电涡流传感器的研究应用与探讨.doc
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1、 档案编号:毕 业 设 说 明 书题目:电涡流传感器研究与探讨系 别:电气工程系专 业:生产过程自动化班 级:姓 名: 指引教师: (共 18 页) 年 月 日摘要:电涡流传感器是基于涡流效应新型传感器。由于它具备构造简朴、抗干扰能力强、测量精度高、非接触、响应速度快、不受油污等介质影响等长处,因而得到了广泛应用。但当前电涡流位移传感器存在着测量范畴小,传感器存在非线性问题,这给传感器应用导致了一定影响。 本文一方面通过对实验室所用电涡流传感器实验模板电路进行研究和优化,进而提高电路抗干扰能力使测量成果更加精确。另一方面针对电涡流位移传感器存在测量范畴小,传感器存在非线性问题改进提出设想即:先
2、对电涡流位移传感器用于位移检测工作原理及应用进行分析,研究了线圈截面形状及参数变化对涡流传感器线性测量范畴和敏捷度影响;再从电路设计方面提高传感器稳定性及抗干扰能力,从而为位移测量扩展量程打下基本;最后通过对电涡流传感器测位移实验进行分析解决得出电涡流传感器位移测量范畴扩展办法和改进电涡流传感器非线性问题办法。核心词:电涡流传感器 ;位移测量 ;非线性 ;测量范畴Abstract:the eddy current sensor is a new type of sensor based on eddy current effect. Because it is simple in struct
3、ure,strong anti-jamming capability,high accuracy,non-contact,fast response,not polluted advantages such media influence,and been widely used. But the current electricity eddy displacement sensor measurement range small,there exist nonlinear problem,the sensor to a sensor applications has caused some
4、 influence. This paper firstly eddy current sensor used in the laboratory experiment template circuit research and optimization,and improve the anti-interference ability of the circuit more accurate measurement results. Secondly according to the eddy current displacement sensor measurement range sma
5、ll,there exist nonlinear problem of sensor to improve it puts forward the idea of the eddy current is:first displacement detection sensors for displacement of the working principles and applications,research analyzed the coil cross-section shape and eddy current transducer parameters on the linear m
6、easurement range and sensitivity influence;Again from circuit design of the sensor to improve stability and anti-jamming ability,so as to lay a foundation displacement measurement;extended range Finally based on displacement experiment eddy current sensors that analyzed with eddy current sensor disp
7、lacement measurement range of extension methods and improving the eddy current sensor method of nonlinear problems. Keywords:the eddy current sensor;Displacement measurement;Nonlinear;Measurement range 目 录1引言 4 1.1涡流检测技术发呈现状 4 1.2课题研究方案及研究意义 52电涡流传感器原理及应用描述 62.1电涡流传感器简介 6 2.1.1传感器构成及电涡流传感器工作原理 6 2.1
8、.2电涡流传感器等效电路分析 7 2.2电涡流传感器应用 83电涡流传感器实验电路设计 9 3.1电涡流传感器侧位移原理 93.2数据解决 10 3.3实验所得结论应用整合描述 134设想 13 4.1对电涡流传感器测量范畴小和非线性问题改进设想 13 4.1.1检测线圈选取 13 4.1.2检测线圈机械构造设计 13 4.2电路设计方向 14 4.3设想总结 145 CSY-D型传感器检测实验技术台维修记录 15结 论 17参照文献 17致 谢 181引言1.1涡流检测技术发呈现状 早在1824年,加贝(Gambey)就发现:如果悬挂着并且正在摆动磁铁下方放一块铜板,磁铁摆动会不久停止下来。
9、这是初次发现电涡流存在实验。几年后来,傅科(Foucault)在研究了这些电磁现象后指出:在强不均匀磁场运动铜盘中有电流存在。因而,涡流在一段时间内叫傅科电流。1831年,法拉第(Faraday)在前人电磁实验基本上,发现了电磁感应现象:变化磁场能产生电场,并总结出电磁感应定律。在电磁感应现象发现后来,对电磁现象实验研究和对电磁基本理论问题数学分析都获得了巨大进展。到1873年,麦克斯韦(Maxwell)系统总结了前人关于电磁学说所有成就并加以发展,得出了一组以她名字命名电磁方程组。这组知名麦克斯维方程组严整地描述了一切宏观电磁现象,是解决大多数电磁学问题基本理论工具,也是分析涡流实验办法理论
10、基本。一方面将电涡流现象和测量办法联系起来是休斯(DEHu曲es)在1 879年实验。休斯一方面用感生电流办法进行了对不同金属和合金判断实验。她运用钟滴答声在微音器里产生勉励信号,得到电脉冲通过一对彼此相似线圈并使放在线圈里金属物体感生涡流。在用电话听筒谛听这个滴答声同步调节一种平衡线圈系统,使话筒里滴答声消失。休斯发现,当金属材料形状、大小和成分不同步,平衡线圈所需调节限度不同,从而揭示了应用涡流对导电材料和零件进行检测也许性。休斯后来相称长时间内,涡流检测法始终发展缓慢。尽管在二十世纪二十年代中期又浮现了涡流测厚仪,第一台涡流探伤仪(用于检查焊接钢管质量)也于1935年研制成功,但是,直到
11、第二次世界大战期间,德国和美国等少数国家研究单位和大型公司才开始应用少量实用化涡流检测设备。例如,1942年,德国某航空工厂借助于西普研制仪器对进厂铝、镁合金管材和棒材进行100自动化检查。这一时期由于理论上局限性,抑制各种实验参数对涡流检测影响尚未找到有效办法,因而,没有从主线上获得有成效突破和改进。1950一-1954年,德国福斯特(Foerster)博士刊登了一系列论文,其中涉及消除涡流仪中某些干扰因素理论和实验成果,启动了当代涡流检测办法和设备研究工作。从此,涡流检测技术得到较快发展并为生产检查所采纳。近年来,涡流检测技术已经成为几种无损检测技术中一种重要构成某些。六十年代初国内少数单
12、位开始对涡流检测技术进行基本理论和应用技术研究,制成了用于探伤、材质分选、测厚等各种用途涡流检测设备,成立了涡流仪器生产专业工厂,在航空航天、冶金、机械、化工、轻工等许多工业部门,涡流检测技术应用己同益增多并日趋成熟。近年来,国内以清华大学和南京航空航天大学为代表大专院校和科研单位,在人工神经网络技术和三维缺陷阻抗图研究方面获得了很大进展。在当代社会,信息技术是由传感器技术、计算机技术和通信技术构成。它们共同承担信息采集、解决和传播任务。随着电子技术,特别是计算机技术和信息理论飞速发展,涡流检测技术受到深刻影响并呈现出新前景。从涡流检测仪器发展历程来看,可分为五代产品。第一代产品是以分立元件为
13、基本,采用简朴谐振方式一维显示模仿仪器,只有一种检测频率;第二代产品是以阻抗平面分析法为基本,某些采用集成电路技术二维显示模仿检测仪器,检测时可以选用不同勉励频率以适应不同检测材料规定;第三代产品是多频涡流仪,检测时对探头同步施加两个或两个以上不同检测频率,运用不同频率下被检金属材料反射阻抗不同原理,提高了对材料特性或缺陷检测能力,并通过混频解决抑制干扰信号,达到去伪存真目;第四代产品是以计算机技术为基本智能化、数字化产品,其特点是可以大大简化操作,提高检测效率和数据解决能力,并具备频谱分析、涡流成像等功能;第五代产品是DSP技术、阵列技术、多通道技术、通信传播技术及其她无损检测技术互相融合为
14、一体多功能仪器,它可以对缺陷进行检测、分析、判断,并通过对其她技术辅助检测,验证其成果对的性。因而,可以说第五代产品是当代最先进电子信息技术之集成,是电磁检测技术一大奔腾。在涡流检测技术发展过程中浮现如下几种新技术方向:1. 多频涡流检测技术和脉冲技术2. 远场涡流检测技术3. 涡流阵列测试技术4. 磁光/涡流成像检测技术1.2课题研究方案及研究意义本次课题是通过对实验室所用电涡流传感器实验模板电路进行研究、优化,进而提高电路抗干扰能力使测量成果更加精确。接着对改进电涡流位移传感器存在着测量范畴小,传感器存在非线性问题进行了设想。环节如下:1. 对电涡流位移传感器用于位移检测工作原理及应用进行
15、分析,研究了线圈截面形状及参数变化对涡流传感器线性测量范畴和敏捷度影响。2. 从电路设计方面提高传感器稳定性及抗干扰能力,从而为位移测量扩展量程打下基本。3. 对电涡流传感器测位移实验所得数据进行分析解决得出解决量程扩展和非线性问题。最后一某些是本次做毕业设计期间对检测技术实验室CSY-D型传感器检测技术实验台维修进行记录。2电涡流传感器原理及应用 电涡流传感器具备构造简朴、频率响应快、敏捷度高、体积小等长处,其应用已非常广泛,本节将会对其工作原理机应用进行简介。2.1 电涡流传感器简介2.1.1传感器构成及电涡流传感器工作原理传感器构成框图如下图2-1:测量电路传感元件敏感元件 被测量非电量
16、电参量 电量 图(2-1)依照法拉第电磁感应定律,当传感器探头线圈通以正弦交变电流i1时,线圈周边空间必然产生正弦交变磁场H1,它使置于此磁场中被测金属导体表面产生感应电流,即电涡流,如图2-2中所示。与此同步,电涡流i2又产生新交变磁场H2;H2与H1方向相反,并力图削弱H1,从而导致探头线圈等效电阻相应地发生变化。其变化限度取决于被测金属导体电阻率,磁导率,线圈与金属导体距离x,以及线圈勉励电流频率f等参数。如果只变化上述参数中一种,而别的参数保持不变,则阻抗Z就成为这个变化参数单值函数,从而拟定该参数大小。电涡流传感器工作原理,如图2-2所示:线圈 H1 i1 H2 金属导体 H2 (
17、x i2图(2-2)电涡流工作原理2.1.2 电涡流传感器等效电路分析为了便于分析,把被测金属导体上形成电涡流等效成一种短路环中电流,这样就可以得到如图2-3所示等效电路。 1 M 2 注:图中U1为1图(2-3)电涡流传感器等效电路图中R1,L1为传感器探头线圈电阻和电感,短路环可以以为是一匝短路线圈,其中R2,L2为被测导体电阻和电感。探头线圈和导体之间存在一种互感M,它随线圈与导体间距离减小而增大。U1为勉励电压,依照基尔霍夫电压平衡方程式,上图等效电路平衡方程式如下: (2-1) 经求解方程组,可得1和2表达式:(2-2)由此可得传感器线圈等效阻抗为: (2-3)从而得到探头线圈等效电
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