自动检测精华浓缩版第二章 九节.ppt

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1、第九节磁弹性式检测元件磁弹性式检测元件也称为压磁式检测元件,简称压磁元件,是一种新型的检测元件。它是基于铁磁材料的磁弹性效应工作的一、磁弹性效应第九节磁弹性式检测元件磁致伸缩效应指铁磁材料在外磁场作用下其磁化矢量发生转动,而使其形状发生变化,但体积保持不变的现象磁致伸缩系数λ式中为伸缩比第九节磁弹性式检测元件压磁效应当铁磁材料因磁化而引起伸缩或受到外部施加的作用力时,它的内部发生应变,进一步会产生应力,从而导致材料的磁导率发生变化,这种现象称为压磁效应铁磁材料的相对磁导率变化与应力的关系可表示为式中B为磁感应强度第九节磁弹性式检测元件二、磁弹性式检测元件的结构及工作原理磁弹

2、性式检测元件的工作原理压磁元件是由磁性材料构成,作为敏感元件产生压磁效应。弹性元件是由弹簧钢制成的第九节磁弹性式检测元件压磁检测元件结构原理图1--压磁元件;2--基座;3弹性元件;4--传力元件压磁元件结构原理图第九节磁弹性式检测元件磁弹性式检测元件的误差分析场强度的影响不同磁场强度与输出特性曲线1—H<716A/m;2—H=716-796A/m;3—H>796A/m磁场强度选择合理有良好的线性特征;不合理;非线性特征第九节磁弹性式检测元件激励频率的影响不同激励频率时的输出特性曲线激励频率越高,线性度越好,检测元件的灵敏度越高第九节磁弹性式检测元件激励电流的影响激励电流与

3、线性度和灵敏度的关系1—线性度;2—灵敏度第九节磁弹性式检测元件预加载荷的影响载荷下的输出特性第九节磁弹性式检测元件温度的影响磁感应强度与温度的关系1—铁镍合金;2—镁铜铁氧体居里点也称居里温度或磁性转变点,是指材料可以在铁磁体和顺磁体之间改变的温度,即铁电体从铁电相转变成顺电相的相变温度。第九节磁弹性式检测元件050100150T/0C镁铜铁氧体初始磁导率对温度的关系1234第十节核辐射式检测元件核辐射式检测元件是利用被测物质对射线的吸收、散射、反射或射线对被测物质的电离作用而工作的,可用来检测厚度、物位、密度、成分等各种参数,还可用于金属探伤等核辐射式检测元件主要由放射

4、源、检测器及转换电路组成第十节核辐射式检测元件一、放射源在检测仪表中,采用的放射源是放射性同位素,放射性同位素的原子核是不稳定的原子核,在无任何外因作用下,它会自动衰变,同时会放出粒子或射线而变为另外的同位素,这种现象称为核衰变第十节核辐射式检测元件放射源的强度随时间按指数定律而衰减,即式中为开始时的放射源强度;为经过时间t后放射源强度;为放射性衰变常数,与外界条件和时间无关第十节核辐射式检测元件Alpha粒子是从原子核中发射出的带有两个正电荷的粒子,其粒子质量较重,电离作用最强Beta粒子是带有一个负电荷的高速电子,粒子具有较强的贯穿能力和较弱的电离能力Gamma射线是一

5、种从原子核发射出来的电磁辐射,不带电,以光速运动,它具有极强的穿透能力,但电离作用极小钴:伽玛和X射线;锶:beta粒子;铯:beta粒子和伽玛射线第十节核辐射式检测元件二、探测器射线和物质的作用是探测射线存在和强弱的基础,探测器就是以射线和物质的相互作用为基础而设计的射线与物质的作用第十节核辐射式检测元件带电粒子和物质的作用电离和激发散射吸收γ射线和物质的作用光电效应康普顿效应电子对的生成第十节核辐射式检测元件核辐射检测器核辐射检测器又称核辐射接收器,它的主要用途是将核辐射信号转换成电信号,以检测出射线强度的变化电流电离室闪烁计数器第十节核辐射式检测元件三、核辐射式检测元

6、件的误差辐射源强度误差在时间t内,强度衰减为,所以由辐射源本身核衰变引起的相对误差为第十节核辐射式检测元件核衰变的统计特性引起的误差由于核衰变产生的粒子数是随机的,它服从于统计规律,检测器测量到的粒子数的相对误差可按下式计算式中为测量时间;为射入检测元件的粒子的平均频率;为检测元件的效率

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