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P+F金屬感應面接近傳感器原理及二個分類
閱讀:550 發布時間:2023-6-5P+F金屬感應面接近傳感器原理及二個分類:
電感式接近傳感器由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。
振蕩器產生一個交變磁場。當金屬目標接近這一磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的。
電感式接近傳感器只對金屬對象敏感o因此電感式接近傳感器不能應用于非金屬對象檢測。同時o由于高頻振蕩線圈產生的交變磁場是散射的o這樣當金屬對象不斷接近傳感器的前端時,會觸發傳感器狀態的變化o而且在傳感器的周圍出現金屬對象時傳感器也會發出訊號。對檢測正確性要求較高的場合或傳感器安裝周圍有金屬對象的情況下?o需要選用屏蔽式電感性接近傳感器o因為這種類型的傳感器事先已經將振蕩線圈周圍的磁場進行了屏蔽?o只有當金屬對象處于傳感器前端時才觸發傳感器狀態的變化。
P+F磁感應器式接近度傳感器
按構成原理又可分為線圈磁鐵式、電渦流式和霍耳式。①線圈磁鐵式:它由裝在殼體內的一塊小永磁鐵和繞在磁鐵上的線圈構成,當被測物體進入永磁鐵的磁場時,就在線圈里感應出電壓信號。②電渦流式:它由線圈、激勵電路和測量電路組成(見電渦流式傳感器),它的線圈受激勵而產生交變磁場,當金屬物體接近時就會由于電渦流效應而輸出電信號。③霍耳式:它由霍耳元件或磁敏二極管、三極管構成(見半導體磁敏元件),當磁敏元件進入磁場時就產生霍耳電勢,從而能檢測出引起磁場變化的物體的接近。磁感應器式接近度傳感器有多種靈活的結構形式以適應不同的應用場合,它可直接用于對傳送帶上經過的金屬物品計數,也可做成空心管狀對管中落下的小金屬品計數,還可套在鉆頭外面,在鉆頭斷損時發出信號,使機床自動停車。
振蕩器式接近度傳感器
它有兩種形式。一種形式利用組成振蕩器的線圈作為敏感部分(見圖),進入線圈磁場的物體,會吸收磁場能量而使振蕩器停振,從而改變晶體管集電極電流來推動繼電器或其他控制裝置工作。另一種形式采用一塊與振蕩回路接通的金屬板作為敏感部分,當物體(例如人)靠近金屬板時便形成耦合"電容器",從而改變振蕩條件而導致振蕩器停振。這種傳感器又稱為電容式繼電器,常用于宣傳廣告中實現電燈或電動機的接通或斷開、門和電梯的自動控制、防盜報警、安全保護裝置以及產品計數等。
P+F金屬感應面接近傳感器原理及二個分類
接近度傳感器,檢測物體接近程度的傳感器。接近度可表示物體的來臨、靠近或出現、離去或失蹤等。接近度傳感器在生產過程和日常生活中廣泛應用,它除可用于檢測計數外,還可與繼電器或其他執行元件組成接近開關,以實現設備的自動控制和操作人員的安全保護等。接近度傳感器的制造方法有多種,可分為磁感應器式和振蕩器式兩類。
六通換向閥主要由閥體、密封組件、凸輪、閥桿、手柄和閥蓋等零部件組成(圖1)。閥門由手柄驅動,通過手柄帶動閥桿與凸輪旋轉,凸輪具有定位驅動與鎖定密封組件的開啟與關閉功能。手柄逆時針旋轉,兩組密封組件分別在凸輪的作用下關閉下端的兩個通道,上端的兩個通道分別與管道裝置的進口相通。反之,上端的兩個通道關閉,下端兩個通道與管道裝置的進口相通,實現了不停車換向。
1上閥蓋 2手柄 3閥桿 4凸輪 5密封組件 6閥蓋 7閥體
(1)六通閥的閥體由隔板分成兩腔,每腔都有3個通道,中間為進油口,兩端為出油口。閥體為碳鋼板焊結構,體積小,質量輕,結構緊湊,提高了材料的利用率,縮短了生產周期,降低了成本。密封面堆焊不銹鋼,防銹耐腐蝕,密封面經過精加工后拋光研磨,表面粗糙度Ra≤0.8μm。
(2)六通閥有兩組密封組件。每組密封組件(圖2)由閥瓣、密封圈、調整塊、調節螺釘、夾板和螺栓組成。閥瓣為碳鋼板焊件,設有加強筋,即增加閥瓣強度又起導向作用,保證每組閥瓣間的同軸度。閥瓣上鑲嵌聚氨脂橡膠圈,該材料具有耐油、耐磨損、性能穩定、密封良好和使用壽命長的特點。在凸輪的作用下,密封圈的球面與閥體密封面相接觸產生擠壓彈性變形,達到密封效果。調整塊和調節螺釘在兩組密封組件不能同步到位時可起調整作用,確保各通道密封性能同步到位。
1夾板 2螺栓 3調整塊 4閥瓣 5密封圈 6調整螺釘
(3)閥桿與閥體隔板和上閥蓋間的軸向密封采用O形圈。
(4)閥體隔板及上閥蓋軸孔部位鑲有銅套,可減小與O形圈間的摩擦力矩,密封組件開啟與關閉靈活,操作力矩小。
(5)上閥蓋設有指示牌及限位螺釘,閥桿上安裝指針,明確指示各通道的接通狀況,易于操作。
折疊編輯本段分類
(1)機動換向閥,機動換向閥又稱行程閥。
(2)電磁換向閥,電磁換向閥是利用電磁吸引力操縱閥芯換位的方向控制閥。
(3)電液換向閥,電液換向閥是由電磁換向閥和液動換向閥組成的復合閥。
(4)手動換向閥,手動換向閥是用手推杠桿操縱閥芯換位的方向控制閥。
折疊編輯本段優點
動作準確、自動化程度高、工作穩定可靠,但需附設驅動和冷卻系統,結構較為復雜;閥瓣式結構則較簡單,多用于流量較小的生產工藝上。
在石油、化工、礦山和冶金等行業中,六通換向閥是一種重要的流體換向設備。該閥安裝在稀油潤滑系統輸送潤滑油的管道中。通過變換密封組件在閥體中的相對位置,使閥體各通道連通或斷開,從而控制流體的換向和啟停。