掉外磁场后,其又恢复原来的长度。

磁致伸缩效应可用磁致伸缩系数(或应变)来描述, 为原来的长度,为物质在外磁场作用下伸长(或缩短)后的长度。一般铁磁性物质的λ很小,约百万分之一,通常用 p pm代表。例如金属镍(Ni)的λ约40ppm。

后者是由于应力使磁畴结构和磁化状态发生变化,进一步引起磁畴的形变,称为力致伸缩,又称磁弹性效应。以声振动作用于强磁体时,其磁化强度将随声振动变化。

所谓磁致伸缩是铁磁物质(磁性材料)由于磁化状态的改变,其尺寸在各方向发生变化。大家知道物质有热胀冷缩的现象。除了加热外,磁场和电场也会导致物体尺寸的伸长或缩短。

磁致伸缩技术原理是利用两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。

磁致伸缩的介绍

磁致伸缩位移(液位)传感器,是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。

磁致伸缩液位计是一种利用磁敏元件(如磁致伸缩材料)实现液位测量的仪器。它的工作原理是:将磁敏元件附着在液位计的电极上,当元件受到外界磁场激励时会发生形变,从而导致杆的伸缩量发生变化。

磁致伸缩液位计由三部分组成:探测杆,电路单元和浮子组成。工作原理 测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随液位的变化而上下移动。

磁致伸缩是指在交变磁场的作用下,物体产生与交变磁场频率相同的机械振动;或者相反,在拉伸、压缩力作用下,由于材料的长度发生变化,使材料内部磁通密度相应地发生变化,在线圈中感应电流,机械能转换为电能。

磁致伸缩位移传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。

Magnetostrictive Material 简称GMM),由于多为稀土构筑,又称稀土超磁致伸缩材料。这种材料具有很高的耐热温度,磁致伸缩性能强。在室温下,机械能和电能之间的转换率高、能量密度大、响应速度快、可靠性好、驱动方式简单。

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