参考答案和解析
正确答案: 导体的电阻率JD随温度变化,在较小的温度范围内导体的电阻率JD与温度关系为线性关系,在其他条件不变的情况下,导体电阻率的改变可导致涡流传感器输出信号的变化,引起测量误差,所以用涡流传感器测量金属板厚度时需要恒温。
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更多“用涡流传感器测量金属板厚度时需不需要恒温,为什么?”相关问题
  • 第1题:

    涡流导电仪能用来测量金属基体表面绝缘膜层厚度吗?为什么?


    正确答案: 不能,测量金属基体表面绝缘膜层厚度是利用检测线圈的提离效应,而涡流导电仪必须设置提离拟制电路,以消除在测量导电材料电导率中提离不应引起的干扰。

  • 第2题:

    用涡流传感器测量金属板厚度时需不需要恒温,为什么?


    正确答案:导体的电阻率JD随温度变化,在较小的温度范围内导体的电阻率JD与温度关系为线性关系,在其他条件不变的情况下,导体电阻率的改变可导致涡流传感器输出信号的变化,引起测量误差,所以用涡流传感器测量金属板厚度时需要恒温。

  • 第3题:

    简述涡流式传感器的工作原理,它有哪些特点?能否测量塑料物体移动的位移?为什么?应采取什么措施改进,就可以用电涡流传感器测量了。


    正确答案:电涡流传感器不能测量塑料物体移动的位移,因为检测对象错误。塑料不能产生涡流,要在塑料上加装金属材质的物体。

  • 第4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5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6题:

    涡流式传感器可以测量位移、振幅,还可以测量厚度。


    正确答案:正确

  • 第7题:

    问答题
    用涡流传感器测量金属板厚度时需不需要恒温,为什么?

    正确答案: 导体的电阻率JD随温度变化,在较小的温度范围内导体的电阻率JD与温度关系为线性关系,在其他条件不变的情况下,导体电阻率的改变可导致涡流传感器输出信号的变化,引起测量误差,所以用涡流传感器测量金属板厚度时需要恒温。
    解析: 暂无解析

  • 第8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9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。
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  • 第10题:

    单选题
    涡流式压力传感器的核心元件是()。
    A

    金属板和励磁线圈

    B

    金属板和测量电容

    C

    非金属板和励磁线圈

    D

    非金属板和测量电容


    正确答案: D
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  • 第11题:

    问答题
    用涡流传感器测量金属板厚度是是否需要恒温,为什么?

    正确答案: 导体的电阻率ρ随温度变化,在较小的温度范围内导体的电阻率ρ与温度关系为线性关系,在其他条件不变的情况下,导体电阻率的改变可导致涡流传感器输出信号的变化,引起测量误差,所以用涡流传感器测量金属板厚度时需要恒温。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    涡流导电仪能用于膜层厚度测量吗?为什么?

    正确答案: 不能,测量基体金属表面膜层厚度的原理是利用提离效应,而涡流导电仪中为了测量的可靠、准确,设置了提离效应拟制电路。
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  • 第13题:

    用涡流传感器测量金属板厚度是是否需要恒温,为什么?


    正确答案:导体的电阻率ρ随温度变化,在较小的温度范围内导体的电阻率ρ与温度关系为线性关系,在其他条件不变的情况下,导体电阻率的改变可导致涡流传感器输出信号的变化,引起测量误差,所以用涡流传感器测量金属板厚度时需要恒温。

  • 第14题:

    用涡流传感器测量金属板厚度时是否需要恒温,为什么?


    正确答案:导体的电阻率卢随温度变化,在较小的温度范围内导体的电阻率"与温度关系为线性关系,在其他条件不变的情况下,导体电阻率的改变可导致涡流传感器输出信号的变化,引起测量误差,所以用涡流传感器测量金属板厚度时需要恒温。

  • 第15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16题:

    电涡流式传感器可以测量的量有()。

    • A、位移
    • B、振幅
    • C、厚度
    • D、电阻率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题:

    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: 优点:能实现非接触测量,结构简单,不怕油等介质污染。
    涡流传感器不能测量大位移量,只有当测量范围较小时,才能保证一定的线性度。

  • 第18题:

    涡流传感器能测量的物理量包括()

    • A、位移
    • B、厚度
    • C、速度
    • D、加速度

    正确答案:A,B,C

  • 第19题:

    填空题
    低频透射式涡流传感器的测量原理是:当发射线圈和接收线圈之间放人金属板后,引起接收线圈感应电势E2的变化,金属板的厚度越大,E2就()。

    正确答案: 越小
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  • 第20题:

    问答题
    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: 优点:能实现非接触测量,结构简单,不怕油等介质污染。
    涡流传感器不能测量大位移量,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21题:

    填空题
    低频透射式涡流传感器的测量原理是:当发射线圈和接收线圈之间放入金属板后,引起接收线圈感应电势Ez的变化,金属板的厚度越大,E2就()。

    正确答案: 越小
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    填空题
    涡流传感器的高频线圈等效阻抗与金属板的()、()、()及()等有关。

    正确答案: 电阻率,磁导率,线圈的激磁频率,线圈与金属板的距离
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  • 第23题:

    问答题
    用涡流传感器测量金属板厚度时是否需要恒温,为什么?

    正确答案: 导体的电阻率卢随温度变化,在较小的温度范围内导体的电阻率"与温度关系为线性关系,在其他条件不变的情况下,导体电阻率的改变可导致涡流传感器输出信号的变化,引起测量误差,所以用涡流传感器测量金属板厚度时需要恒温。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    多选题
    涡流传感器能测量的物理量包括()
    A

    位移

    B

    厚度

    C

    速度

    D

    加速度


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析