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Xangai Spectromin Equipamento de Automação Industrial Co., Ltd.
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Sensores de vibração METRIX com precisão para a Europa e os Estados Unidos

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METRIX Sensor de vibração exata Europa-EUA Original fornecimento de série completa $r$n$r$nMETRIX Sensor de vibração exata ST5484E-151-0132-00Europa-EUA Original fornecimento de série completa $r$n$r$nXangai Spectromin tem sua própria filial na Alemanha e nos Estados Unidos especializado na importação de peças sobressalentes da Europa-EUA este bloco. A empresa tem * canal de fábrica estrangeira, bom preço e prazo de entrega curto. $r$n$r$n Orçamento rápido: Temos uma lista de preços* para marcas vantajosas e estamos em contato diário com os fornecedores para lhe fornecer orçamentos rápidos e oportunos.

Detalhes do produto

Sensores de vibração METRIX com precisão para a Europa e os Estados Unidos

Sensor de vibração METRIX ST5484E-151-0132-00 fornecimento original completo

Shanghai Spectrum Minh tem sua própria filial na Alemanha e nos Estados Unidos especializada na importação de peças sobressalentes europeus e americanos. A empresa tem * canal de fábrica estrangeira, bom preço e prazo de entrega curto.

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A aplicação da Metrix nos EUA é exatamente a seguinte:

1) O interruptor fotoelétrico pode ser usado em várias aplicações para evitar fontes de luz fortes, o interruptor fotoelétrico geralmente pode trabalhar estável quando a iluminação ambiental é alta. No entanto, o eixo óptico do sensor deve ser evitado para a luz solar, lâmpadas incandescentes e outras fontes de luz fortes. Quando o ângulo do eixo óptico do sensor (receptor de luz) e da fonte de luz intensa não pode ser alterado, você pode adicionar um ecrã ou um tubo de ecrã ao redor do sensor.

2) para evitar interferências mútuas, os novos interruptores fotoelétricos da série MGK geralmente têm a função de evitar interferências mútuas automaticamente, portanto, não há necessidade de se preocupar com interferências mútuas. No entanto, os interruptores fotoelétricos de infravermelho para raios da série HGK devem evitar grupos vizinhos e interferências mútuas quando instalados em vários conjuntos paralelos perto da instalação. Uma maneira eficaz de evitar essa interferência é a configuração cruzada do projetor e do receptor de luz, e puxar a distância do grupo para mais de 2 grupos. O uso de diferentes frequências também é uma boa opção.

Uma maneira eficaz de evitar interferências mútuas com os interruptores fotoelétricos reflexivos da série HGK é puxar os intervalos. E quanto mais longe for a distância de detecção, maior será o intervalo, o intervalo específico deve ser determinado de acordo com a situação de depuração. É claro que também podem ser usadas máquinas com diferentes frequências de trabalho.

3) Efeito do ângulo do espelho: quando o objeto medido tem brilho ou encontrou uma superfície metálica lisa, a taxa de reflexão geral é muito alta, com efeito de espelho aproximado, o projetor e o objeto de detecção devem ser instalados em um ângulo de 10 a 20 ° para que seu eixo óptico não seja vertical ao objeto detectado, evitando assim erros.

4) excluir o efeito do fundo: quando se usa um lançamento de difusão reflexiva, um receptor de luz, às vezes, devido à proximidade do objeto de detecção do fundo, o interruptor fotoelétrico ou o fundo é um objeto com maior refletidão, como o liso, o interruptor fotoelétrico pode não ser detectado de forma estável. Portanto, você pode usar um lançador de distância limitada, um receptor de luz, ou usar métodos como afastar-se do fundo, remover o fundo, pintar o fundo de preto sem luz, ou tentar excluir o fundo áspero e cinzento.

5) uso da função de auto-diagnóstico: durante a instalação ou uso, às vezes pode causar pequenos desvios do eixo óptico, contaminação das lentes, acúmulo de poeira, ruído externo, temperatura ambiental além da faixa e outros problemas devido ao efeito da mesa ou do fundo e ao uso de vibrações. Esses problemas podem desviar o interruptor fotoelétrico da área de trabalho estável, onde a função de autodiagnóstico do interruptor fotoelétrico pode ser usada para notificá-lo através do indicador verde de estabilidade STABLITY para lembrar o usuário de ajustes oportunos.


Categorias de sensores de vibração METRIX:

1. relativamente

O sensor elétrico baseia-se no princípio de indução eletromagnética, isto é, quando o condutor em movimento corta a linha magnética em um campo magnético fixo, as duas extremidades do condutor sentem o poder elétrico, portanto, o sensor produzido usando este princípio é chamado de sensor elétrico.

O sensor elétrico relativo é um sensor de deslocamento do princípio da recepção mecânica, porque a lei da indução eletromagnética é aplicada no princípio da transformação mecânica, a potência elétrica gerada é proporcional à velocidade de vibração medida, por isso é realmente um sensor de velocidade.

2, fluxo turbulento elétrico

Um sensor de fluxo turbulento é um sensor relativo sem contato que mede o deslocamento ou amplitude de vibração de um objeto através da variação da distância entre a extremidade do sensor e o objeto medido. O sensor de fluxo turbulento elétrico tem uma ampla faixa de frequência (0 a 10 kHZ), uma grande faixa de trabalho linear, alta sensibilidade e medição sem contato e outras vantagens, principalmente aplicadas à medição de deslocamento estático, medição de deslocamento de vibração e medição de vibração de eixos de monitoramento em máquinas rotativas.

3, indução

De acordo com o princípio de recepção mecânica relativa do sensor, o sensor indutivo pode converter a mudança dos parâmetros de vibração mecânica medidos em mudanças de sinais de parâmetros elétricos. Portanto, o sensor de indução tem duas formas, uma é a distância variável e a outra é a área magnética condutora variável.

4, Capacitação

Sensores capacitivos são geralmente divididos em dois tipos. espaço variável e espaço público variável. O intervalo variável mede o deslocamento da vibração linear. A área variável mede o deslocamento angular da vibração inversa.

5 - Inerência

Os sensores elétricos inerciais são compostos por partes fixas, móveis e molas de suporte. Para que o sensor funcione no estado do sensor de deslocamento, a massa da sua parte móvel deve ser grande o suficiente e a rigidez da mola de suporte deve ser pequena o suficiente, isto é, para que o sensor tenha uma frequência inerente baixa o suficiente.

De acordo com a lei da indução eletromagnética, a força elétrica de indução é: u = Blx & r é a densidade de fluxo magnético, l é o comprimento eficaz da bobina no campo magnético, r x & é a velocidade relativa da bobina no campo magnético.

Estruturalmente, o sensor elétrico inercial é um sensor de deslocamento. No entanto, como o sinal elétrico de saída é gerado pela indução eletromagnética, de acordo com a eletricidade da indução eletromagnética, quando a bobina faz um movimento relativo no campo magnético, a força elétrica sentida é proporcional à velocidade da linha magnética de corte da bobina. Assim, no que diz respeito ao sinal de saída do sensor, a potência elétrica de indução é proporcional à velocidade de vibração medida, então é realmente um sensor de velocidade.

Sensores de vibração METRIX com precisão para a Europa e os Estados Unidos

6, pressoelétrico

A parte de recepção mecânica do sensor de aceleração piezoelétrica é o princípio de recepção mecânica de aceleração inercial, a parte mecânica utiliza o efeito piezoelétrico positivo do cristal piezoelétrico. Seu princípio é que certos cristais (como cerâmica de polarização artificial, cristal de quartzo piezoelétrico, etc.), diferentes materiais piezoelétricos têm diferentes coeficientes piezoelétricos, geralmente podem ser encontrados no medidor de desempenho do material piezoelétrico.) Sob a força externa de uma determinada direção ou quando sofrem deformação, sua superfície cristalina ou polarização terá uma carga elétrica, essa transformação de energia mecânica (força, deformação) para energia elétrica (carga elétrica, campo elétrico) é conhecida como efeito piezoelétrico positivo. A transformação da energia elétrica (campo elétrico, tensão) para a energia mecânica (deformação, força) é chamada de efeito elétrico inverso.

Portanto, usando o efeito piezoelétrico do cristal, um sensor de medição de força pode ser feito, na medição de vibração, porque a força do piezoelétrico é a força de inercia envolvida do bloco de massa inercial, o número de cargas geradas é proporcional ao tamanho da aceleração, então o sensor piezoelétrico é o sensor de aceleração.

7, força elétrica

Em testes de vibração, além da medição da vibração, é frequentemente necessário medir a força de excitação dinâmica aplicada ao ensaio. O sensor de força piezoelétrica tem as vantagens de uma ampla faixa de frequência, uma grande faixa dinâmica, um pequeno volume e um peso leve, por isso é amplamente utilizado. O princípio de funcionamento do sensor de força piezoelétrica é usar o efeito piezoelétrico do cristal piezoelétrico, isto é, o sinal de carga de saída do sensor de força piezoelétrica é proporcional à força externa.

METRIX迈确振动变送器ST5484e-132-042-00.png


8 Cabeça de Impedência

A cabeça de impedância é um sensor integral. Ele integra um sensor de força e um sensor de aceleração piezoelétrica, que mede a resposta do movimento do ponto de transmissão de força ao mesmo tempo que mede a força de excitação. Portanto, a cabeça de impedância é composta por duas partes, uma parte é o sensor de força e a outra parte é o sensor de aceleração, sua vantagem é garantir que a resposta do ponto de medição é a resposta do ponto de excitação. Conecte a cabeça pequena (extremidade de medição) à estrutura durante o uso e a cabeça grande (aceleração de medição) à barra de força do excitador. O sinal da força de excitação é medido a partir da "saída do sinal de força" e o sinal de resposta da aceleração é medido a partir da "saída do sinal de aceleração".

Observe que a cabeça de impedância geralmente suporta apenas cargas leves e, portanto, só pode ser usada para a medição de estruturas leves, componentes mecânicos e amostras de materiais. Seja um sensor de força ou uma cabeça de impedância, seus componentes de conversão de sinal são piscoelétricos, portanto, suas linhas de medição devem ser amplificadores de tensão ou amplificadores de carga elétrica.

9, deformação de resistência

O sensor de tensão de resistência é a quantidade de variação que converte a quantidade de vibração mecânica medida em resistência do elemento de sensor. Existem várias formas de componentes de sensor que realizam essa conversão eletromecânica, a mais comum delas é o sensor de deformação de resistência.

O princípio de trabalho da deformação da resistência é: a deformação da resistência colada em uma peça de ensaio, a peça é deformada pela força, a deformação da deformação muda o comprimento original, e, portanto, a variação do valor da resistência da deformação, o experimento provou que, no âmbito da mudança da elasticidade da peça de ensaio, a mudança relativa da resistência da deformação e a mudança relativa do comprimento são proporcionais.

10 - O laser

Sensores a laser Sensores que usam tecnologia a laser para medições. É composto por um laser, um detector a laser e um circuito de medição. O sensor a laser é um novo tipo de instrumento de medição, sua vantagem é que ele pode realizar medições de longa distância sem contato, velocidade rápida, alta precisão, grande alcance, resistência à luz, capacidade de interferência elétrica, etc., ideal para aplicações de medição sem contato na indústria e laboratório.


O modelo de venda quente do espectro mínimo de Xangai é o seguinte:

METRIX transmissor de vibração precisão st5484e-132-013-00

METRIX transmissor de vibração precisão st5484e-132-014-00

METRIX transmissor de vibração precisão st5484e-132-020-00

METRIX transmissor de vibração precisa st5484e-132-021-00

METRIX transmissor de vibração precisão st5484e-132-032-00

METRIX transmissor de vibração precisão st5484e-132-033-00

METRIX transmissor de vibração precisão st5484e-132-034-00

METRIX transmissor de vibração precisão st5484e-132-042-00

METRIX transmissor de vibração precisão st5484e-132-043-00

Transmissor de vibração de precisão METRIX ST5484E-121-024-00

Transmissor de vibração de precisão METRIX ST5484E-121-030-00

Transmissor de vibração de precisão METRIX ST5484E-121-031-00

Transmissor de vibração de precisão METRIX ST5484E-121-032-00

Transmissor de vibração de precisão METRIX ST5484E-121-033-00

Transmissor de vibração de precisão METRIX ST5484E-121-034-00

Transmissor de vibração de precisão METRIX ST5484E-121-040-00

Transmissor de vibração de precisão METRIX ST5484E-121-041-00

Transmissor de vibração de precisão METRIX ST5484E-121-042-00

Transmissor de vibração de precisão METRIX ST5484E-121-043-00


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