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Zimmer 1501-1502, Caoyang Business Building, 889 Zhongjiang Road, Putuo, Shanghai
Shanghai Vitry Industrieentwicklung Co., Ltd.
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Der Detektionsmechanismus des MTS magnetischen Stretching Linear Shift/Level Sensors basiert auf dem Weidemann-Effekt zwischen dem magnetischen Stretching Wellenleiter des Sensorkerndetektionselementes und dem Cursor-Magnetring. Bei der Messung basiert der Inspektionsmechanismus des stimulierenden Moduls im Elektronenlager des empfindlichen magnetischen Stretching Linear Shift/Level Sensors auf dem Weidemann-Effekt zwischen dem Kern des Sensors, dem magnetischen Stretching Wellenleiter und dem Cursor-Magnetring.
Der MTS-magnetische Ausdehnungsverschiebungssensor (Flüssigkeitsspiegel) verwendet das magnetische Ausdehnungsprinzip und erzeugt ein Spannungsimpulssignal, um die Position genau zu messen, indem zwei verschiedene Magnetfelder sich kreuzen. Das Messelement ist ein Wellenleiter, in dem die empfindlichen Elemente aus speziellen magnetisch dehnbaren Materialien hergestellt sind. Der Messprozess wird durch die Elektronenkammer des Sensors erzeugt, der Stromimpuls wird innerhalb des Wellenleiters übertragen, wodurch ein umfangreiches Magnetfeld außerhalb des Wellenleiters erzeugt wird, wenn sich das Magnetfeld mit dem Magnetfeld kreuzt, das durch den aktiven Magnetring erzeugt wird, der als Positionsänderung auf dem Wellenleiter eingesetzt ist, wird aufgrund der magnetischen Streckung ein Spannungsmechanisches Wellenpulssignal innerhalb des Wellenleiters erzeugt, das Spannungsmechanisches Wellenpulssignal mit einer feststehenden Schallgeschwindigkeit übertragen wird und schnell von der Elektronenkammer erkannt wird.
Der Messprozess wird durch den Elektronenraum des Sensors erzeugt, der einen Stromimpuls innerhalb des Wellenleiters überträgt, wodurch ein umfangreiches Magnetfeld außerhalb des Wellenleiters erzeugt wird. Wenn sich das Magnetfeld mit dem Magnetfeld kreuzt, das durch den aktiven Magnetring erzeugt wird, der als Positionsänderung auf dem Wellenleiter eingesetzt ist, wird aufgrund der Wirkung der magnetischen Dehnung ein Spannungsmechanisches Wellenpulssignal innerhalb des Wellenleiters erzeugt, das Spannungsmechanisches Wellenpulssignal mit einer festen Schallgeschwindigkeit übertragen wird und schnell von der Elektronenkammer erkannt wird.
Die Übertragungszeit dieses spannungsmechanischen Wellenpulssignals im Wellenleiter ist proportional zur Entfernung zwischen dem aktiven Magnetring und der Elektronenkammer, die durch die Messung der Zeit sehr genau bestimmt werden kann. Da das Ausgangssignal ein echter absoluter Wert ist und nicht ein proportionales oder verstärktes verarbeitetes Signal, gibt es keine Situation, in der das Signal driftet oder sich verändert, geschweiger denn regelmäßige Nachmarkierungen.
Der MTS-Verschiebungssensor ist ein Verschiebungssensor mit hoher Präzision und einer langen absoluten Positionsmessung nach dem magnetischen Verschiebprinzip. Es verwendet eine interne berührungsfreie Sternmessung, da der aktive Magnetring und der Sensor selbst keinen direkten Kontakt haben, nicht reiben und verschleißen können, so dass seine lange Lebensdauer, hohe Umweltanpassungsfähigkeit, hohe Zuverlässigkeit und gute Sicherheit für die Automatisierung des Systems ermöglichen, auch in einer rauen industriellen Umgebung (wie anfällig für Ölbrechen, Staub oder andere Verschmutzungssituationen) funktioniert.
Der Sensor verwendet High-Tech-Materialien und * elektronische Verarbeitungstechnologie, so dass er in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, hohen Spannungen und hohen Oszillationen verwendet werden kann, um den absoluten Verschiebswert des Sensors zu speichern, auch wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, die Daten nicht verloren gehen, und es muss nicht wieder auf Null zurückgesetzt werden.
Da empfindliche Komponenten berührungslos sind, verursachen auch wiederholte Inspektionen keinen Verschleiß des Sensors, was die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Inspektion erheblich erhöhen kann. Die Strecke kann bis zu 5 m oder länger sein, die Nennpräzision beträgt 0,05% F·S, die Genauigkeit des Sensors über 1 m kann bis zu 0,02% FS und die Wiederholbarkeit bis zu 0,002% FS erreichen, so dass es weit verbreitet wird.
Vorteile:
Hohe Zuverlässigkeit, hohe Auflösung, Ölbeständigkeit gegen Verschmutzung, berührungsfreie Messmethode, lange Lebensdauer, hohe Umweltanpassungsfähigkeit, Sicherheit Vier gute: auch in rauen industriellen Umgebungen kann es normal funktionieren, um die Verschiebung (Position) verschiedener beweglicher Teile und Geschwindigkeit kontinuierlich, genau und in Echtzeit zu prüfen. Darüber hinaus standet es hohen Temperaturen, hohem Druck und starken Vibrationen.
Häufig verwendete Modelle von MTS-Verschiebungssensoren:
MTS VerschiebungssensorRH5MA0550M01D701S1012G6
MTS VerschiebungssensorRHM0270MH021A01 Upgrade: RH5MA0270M01H021A100
MTS VerschiebungssensorRHM0350MP031SIG1101 Upgrade: RH5MA0350M01P031S1051G1-TD01
MTS VerschiebungssensorRHM0340MR021A01 Upgrade: RH5MA0340M01R021A100-TD01
MTS VerschiebungssensorRHM0160MD601V01 Upgrade: RH5MA0160M01D601V100
MTS VerschiebungssensorRHM1760MP051S1G4100 Aktualisierung: RH5MA1760M01P051S1011G4-TD01
MTS VerschiebungssensorGBF0150MU021A1 Upgrade: GBS0150MU021A1LC
MTS VerschiebungssensorGBS0055MD601A0LC
MTS VerschiebungssensorGBS0075MD341A0LC
MTS VerschiebungssensorGBS0125MD341A0LC
MTS VerschiebungssensorRH5MA0540M01R201A100
MTS VerschiebungssensorRHM1100MP05AS2G1100 升级: RH5MA1100M01P051S1012G1-TD01
MTS VerschiebungssensorGBS0150MH021A1LC
MTS VerschiebungssensorERM0600MD841S1B5100
MTS VerschiebungssensorERM0150MD341A10