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Habitación 726, edificio 2, No. 55 meisheng road, zona piloto de libre comercio, Pudong New area, Shanghai (centro de innovación baozhou)
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¿¿ qué?Shanghai pumin industrial automation equipment co., Ltd.
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Suministro original de toda la serie de sensores de vibración medrix en Europa y los Estados Unidos
Sensor de vibración medrix st5484e - 151 - 0132 - 00 suministro original de toda la serie en Europa y los Estados Unidos
Shanghai pumin tiene su propia sucursal en alemania, Estados Unidos y se especializa en piezas de repuesto importadas de Europa y los Estados Unidos. La compañía tiene * canales de fábrica originales extranjeros, con buenos precios y plazos cortos.
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La aplicación exacta de merix en los Estados Unidos es la siguiente:
1) los interruptores fotoeléctricos se pueden utilizar en diversas aplicaciones para evitar fuentes de luz fuertes, y los interruptores fotoeléctricos generalmente pueden funcionar de manera estable cuando la iluminación ambiental es alta. Sin embargo, se debe evitar alinear el eje óptico del sensor con fuentes de luz fuertes como la luz solar y las lámparas incandescentes. Cuando no se puede cambiar el ángulo entre el eje óptico del sensor (receptor de luz) y la fuente de luz fuerte, se puede instalar una placa de sombreado o insertar un tubo largo de sombreado alrededor de la parte superior del sensor.
2) para evitar la interferencia mutua, los nuevos interruptores fotoeléctricos de la serie mgk generalmente tienen la función de prevenir automáticamente la interferencia mutua, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la interferencia mutua. Sin embargo, los interruptores fotoeléctricos infrarrojos de la serie hgk deben protegerse de los grupos adyacentes e interferencias mutuas cuando se instalan varios grupos paralelos cerca. La forma efectiva de evitar esta interferencia es cruzar el emisor de luz y el receptor de luz, y abrir la distancia de grupo cuando se superan los dos grupos. Por supuesto, el uso de modelos con diferentes frecuencias también es una buena manera.
La forma efectiva de evitar la interferencia mutua en los interruptores fotoeléctricos reflectantes de la serie hgk es abrir el intervalo. Y cuanto más lejos esté la distancia de detección, mayor debe ser el intervalo, y el intervalo específico debe determinarse de acuerdo con la situación de puesta en marcha. Por supuesto, también se pueden utilizar modelos con diferentes frecuencias de trabajo.
3) influencia del ángulo del espejo: cuando el objeto medido es brillante o se encuentra con una superficie metálica lisa, la reflectividad general es muy alta y tiene un efecto similar al espejo. en este momento, el proyector y el objeto detectado deben instalarse en un ángulo de 10 a 20 grados para que su eje óptico no sea perpendicular al objeto detectado, evitando así la acción incorrecta.
4) se excluye la influencia del objeto de fondo: cuando se utiliza un proyector y receptor de luz de difusión reflectante, a veces el interruptor fotoeléctrico puede no ser capaz de detectar de manera estable debido a que el objeto detectado está más cerca del objeto de fondo, y el interruptor fotoeléctrico o el Fondo es un objeto con alta reflectividad, como un fondo liso. Por lo tanto, se puede cambiar a un lanzador limitado a distancia, un receptor de luz o excluirlo alejándose del fondo, retirando el fondo, pintando el Fondo en negro opaco o tratando de hacer que el Fondo sea áspero y gris.
5) uso de la función de autodiagnóstico: en la instalación o uso, a veces puede causar pequeños desplazamientos del eje óptico, contaminación de la lente, acumulación de polvo, ruido externo, temperatura ambiente fuera del alcance, etc., debido a efectos de encimera o fondo y vibraciones de uso. Estos problemas pueden desviar el interruptor fotovoltaico de la zona de trabajo estable, cuando se puede utilizar la función de autodiagnóstico del interruptor fotovoltaico para que emita una notificación a través del indicador de estabilidad verde de la estación para recordar al usuario que lo ajuste a tiempo.
Clasificación de los sensores de vibración metrix:
1. fórmula relativa
Los sensores eléctricos se basan en el principio de inducción electromagnética, es decir, cuando un conductor en movimiento corta una línea de fuerza magnética en un campo magnético fijo, el conductor en ambos extremos genera fuerza motriz eléctrica, por lo que los sensores producidos utilizando este principio se llaman sensores eléctricos.
El sensor eléctrico relativo es un sensor de desplazamiento desde el punto de vista del principio de recepción mecánica. debido a que se aplica la Ley de inducción electromagnética en el principio de transformación electromecánica, la fuerza eléctrica que genera es proporcional a la velocidad de vibración medida, por lo que en realidad es un sensor de velocidad.
2. tipo de vórtice eléctrico
El sensor de vórtice eléctrico es un sensor relativo sin contacto que mide el desplazamiento o amplitud de la vibración del objeto a través de cambios de distancia entre el extremo del sensor y el objeto medido. El sensor de vórtice eléctrico tiene las ventajas de un amplio rango de frecuencia (0 a 10 khz), un amplio rango de trabajo lineal, alta sensibilidad y medición sin contacto, y se aplica principalmente a la medición del desplazamiento estático, la medición del desplazamiento de vibración y la medición de vibración del eje giratorio de monitoreo en maquinaria giratoria.
3. inductor
De acuerdo con el principio de recepción mecánica relativa del sensor, el sensor inductor puede convertir los cambios en los parámetros de vibración mecánica medidos en cambios en las señales de parámetros eléctricos. Por lo tanto, el sensor de inducción tiene dos formas, una es la brecha variable y la otra es el área magnética variable.
4. capacitivo
Los sensores capacitivos generalmente se dividen en dos tipos. Se puede cambiar el tipo de brecha y el tipo de área pública variable. El tipo de brecha variable puede medir el desplazamiento de la vibración lineal. El tipo de área variable puede medir el desplazamiento angular de la vibración de torsión.
5. inercial
El sensor eléctrico inercial consta de una parte fija, una parte móvil y una parte de resorte de apoyo. Para que el sensor funcione en el Estado del sensor de desplazamiento, la masa de su parte móvil debe ser lo suficientemente grande, mientras que la rigidez del resorte de soporte debe ser lo suficientemente pequeña, es decir, para que el sensor tenga una frecuencia natural lo suficientemente baja.
De acuerdo con la Ley de inducción electromagnética, la fuerza eléctrica inducida es: B es la densidad de flujo magnético en la fórmula u = blx & r, l es la longitud efectiva de la bobina dentro del campo magnético, y r x & es la velocidad relativa de la bobina en el campo magnético.
Desde el punto de vista estructural del sensor, el sensor eléctrico inercial es un sensor de desplazamiento. Sin embargo, debido a que la señal eléctrica que emite es producida por inducción electromagnética, según la Ley de inducción electromagnética, cuando la bobina se mueve relativamente en un campo magnético, la fuerza eléctrica generada es proporcional a la velocidad a la que la bobina corta la línea de fuerza magnética. Por lo tanto, en lo que respecta a la señal de salida del sensor, la fuerza electromotriz inducida es proporcional a la velocidad de vibración medida, por lo que en realidad es un sensor de velocidad.
Suministro original de toda la serie de sensores de vibración medrix en Europa y los Estados Unidos
6. piezoeléctrico
La parte de recepción mecánica del sensor de aceleración piezoeléctrica es el principio de recepción mecánica de aceleración inercial, y la parte electromecánica utiliza el efecto piezoeléctrico positivo del cristal piezoeléctrico. Su principio es que ciertos cristales (como cerámica polarizada artificialmente, cristales de cuarzo piezoeléctricos, etc. diferentes materiales piezoeléctricos tienen diferentes coeficientes piezoeléctricos, que generalmente se pueden encontrar en la tabla de propiedades de los materiales piezoeléctricos.) bajo la acción de fuerzas externas en una determinada dirección o cuando soportan la deformación, se producirán cargas eléctricas en su superficie cristalina o polar. esta transformación de La energía mecánica (fuerza, deformación) a la energía eléctrica (carga eléctrica, campo eléctrico) se llama efecto piezoeléctrico positivo. La transformación de la energía eléctrica (campo eléctrico, voltaje) a la energía mecánica (deformación, fuerza) se llama efecto piezoeléctrico inverso.
Por lo tanto, utilizando el efecto piezoeléctrico del cristal, se puede hacer un sensor de fuerza. en la medición de vibraciones, debido a que la fuerza ejercida por el cristal piezoeléctrico es la fuerza inercial implicada en el bloque de masa inercial, el número de cargas eléctricas generadas es proporcional a la magnitud de la aceleración, por lo que el sensor piezoeléctrico es un Sensor de aceleración.
7. fuerza piezoeléctrica
En las pruebas de vibración, además de medir la vibración, a menudo es necesario medir la fuerza de excitación dinámica ejercida sobre la muestra. Los sensores de fuerza piezoeléctricos tienen las ventajas de un amplio rango de frecuencia, un gran rango dinámico, un pequeño volumen y un peso ligero, por lo que son ampliamente utilizados. El principio de funcionamiento del sensor de fuerza piezoeléctrica es utilizar el efecto piezoeléctrico del cristal piezoeléctrico, es decir, la señal de carga de salida del sensor de fuerza piezoeléctrica es proporcional a la fuerza externa.

8. cabeza de Resistencia
La cabeza de resistencia es un sensor integral. Integra el sensor de fuerza piezoeléctrica y el sensor de aceleración piezoeléctrica, y su función es medir la respuesta de movimiento del punto mientras se mide la fuerza de excitación en el punto de transferencia de fuerza. Por lo tanto, la cabeza de resistencia consta de dos partes, una parte es el sensor de fuerza y la otra es el sensor de aceleración, cuya ventaja es garantizar que la respuesta del punto de medición sea la respuesta del punto de excitación. Cuando se utiliza, la cabeza pequeña (extremo de medición de fuerza) está conectada a la estructura, y la cabeza grande (aceleración de medición) está conectada a la barra de fuerza del vibrador. La señal de la fuerza de excitación se mide desde el "extremo de salida de la señal de fuerza" y la señal de respuesta de la aceleración se mide desde el "extremo de salida de la señal de aceleración".
Tenga en cuenta que la cabeza de resistencia generalmente solo puede soportar cargas ligeras, por lo que solo se puede utilizar para la medición de estructuras ligeras, componentes mecánicos y muestras de materiales. Tanto el sensor de fuerza como la cabeza de resistencia, su elemento de conversión de señal es un cristal piezoeléctrico, por lo que su línea de medición debe ser un amplificador de voltaje o un amplificador de carga.
9. tipo de tensión de Resistencia
El sensor de tensión resistiva es la conversión de la cantidad de vibración mecánica medida en la cantidad de cambio de la resistencia del elemento sensor. Los elementos sensores que permiten esta conversión electromecánica tienen muchas formas, la más común de las cuales son los sensores de tensión resistiva.
El principio de funcionamiento del manómetro de resistencia es que cuando el manómetro se adhiere a una muestra, la fuerza de la muestra se deforma y la longitud original del manómetro cambia, por lo que la resistencia del manómetro cambia. los experimentos han demostrado que dentro del rango de cambio elástico de la muestra, el cambio relativo de la resistencia del manómetro es proporcional al cambio relativo de su longitud.
10. láser
Un sensor que utiliza la tecnología láser para medir. Consta de un láser, un detector láser y un circuito de medición. El sensor láser es un nuevo tipo de instrumento de medición, cuya ventaja es que puede realizar mediciones de larga distancia sin contacto, alta velocidad, alta precisión, gran rango de medición, fuerte resistencia a la interferencia óptica y eléctrica, etc., que es muy adecuado para aplicaciones de medición sin contacto en la industria y el laboratorio.
Los modelos de venta caliente de Shanghai pumin son los siguientes:
Transmisor de vibración medrix st5484e - 132 - 013 - 00
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