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    对于许多旋转机械,包括蒸汽轮机、燃汽轮机、水轮机、离心式和轴流式压缩机、离心泵等,轴向位移是一个十分重要的信号,过大的轴向位移将会引起过大的机构损坏。轴向位移的测量,可以指示旋转部件与固定部件之间的轴向间隙或相对瞬时的位移变化,用以防止机器的破坏。轴向位移是指机器内部转子沿轴心方向,相对于止推轴承二者之间的间隙而言。有些机械故障,也可通过轴向位移的探测,进行判别:1、止推轴承的磨损与失效;2、平衡活塞的磨损与失效;3、止推法兰的松动;4、联轴节的锁住等。轴向位移(轴向间隙)的测量,经常与轴向振动弄混。轴向振动是指传感器探头表面与被测体,沿轴向之间距离的快速变动,这是一种轴的振动,用峰峰值表示。它与平均间隙无关。有些故障可以导致轴向振动。例如压缩机的踹振和不对中即是。 在无线充电技术中,涡流线圈用于传递能量,实现设备的无接触充电。天津涡流线圈发热

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    涡流的产生和特点1.涡流的产生涡流实际上是一种特殊的电磁感应现象,当导体处在变化的磁场中,或者导体在非匀强磁场中运动时,导体内部可以等效成许多的闭合电路,当穿过这些闭合电路的磁通量变化时,在导体内部的这些闭合电路中将产生感应电流.即导体内部产生了涡流。2.涡流的特点(1)磁场变化越快(△B/△t越大)导体的横截面积越大,导体材料的电阻率越小,形成的涡流就越大.(2)涡流是整块导体发生的电磁感应现象,同样遵循电磁感应定律.3.产生涡流的两种情况(1)块状金属放在变化的磁场中;(2)块状金属进出磁场或在非匀强磁场中运动.4.产生涡流时的能量转化伴随着涡流现象,其他形式的能转化成电能并终在金属块中转化为内能.(1)如果金属块放在了变化的磁场中,则磁场能转化为电能,终转化为内能.(2)如果金属块进出磁场或在非匀强磁场中运动,则由于克服安培力做功,金属块的机械能转化为电能,终转化为内能.注:当电流在金属块内自成闭合回路(产生涡流)时,由于整块金属的电阻很小,涡流往往很强。 天津涡流线圈发热涡流线圈可以作为一种安全装置,例如在电梯的限速器中使用,以防止超载。

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电涡流传感器的分类按照电涡流在导体内的贯穿情况,此传感器可分为高频反射式和低频透射式两类,但从基本工作原理上来说仍是相似的。高频(>lMHz)激励电流,产生的高频磁场作用于金属板的表面,由于集肤效应,在金属板表面将形成涡电流。与此同时,该涡流产生的交变磁场又反作用于线圈,引起线圈自感L或阻抗ZL的变化,其变化与距离、金属板的电阻率ρ、磁导率μ、激励电流i,及角频率ω等有关,若只改变距离δ而保持其他系数不变,则可将位移的变化转换为线圈自感的变化,通过测量电路转换为电压输出。高频反射式涡流传感器多用于位移测量。

由电涡流传感器为检测元件构成的硬币识别系统,是针对我国目前发行的1元硬币的金属原材料专门设计的。当硬币通过投币入口进入投币机的路径时,电涡流传感器是利用磁路中磁阻变化,并在置于其中的导体内产生电流,这种电流的流线在金属导体内是闭合的(所以叫做涡流,或称电涡流)。此电流还会产生一个交变磁场来阻碍外磁场的变化。从其能量角度来看,因为在被测导体内存在电涡流损耗也会产生电磁效应,因此它既会产生焦耳热,又要产生磁滞损耗,造成交变磁场能量的损失。这些能量的损耗会使传感器的等效电抗、等效电感和品质因数值发生变化。在工业生产中,涡流线圈用于无损检测,通过产生的涡流来评估材料的完整性。

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微型涡流线圈的工作原理,确实深深根植于法拉第电磁感应定律。简而言之,这个定律阐述了一个基本物理现象:当磁场发生变化时,会在导体中产生电动势,从而引发电流。微型涡流线圈就是基于这一原理工作的。具体来说,当外部磁场作用于微型涡流线圈时,线圈内部的磁通量会发生变化。根据法拉第电磁感应定律,这种变化会在线圈内部产生感应电动势,进而形成感应电流,即涡流。涡流的方向总是试图抵消产生它的磁场变化,这就是楞次定律所描述的。利用这一原理,微型涡流线圈在多种应用中发挥着关键作用,如电感器、传感器、电磁屏蔽等。它们在现代电子设备中无处不在,从手机、电脑到复杂的工业设备,都少不了微型涡流线圈的身影。磁芯涡流线圈在电力电子领域具有普遍应用前景。广东磁通与涡流线圈

通过使用多个微型涡流线圈,可以实现更复杂的磁场分布和控制。天津涡流线圈发热

电涡流传感器是基于涡流互感效应,可实现被测对象内部缺陷与微量位移的高精度检测的传感设备,因具有非接触测量、频响宽、抗干扰能力强等明显优势,广泛应用于设备无损检测、在线状态监测等重要领域。然而,伴随当今检测领域的不断拓展与检测要求的急剧提升,常规电涡流检测技术不适用于微小缺陷检测。近几年依靠微机电系统(MEMS)和柔性制造工艺,可以制造出结构形式灵活多样的电涡流传感器探头,能够实现电涡流传感器探头的小型化、阵列化和柔性化,具有高灵敏度、高信噪比、响应快速等特点。阵列探头已成为当前涡流检测技术研究的一个难点和热点。天津涡流线圈发热

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