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連鑄坯殼厚度測量遠(yuǎn)場渦流傳感器優(yōu)化仿真分析

發(fā)布時(shí)間:2021-02-26 19:22
  根據(jù)連鑄鋼坯內(nèi)部不同溫度區(qū)的金屬電磁特性的不同,建立被測對象的仿真模型。針對連鑄坯殼厚度檢測的要求,進(jìn)行了遠(yuǎn)場渦流檢測技術(shù)的研究,設(shè)計(jì)了帶屏蔽結(jié)構(gòu)的遠(yuǎn)場渦流傳感器,在鑄坯這種結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生了遠(yuǎn)場現(xiàn)象。對傳感器的線圈直徑、線圈匝數(shù)和屏蔽結(jié)構(gòu)3個(gè)方面進(jìn)行分析,研究其對檢測結(jié)果的影響,給出了坯殼厚度測量遠(yuǎn)場渦流傳感器的優(yōu)化參數(shù)。 

【文章來源】:傳感器與微系統(tǒng). 2020,39(08)

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

連鑄坯殼厚度測量遠(yuǎn)場渦流傳感器優(yōu)化仿真分析


管道遠(yuǎn)場渦流檢測原理

原理圖,遠(yuǎn)場,渦流,原理


對多層平板結(jié)構(gòu)而言,由于沒有管道的屏蔽作用,因而遠(yuǎn)場區(qū)難以實(shí)現(xiàn)磁場間接耦合分量的二次穿透,經(jīng)過前期研究,本文傳感器設(shè)計(jì)了帶磁屏蔽板的構(gòu)件,用以屏蔽直接耦合分量,加速其衰減,如圖2。近場區(qū)時(shí),直接耦合分量在磁屏蔽結(jié)構(gòu)的作用下快速衰減,直接耦合路徑的磁通密度為7.36×10-9T,如圖3(a);而間接耦合分量衰減較慢,遠(yuǎn)場區(qū)時(shí),間接耦合路徑的磁通密度為2.84×10-3T,如圖3(b),其在遠(yuǎn)場區(qū)強(qiáng)于直接耦合分量,可發(fā)生磁場的二次穿透現(xiàn)象。由圖3(c),(d)可知,在兩線圈距離20~50 mm范圍內(nèi),幅值和相位拐點(diǎn)出現(xiàn),證明發(fā)生了遠(yuǎn)場渦流效應(yīng)。因此,可實(shí)現(xiàn)對多層平板結(jié)構(gòu)的檢測,并對傳感器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),進(jìn)而得到坯殼厚度。

曲線,遠(yuǎn)場,渦流,直接耦合


近場區(qū)時(shí),直接耦合分量在磁屏蔽結(jié)構(gòu)的作用下快速衰減,直接耦合路徑的磁通密度為7.36×10-9T,如圖3(a);而間接耦合分量衰減較慢,遠(yuǎn)場區(qū)時(shí),間接耦合路徑的磁通密度為2.84×10-3T,如圖3(b),其在遠(yuǎn)場區(qū)強(qiáng)于直接耦合分量,可發(fā)生磁場的二次穿透現(xiàn)象。由圖3(c),(d)可知,在兩線圈距離20~50 mm范圍內(nèi),幅值和相位拐點(diǎn)出現(xiàn),證明發(fā)生了遠(yuǎn)場渦流效應(yīng)。因此,可實(shí)現(xiàn)對多層平板結(jié)構(gòu)的檢測,并對傳感器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),進(jìn)而得到坯殼厚度。2 遠(yuǎn)場渦流傳感器模型的建立

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[3]基于ANSYS的電渦流測厚仿真分析[J]. 肖俊生,杜志杰,王志春.  傳感器與微系統(tǒng). 2018(03)
[4]脈沖渦流多層厚度檢測與時(shí)頻特征量提取[J]. 王志春,王玉璽.  傳感器與微系統(tǒng). 2018(01)
[5]多頻電渦流法測量連鑄坯殼厚度的方法[J]. 王志春,張樓成,袁小健.  鋼鐵研究學(xué)報(bào). 2017(07)
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[7]基于UTC結(jié)構(gòu)的非磁性平板脈沖遠(yuǎn)場渦流傳感器參數(shù)優(yōu)化的仿真分析[J]. 趙雪巖,張科英,楊衛(wèi)國,張超,楊賓峰,曹海霞,張輝.  空軍工程大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2014(03)

碩士論文
[1]多層板材電磁無損檢測技術(shù)研究[D]. 楊海龍.電子科技大學(xué) 2015
[2]管道遠(yuǎn)場渦流無損檢測方法的研究[D]. 劉健.沈陽工業(yè)大學(xué) 2011
[3]平板導(dǎo)體件的遠(yuǎn)場渦流檢測系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)[D]. 王新.南京航空航天大學(xué) 2010



本文編號(hào):3053052

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