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巴鲁夫微脉冲位移传感器的功能原理和工作要求
更新时间:2021-10-24   点击次数:712次
   巴鲁夫微脉冲位移传感器的功能原理:
  测量元件波导管由镍铁合金制成。导管内设有钥导线。瞬间电流脉冲触发测量流程。此电流产生圆周形磁场,由于波导管具有软磁特性,圆周形磁环被束编在波导管周国。位于测量位置的永磁体被用作标记元件,其磁场方向与脉冲电流的磁场成直角走向波导管上两磁场相遇处,由于磁致伸缩效应,在微结构范国内发生弹性形变,由此产生一个向两侧扩散的机械波。
 
  在波导管中,机械波的传播速度为2,830ms,几乎不受环境影响。
 
  到达波导管末端的波将被那里的阻尼吸收器吸收,而传到信号转换器的波则由于磁致伸缩效应的反向效应而产生一个电信号。波由形成地点到达信号转换器的传输时间,与永磁铁和信号转换器之间的距离成正比,通过测量时间,可以测定这个距离。
 
  巴鲁夫微脉冲位移传感器工作时,电子信号和处理系统发给磁致波导钢丝激励脉冲电流,该脉冲电流将产生一个围绕波导钢丝的旋转磁场。位置磁铁也产生一个固定的磁场。根据Widemanm效应,金属随其瞬间变形产生波导扭曲,使波导钢丝产生磁致弹性伸缩,即形成一个磁致旋转波。磁致旋转波的传播速度恒定。
 
  旋转波沿着波导钢丝以一定的速度向两边传播。当它传到波导钢丝一端的波检测器时被转换成电信号,通过测量磁致旋转波从位置磁铁传到波检测器的时间就能确定位置磁铁和波检测器之间的距离。
 
  这样,当俩部件产生相对运动,通过传感器就可以确定被测部件的位置和速度。
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