下列因素中,()不影响电涡流传感器的测量灵敏度。A被测体面积;B传感器线圈面积;C被测体表面有镀层;D被测体与传感器之间的距离。

题目
下列因素中,()不影响电涡流传感器的测量灵敏度。

A被测体面积;

B传感器线圈面积;

C被测体表面有镀层;

D被测体与传感器之间的距离。


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参考答案和解析
D
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  • 第1题:

    关于电涡流传感器,下列说法错误的是()。

    • A、能测量静态距离
    • B、能测量动态距离
    • C、用于测量动态速度
    • D、非接触式测量

    正确答案:A

  • 第2题:

    电涡流式传感器的测量电路有()电路、() 电路和()电路


    正确答案:越大;越小;越小

  • 第3题:

    涡流位移传感器测量位移与其它位移传感器比较,其主要优点是什么?涡流传感器能否测量大位移?为什么?电涡流传感器除了能测量位移外,还能测量哪些非电量?


    正确答案: (1)电涡流式传感器具有频率响应范围宽,灵敏度高,测量范围大,结构简单,抗干扰能力强,不受油污等介质影响,特别其具有非接触测量等优点。
    (2)因为涡流传感器受变换磁场大小的限制,故它不能用于测量大位移。
    (3)涡流传感器除了能够测量位移外,还可测量:
    1.由位移量变换而来的被测对象,如:位移振幅、表面粗糙度、转速、零件尺寸、零件个数、零件厚度、回转轴线误差运动等测量;
    2.由被测材质物性变换来的被测对象,如温度、硬度、涡流探伤等。

  • 第4题:

    试述电涡流式传感器的灵敏度主要受哪些因素影响?它的主要优点是什么?


    正确答案: 电涡流式传感器的灵敏度主要受导体的电导率、磁导率、几何形状,线圈的几何参数,激励电流频率以及线圈到被测导体间的距离等因素影响。
    电涡流式传感结构简单、频率响应宽、灵敏度高、测量范围大、抗干忧能力强,特别是有非接触测量的优点,因此在工业生产和科学技术的各个领域中得到了广泛的应用。

  • 第5题:

    电涡流传感器可用于()、振幅测量、转速测量和无损探伤。


    正确答案:位移测量

  • 第6题:

    什么是电涡流效应?电涡流传感器可以进行哪些非电量参数测量?该传感器可将哪些物理量转换为电量进行输出?


    正确答案: 电感线圈产生的磁力线经过金属导体时,金属导体就会产生感应电流,该电流的流线呈闭合回线,类似水涡形状,故称之为电涡流,这种现象称为电涡流效应。
    可用来测量位移、金属体厚度、温度等参数,并可用作探伤。可位移、厚度、转速、振动、温度等物理量转换为电量输出。

  • 第7题:

    根据电涡流效应制作的传感器称电涡流传感器。电涡流传感器的最大特点是能够对被测量进行非接触测量,并且灵敏度与被测对象的材质无关。


    正确答案:错误

  • 第8题:

    电涡流式传感器的灵敏度主要受哪些因素影响?它的主要优点是什么?


    正确答案:电涡流式传感器的灵敏度主要受导体的电导率、磁导率、几何形状,线圈的几何参数,激励电流频率以及线圈到被测导体间的距离等因素影响。电涡流式传感结构简单、频率响应宽、灵敏度高、测量范围大、抗干忧能力强,特别是有非接触测量的优点,因此在工业生产和科学技术的各个领域中得到了广泛的应用。

  • 第9题:

    电涡流传感器的灵敏度,与()等因素有关。

    • A、探头线圈线径
    • B、探头线圈尺寸
    • C、被测导体的形状、大小与材料性质
    • D、工作电压

    正确答案:B,C

  • 第10题:

    问答题
    电涡流传感器除了能测量位移外,还能测量哪些非电量?

    正确答案: 还可以对厚度、表面温度、速度、 应力、材料损伤等进行非接触式连续测量。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    电涡流式位移传感器,是利用电涡流效应将被测量变换为线圈()变化的一种测量装置。

    正确答案: 阻抗
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    涡流位移传感器测量位移与其它位移传感器比较,其主要优点是什么?涡流传感器能否测量大位移?为什么?电涡流传感器除了能测量位移外,还能测量哪些非电量?

    正确答案: (1)电涡流式传感器具有频率响应范围宽,灵敏度高,测量范围大,结构简单,抗干扰能力强,不受油污等介质影响,特别其具有非接触测量等优点。
    (2)因为涡流传感器受变换磁场大小的限制,故它不能用于测量大位移。
    (3)涡流传感器除了能够测量位移外,还可测量:
    1.由位移量变换而来的被测对象,如:位移振幅、表面粗糙度、转速、零件尺寸、零件个数、零件厚度、回转轴线误差运动等测量;
    2.由被测材质物性变换来的被测对象,如温度、硬度、涡流探伤等。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    电涡流传感器的整个测量系统由()和()两部分组成,由电涡流贯穿深度与频率的关系知,其透射式传感器采用()激励。(填高频/低频激励)。


    正确答案:激励线圈;块状导体;低频

  • 第14题:

    电涡流式传感器可以进行无接触测量和探伤。


    正确答案:正确

  • 第15题:

    下列能实现非接触式测量的传感器有()。

    • A、红外线传感器
    • B、电涡流式
    • C、光电式
    • D、电阻式

    正确答案:A,B,C

  • 第16题:

    电涡流传感器的工作原理和特点。电涡流传感器如何进行厚度、转速的测量?对检测对象有什么要求?


    正确答案:工作原理:电涡流位移传感器是以高频电涡流效应为原理的非接触式位移传感器。前置器内产生的高频振荡电流通过同轴电缆流入探头线圈中,线圈将产生一个高频电磁场。当被测金属体靠近该线圈时,由于高频电磁场的作用,在金属表面上就产生感应电流,既电涡流。该电流产生一个交变磁场,方向与线圈磁场方向相反,这两个磁场相互叠加就改变了原线圈的阻抗。所以探头与被测金属体表面距离的变化可通过探头线圈阻抗的变化来测量。前置器根据探头线圈阻抗的变化输出一个与距离成正比的直流电压。

  • 第17题:

    用反射式电涡流传感器测量位移或振幅时对被测体要考虑哪些因素?


    正确答案:1.被测体的电导率、磁导率对传感器的灵敏度的影响。当被测体为磁性时,灵敏度较非磁性低。
    2.被测物体表面有镀层,镀层的性质和厚度不均匀也会影响精度,当测量转动或移动的被测体时,这种不均匀将形成干扰信号。
    3.大小和形状,为了能够充分利用电涡流效应。
    4.当被测体为圆柱体时,只有其直径为线圈的3.5倍以上才不影响测量结果。
    5.厚度。

  • 第18题:

    什么是电涡流效应?涡流的分布如何?为了有较好的线性,测位移时对激励线圈有何要求?电涡流传感器可以进行哪些非电量参数测量?


    正确答案: 一个块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中切割磁力线运动时,导体内部会产生闭合的电流,这种现象称为电涡流效应。
    范围:径向:线圈外径金属涡流密度最大,线圈中心为零。轴向:只在表面薄层。
    非接触式测量:位移、振动、转速、厚度、材料、温度、电涡流探伤。

  • 第19题:

    电涡流传感器除了能测量位移外,还能测量哪些非电量?


    正确答案: 可以对厚度、表面温度、速度、应力、材料损伤等进行非接触式连续测量。

  • 第20题:

    下列因素中,()影响电涡流传感器的测量灵敏度。

    • A、被测体的面积
    • B、传感器线圈面积
    • C、被测体表面有镀层
    • D、被测体与传感器之间的距离

    正确答案:A,B,C

  • 第21题:

    电涡流传感器主要用在哪些测量对象上?


    正确答案:一般电涡流非接触传感器用于监视对象是:振动、位移、转速、偏心度、键相等场合。

  • 第22题:

    问答题
    电涡流式传感器的灵敏度主要受哪些因素影响?它的主要优点是什么?

    正确答案: 电涡流式传感器的灵敏度主要受导体的电导率、磁导率、几何形状,线圈的几何参数,激励电流频率以及线圈到被测导体间的距离等因素影响。电涡流式传感结构简单、频率响应宽、灵敏度高、测量范围大、抗干忧能力强,特别是有非接触测量的优点,因此在工业生产和科学技术的各个领域中得到了广泛的应用。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    电涡流式传感器测量位移与其它位移传感器比较,其主要优点是什么?涡流传感器能否测量大位移量?为什么?

    正确答案: 主要优点:能实现非接触测量、结构简单、动态特性好、对温度敏感、不怕油等介质污染等等。
    涡流传感器不能测量大位移量,因为涡流传感器只有当测量范围较小时,才能保证一定的线性度。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    用反射式电涡流传感器测量位移或振幅时对被测体要考虑哪些因素?

    正确答案: 1、被测体的电导率、磁导率对传感器的灵敏度的影响。当被测体为磁性时,灵敏度较非磁性低。
    2、被测物体表面有镀层,镀层的性质和厚度不均匀也会影响精度,当测量转动或移动的被测体时,这种不均匀将形成干扰信号。
    3、大小和形状,为了能够充分利用电涡流效应。
    4、当被测体为圆柱体时,只有其直径为线圈的3.5倍以上才不影响测量结果。
    5、厚度
    解析: 暂无解析