Магнитоупругие преобразователи
Магнитоупругие преобразователи являются разновидностью электромагнитных преобразователей. Они основаны на явлении изменения магнитной проницаемости μ ферромагнитных тел в зависимости от возникающих в них механических напряжений, связанных с действием наферромагнитные тела механических сил Р (растягивающих, сжимающих, изгибающих, скручиваю- щих). Изменение магнитной проницаемости ферромагнитного
сердечника вызывает изменение магнитного сопротивления сер- дечника RM. Изменение же Rм ведет к изменению индуктивности катушки L, находящейся на сердечнике. Таким образом, в магни- тоупругом преобразователе мы имеем следующую цепь преобра- зований:
P Rм L.
(4.13)
Магнитоупругие преобразователи могут иметь две обмотки трансформаторного типа. Под действием силы Р вследствие из- менения магнитной проницаемости μ изменяется взаимная ин- дуктивность между обмотками и наводимая ЭДС вторичной об- мотки Е. Цепь преобразования в этом случае имеет вид
P Rм M E.
(4.14)
Эффект изменения магнитных свойств ферромагнитных мате- риалов под влиянием механических деформаций называют маг- нитоупругим эффектом.
Существует и обратное явление: ферромагнитное тело, вне- сенное в магнитное поле, изменяет свои размеры (иначе говоря, внешнее магнитное поле вызывает механические деформации ферромагнитного тела). Явления, возникающие вследствие вза- имной зависимости между механическими и магнитными состоя- ниями ферромагнитных тел, называются магнитострикционны- ми. Пол численным значением магнитострикции понимают отно- сительное изменение ∆l/l=λ длины l стержня, обусловленное воз- действием внешнего магнитного поля.
Опыт показывает, что магнитострикционные и магнитоупру- гие явления не однозначны. Некоторые ферромагнитные тела имеют положительную магнитострикцию, т. е. увеличивают раз- меры в направлении магнитного поля; у некоторых же она отри- цательная, т.е. тела уменьшают свои размеры в направлении маг- нитного поля. Величина магнитострикции и ее знак зависят от
материала магнитной цепи, его термообработки, температуры и напряженности магнитного поля.
Характер зависимости магнитострикции ∆l/l=λ от напряжен- ности Н намагничивающего поля для различных ферромагнит- ных материалов показан на рис. 4.53, а.
λ·10-6 100
Сплав 54% Pl+46%Fe
Сплав 54% Pl+46%Fe B H=2,18
1,02
80
60
40
20
0
-20
-40
0,10
0,05
Co
H
Fe
Ni
0,84
0,66
0,49
0,31
0,21
0,13
б
a
0 20 40 60 P
а б
Рис. 4.53. Зависимости λ=f(H) (а) и В =f(P) (б)
Магнитоупругий эффект тоже неоднозначен. Для одного и то- го же материала под действием механического напряжения маг- нитная проницаемость в слабыхполях может возрастать,в то время как в сильных полях она может падать. На рис. 4.53, б при- ведены кривые изменения индукции В в функции механической нагрузки Р при различных значениях напряженности поля Н для проволоки из мягкой стали.
Типы преобразователей. Магнитоупругие преобразователи могут работать как переменные индуктивные сопротивления, ве- личина которых определяется приложенным к сердечнику меха- ническим усилием, и как трансформаторные преобразователи с переменной взаимной индуктивностью между обмотками.
На рис. 4.54 представлены разновидности магнитоупругих преобразователей индуктивного (рис. 4.54, а, б) и трансформа- торного (рис. 4.54, в, г) типов.
P P P P
w1 w2
L=f(P) L=f(P) U1
U2=f(P)
U1
w2 w1
а б в г
Рис. 4.54. Разновидности магнитоупругих преобразователей: индуктивного (а, б) и трансформаторного ( в, г) типов
Магнитная цепь магнитоупругих преобразователей выполня- ется чаще всего из сплошного материала. Сердечник имеет щели для размещения обмотки. В разъемных конструкциях готовую катушку надевают на сердечник. На рис. 4.55, а изображен тен- зометрический магнитоупругий преобразователь индуктивного типа, в котором в качестве катушки 1, сердечника 2 используется проволока из пермаллоя.
На рис. 4.55, б изображена магнитная цепь преобразователя, выполненная из тонкого листа пермаллоя, наклеиваемого на ис- пытуемую деталь.
У магнитоупругих преобразователей на переменном токе ЭДС во вторичной обмотке будет являться функцией изменения вза- имной индуктивности между катушками, обусловленной измене- нием магнитной проницаемости сердечника. Если первичную обмотку магнитоупругого преобразователя трансформаторного типа питать постоянным током, то он превращается в магнито- упругий преобразователь индукционного типа. В этом случае при измерении быстропеременных процессов во вторичной обмотке
будет индуцироваться ЭДС, мгновенное значение которой опре- деляется поформуле
dФ e w2 dt
d
cw2 dt
, (4.15)
где w2 – число витков вторичной обмотки; с – коэффициент про- порциональности, зависящий от свойств материала и напряжен- ности намагничивающего поля; a – напряжение в материале сер- дечника.
1
2
а б
Рис. 4.55. Тензометрический магнитоупругий преобразователь индуктивного типа (а) и его магнитная цепь (б):
1 – катушка; 2 – сердечник
Чувствительность магнитоупругих преобразователей можно характеризовать, подобно тензосопротивлениям, коэффициентом тензочувствительности
S /
, (4.16)
l / l l
в тех случаях, когда магнитоупругие преобразователи использу- ются для измерения деформации ∆l другихдеталей, т.е. когда естественной входной величиной является перемещение. Обычно вследствие массивности магнитной цепи магнитоупругие преоб- разователи в качестве естественной величины воспринимают значение действующей на него силы. В этом случае относитель- ной магнитоупругой чувствительностью материала называют от-
носительное изменение магнитной проницаемости ∆μ/μ, вызыва- емое единицей механического напряжения о, т.е.:
M
Теория ферромагнетизма дает теоретические соотношения, позволяющие обоснованно подойти к выбору материала магни- тоупругого преобразователя.
- Рецензенты:
- Оглавление
- Предисловие
- Введение
- Глава 1. Основныепонятияи определения измерительной техники
- Основные понятия и определения метрологии
- Единицы физических величин
- Классификация и методы измерений
- Классификация средств измерений
- Метрологические характеристики средств измерений
- Классификация погрешностей
- Модели измерительного процесса
- Систематические погрешности
- Случайные погрешности
- Обработка результатов измерений
- Суммирование погрешностей
- Формы записи результатов измерений
- Глава 2. Технические средства измерений электрических величин
- Электромеханические измерительные приборы
- Электромагнитные измерительные приборы
- Электродинамические измерительные приборы
- Ферродинамические измерительные приборы
- Электростатические измерительные приборы
- Индукционные измерительные приборы
- Электромеханические приборы с преобразователями
- Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- Измерительные трансформаторы переменного тока
- Измерительные трансформаторы напряжения
- Основными параметрами трансформатора напряжения
- Электронные измерительные приборы
- Электронные вольтметры постоянного тока
- Электронные вольтметры переменного тока
- Электронный вольтметр среднего значения
- Амплитудный электронный вольтметр (диодно- конденсаторный)
- Электронный вольтметр действующего значения.
- Электронный омметр
- Цифровые измерительные приборы
- Измерительные мосты и компенсаторы
- Компенсаторы постоянного тока
- Компенсаторы переменного тока
- Автоматические компенсаторы постоянного тока
- Мосты переменного тока
- Глава 3. Общие сведения об измерении неэлектрических величин
- Схемы включения преобразователей в мостовые схемы
- Динамические свойства преобразователей
- Классификация измерительных преобразователей
- Глава 4. Параметрические преобразователи
- Фотоэлектрические преобразователи
- Емкостные преобразователи
- Тепловые преобразователи
- Погрешности термоанемометра
- Погрешности газоанализатора.
- Ионизационные преобразователи
- Реостатные преобразователи
- Тензорезистивные преобразователи
- Индуктивные преобразователи
- Магнитоупругие преобразователи
- Погрешности магнитоупругих преобразователей
- Применение магнитоупругих преобразователей
- Генераторные преобразователи
- Гальванические преобразователи
- Глава 5. Классификация ацп, методыпреобразования и построения ацп
- Аналого-цифровое преобразование сигналов
- Классификация ацп
- Классификация ацп по методам преобразования
- Метод последовательного счета
- Метод поразрядного уравновешивания
- Метод одновременного считывания
- Построение ацп
- Сравнительные характеристики ацп различной архитек- туры
- Параметры ацп и режимы их работы
- Максимальная потребляемая или рассеиваемая мощность
- Глава 6. Измерительные информационные системы
- Стадии проектирования иис:
- Роль информационных процессов
- Виды и структуры измерительных информационных систем
- Основные компоненты измерительных информационных систем
- Математические модели и алгоритмы измерений для измерительных информационных систем
- Нет Корректировка алгоритма измерения Измерение
- Разновидности измерительных информационных систем
- Многоточечные (последовательно-параллельного дей- ствия) ис
- Аппроксимирующие измерительные системы (аис).
- Телеизмерительные системы
- Системы автоматического контроля
- Системы технической диагностики
- Системы распознавания образов
- Особенности проектирования измерительных информационных систем
- Интерфейсы информационно-измерительных систем
- Заключение
- Список литературы
- Основные и производные единицы Основные единицы измерения
- Приборы для измерения электрической мощности и количества электричества
- Приборы для измерения электрического сопротивления, емкости, индуктивности и взаимной индуктивности
- И угла сдвига фаз
- Прочие электроизмерительные приборы
- Электронные измерительные приборы и устройства
- Средства измерений и автоматизации
- ГосТы, осТы и нормативные документы иис