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机械工程实验教学中心
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电涡流传感器综合测试实验
学生 汪万兴 学 号 8 专业班级 机自1103 指导教师 洁老师 完成时间
2015.03.06
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开放性实验报告实验项目
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目 录
1 实验说明2
1.1 实验目的2
1.1.1 实验原理2 1.1.2 专业知识3 1.1.3 实践能力3
1.2实验要求3 1.3 实验设备4
1.3.1 实验场所4 1.3.2 实验仪器4
2 实验过程4
2.1实验台介绍4
2.1.2 电路原理5
2.2 实验容与步骤6
2.2.1 电涡流动传感器的位移特性实验6 2.2.3实验结果处理8
3 总结9
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1 实验说明
1.1实验目的
1.了解电涡流传感器测量位移的工作原理和特性 2.了解不同的被测体材料对电涡流传感器性能的影响。
3.了解电涡流传感器在实际应用中其位移特性与被测体的形状和尺寸有关。
1.1.1实验原理
通过交变电流的线圈产生交变磁场,当金属体处在交变磁场时,根据电磁感应原理,金属体产生电流,该电流在金属体自行闭合,并呈旋涡状,故称为涡流。涡流的大小与金属导体的电阻率、导磁率、厚度、线圈激磁电流频率及线圈与金属体表面的距离x等参数有关。电涡流的产生必然要消耗一部分磁场能量,从而改变激磁线圈阻抗,涡流传感器就是基于这种涡流效应制成的。
电涡流传感器由平面线圈和金属涡流片组成,当线圈以 高频交变电流后,在与其平行的金属片上会感应产生电涡流,电涡流的大小影响线圈的阻抗Z,而涡流的大小与金属涡流片的电阻率、导磁率、厚度、温度以及与线圈的距离X有关,当平面线圈、被测体(涡流片)、激励源确定,并保持环境温度不变,阻抗Z只与距离X有关,将阻抗变化转为电压信号V输出,则输出电压是距离X的单值函数。
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1.1.2专业知识
(1)电涡流动传感器的位移特性实验基本原理
通过高频电流的线圈产生磁场,当有导电体接近时,因导电体涡流效应产生涡流损耗,而涡流损耗与导电体离线圈的距离有关,因此可以进行位移测量。 (2)被测体材质对电涡流传感器特性影响实验基本原理
涡流效应与金属导体本身的电阻率和磁导率有关,因此不同的材料就会有不同的性能。
(3)被测体面积大小对电涡流传感器的特性影响实验基本原理
本综合性实验原理的电涡流传感器在实际应用中,由于被测体的形状,大小不同会导致被测体上涡流效应的不充分,会减弱甚至不产生涡流效应,因此影响电涡流传感器的静态特性,所以在实际测量中,往往必须针对具体的被测体进行静态特性标定。
1.1.3实践能力
进一步提高本科生的实践能力。
1.2实验要求
(1)在实验前务必详细阅读实验指南。
(2)严禁用酒精、有机溶剂或其它具有腐蚀性溶液擦洗主机箱的面板和实验模板面板。
(3)请勿将主机箱的电源、信号源输出端与地(⊥)短接,因短接时间长易造
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成电路故障。
(4)请勿将主机箱的±电源引入实验模板时接错。
(5)在更换接线时,应断开电源,只有在确保接线无误后方可接通电源。 (6)实验完毕后,请将传感器及实验模板放回原处。
(7)如果实验台长期未通电使用,在实验前先通电十分钟预热,再检查按一次漏电保护按钮是否有效。
(8)实验接线时,要握住手柄插拔实验线,不能拉扯实验线。
1.3 实验设备
1.3.1 实验场所
致知303教室
1.3.2 实验仪器
电涡流传感器实验模板、电涡流传感器、直流电源、数显单元、测微头、铁圆片、铜和铝的被测体圆盘、直流源、电涡流传感器、测微头、电涡流传感器实验模板、不同形状铝被测体二个、数显单元。
2 实验过程
2.1实验台介绍
2.1.1实验台的组成
CSY-2000系列传感器与检测技术实验台由主机箱、温度源、转动源、振动源、传感器、相应的实验模板、数据采集卡及处理软件、实验台桌等组成。
(1)主机箱:提供高稳定的±15V、±5V、+5V、±2V-±10V(步进可调)、+2V-+24V(连续可调)直流稳压电源;音频信号源(音频振荡器)1KHz~10KHz(连续可调);低频信号源(低频振荡器)1Hz~30Hz(连续可调);气压源0-20KPa(可调);温度(转速)智能调节仪;计算机通信口;主机箱面板上装有电压、频率转速、气压、计时器数显表;漏电保护开关等。其中,直流稳压电源、音频振荡器、低频振荡器都具有过载切断保护功能,在排除接线错误后重新开机恢复正常工作。
(2)振动源:振动台振动频率1Hz-30Hz可调(谐振频率9Hz左右)。 转动源:手动控制0-2400转/分;自动控制300-2400转/分。
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电涡流传感器开放性实验报告 - 图文



