CN104198109B - 一种带支管的磁性液体微压差传感器 - Google Patents

一种带支管的磁性液体微压差传感器 Download PDF

Info

Publication number
CN104198109B
CN104198109B CN201410459786.3A CN201410459786A CN104198109B CN 104198109 B CN104198109 B CN 104198109B CN 201410459786 A CN201410459786 A CN 201410459786A CN 104198109 B CN104198109 B CN 104198109B
Authority
CN
China
Prior art keywords
permanent magnet
pressure
induction coil
magnetic
glass tube
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201410459786.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104198109A (zh
Inventor
李德才
谢君
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Jiaotong University
Original Assignee
Beijing Jiaotong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Jiaotong University filed Critical Beijing Jiaotong University
Priority to CN201410459786.3A priority Critical patent/CN104198109B/zh
Publication of CN104198109A publication Critical patent/CN104198109A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104198109B publication Critical patent/CN104198109B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

一种带支管的磁性液体微压差传感器,适用于微压差测量。该装置包括:透明玻璃管(1)、第一圆柱形空心永久磁铁(2‑1)、第二圆柱形空心永久磁铁(2‑2)、第一感应线圈(3‑1)、第二感应线圈(3‑2)、第一磁性液体环(4‑1)、第二磁性液体环(4‑2)、第一圆柱形永久磁铁(5‑1)、第二圆柱形永久磁铁(5‑2)、铁芯(6)、第一限位器(7‑1)、第二限位器(7‑2)。第一圆柱形永久磁铁(5‑1)、第二圆柱形永久磁铁(5‑2)、铁芯(6)共同构成复合磁芯,它在限位器所限定的范围内移动,透明玻璃管上的支管使得复合磁芯中部的压强与复合磁芯左端的压强同步变化,实现了工业设备中某两处的绝对压强值很大,而相对压强差又很小的情况下的微压差测量。

Description

一种带支管的磁性液体微压差传感器
技术领域
本发明属于传感器领域,适用于微压差测量。
背景技术
目前,磁性液体微压差传感器的结构形式主要有两种,一种是U型管式磁性液体微压差传感器,原理如下:U型有机玻璃管内部装有磁性液体,两臂缠绕线圈并通入交流电,与外部电路电阻构成电桥电路,有压差作用时U型有机玻璃管两臂液面产生高度差Δh,进而线圈电感L发生变化,电桥平衡被破坏,通过外部电路测得的电压变化进而求得压差变化,这种类型的磁性液体微压差传感器输出信号较弱,体积较大;另外一种是铁芯式磁性液体微压差传感器,例如专利201410232410.9,201410232514.X,201410235030.0,201410232908.5中所提出的磁性液体微压差传感器,这种传感器灵敏度很高,在±2000Pa的压力范围内有很好的线性度,但是该类传感器两个磁性液体环中间的部分为封闭的一段空气,压强始终为大气压,而磁性液体环的耐压值为±2000Pa,因此该类传感器仅适用于大气压附近的±2000Pa的微压差测量。而工业领域通常的微压差是指在高压状态下的微小压强差,例如某管道内部两处的压强都在4个大气压左右,需要测量这两处的微小压强差,那么上述专利中所提出的磁性液体微压差传感器就不能满足工业需求。
发明内容
本发明需要解决的技术问题:在工业设备中某两处的绝对压强值很大,而这两处的相对压强差又很小的情况下,原有的磁性液体微压差传感器不能满足测量需求的问题。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种带支管的磁性液体微压差传感器,该传感器包括:透明玻璃管,第一圆柱形空心永久磁铁,第二圆柱形空心永久磁铁,第一感应线圈,第二感应线圈,第一磁性液体环,第二磁性液体环,第一圆柱形永久磁铁,第二圆柱形永久磁铁,铁芯,第一限位器,第二限位器。
该传感器各部分之间的装配:
将高强度漆包铜线均匀、对称、等匝数地缠绕到透明玻璃管的两端,分别构成第一感应线圈和第二感应线圈;将第一圆柱形空心永久磁铁和第一限位器依次放入透明玻璃管中有支管的一端;然后将第一圆柱形永久磁铁和第二圆柱形永久磁铁吸附在铁芯的两端,并在第一圆柱形永久磁铁和第二圆柱形永久磁铁的端部分别吸附上第一磁性液体环和第二磁性液体环,第一圆柱形永久磁铁、第二圆柱形永久磁铁、铁芯共同构成复合磁芯,第一磁性液体环和第二磁性液体环起到润滑和密封耐压的作用;之后将吸附有第一磁性液体环和第二磁性液体环的复合磁芯放入透明玻璃管中,再依次放入第二限位器和第二圆柱形空心永久磁铁。装配过程中,应保证第一感应线圈和第二感应线圈关于透明玻璃管的支管对称,透明玻璃管内部的各部件关于第一感应线圈和第二感应线圈对称,第一圆柱形空心永久磁铁和第二圆柱形空心永久磁铁用于给复合磁芯提供回复力,保证透明玻璃管两端压力相等时,复合磁芯位于第一感应线圈和第二感应线圈中间的平衡位置。
当透明玻璃管的左、右两侧分别作用P1和P2的压强时,由于透明玻璃管上支管的作用,使得复合磁芯的左侧和复合磁芯的中部压强均为P1,复合磁芯的右侧压强为P2,这样第一磁性液体环左右两侧的压强均为P1,第二磁性液体环左侧的压强为P1,右侧的压强为P2,这样无论P1和P2的绝对压强值为多大,只要P1和P2的压强差满足在±2000Pa的范围内,该磁性液体微压差传感器就能够对该压强差进行测量。第一限位器和第二限位器的作用是限制复合磁芯在透明玻璃管内位移的极限位置。
当P1=P2时,复合磁芯位于第一感应线圈和第二感应线圈中心的平衡位置,第一感应线圈和第二感应线圈的电感相同,外接电桥电路输出的电压信号为零;当P1≠P2时,复合磁芯偏离平衡位置,使得第一感应线圈和第二感应线圈的电感发生变化,外接电桥电路输出相应的电压信号。在一定范围内,压强差的大小和输出的电压值成正比。
本发明的有益效果:
本发明采用带有支管的透明玻璃管作为磁性液体微压差传感器的封装器具,使得复合磁芯中部的压强与复合磁芯左端的压强同步增大,复合磁芯中部的压强不再是固定的大气压。这样就实现了工业设备中某两处的绝对压强值很大,但相对压强差又很小的情况下的微压差测量。
附图说明
图1一种带支管的磁性液体微压差传感器。
图中:透明玻璃管1、第一圆柱形空心永久磁铁2-1、第二圆柱形空心永久磁铁2-2、第一感应线圈3-1、第二感应线圈3-2、第一磁性液体环4-1、第二磁性液体环4-2、第一圆柱形永久磁铁5-1、第二圆柱形永久磁铁5-2、铁芯6、第一限位器7-1、第二限位器7-2。
具体实施方式
以附图1为具体实施方式对本发明作进一步说明:
一种带支管的磁性液体微压差传感器,该传感器包括:透明玻璃管1、第一圆柱形空心永久磁铁2-1、第二圆柱形空心永久磁铁2-2、第一感应线圈3-1、第二感应线圈3-2、第一磁性液体环4-1、第二磁性液体环4-2、第一圆柱形永久磁铁5-1、第二圆柱形永久磁铁5-2、铁芯6、第一限位器7-1、第二限位器7-2。
该传感器各部分之间的连接:
将高强度漆包铜线均匀、对称、等匝数地缠绕到透明玻璃管1的两端,分别构成第一感应线圈3-1和第二感应线圈3-2;将第一圆柱形空心永久磁铁2-1和第一限位器7-1依次放入透明玻璃管1中有支管的一端;然后将第一圆柱形永久磁铁5-1和第二圆柱形永久磁铁5-2吸附在铁芯6的两端,并在第一圆柱形永久磁铁5-1和第二圆柱形永久磁铁5-2的端部分别吸附上第一磁性液体环4-1和第二磁性液体环4-2,第一圆柱形永久磁铁5-1、第二圆柱形永久磁铁5-2、铁芯6共同构成复合磁芯,第一磁性液体环4-1和第二磁性液体环4-2起到润滑和密封耐压的作用;之后将吸附有第一磁性液体环4-1和第二磁性液体环4-2的复合磁芯放入透明玻璃管1中,再依次放入第二限位器7-2和第二圆柱形空心永久磁铁2-2。装配过程中,应保证第一感应线圈3-1和第二感应线圈3-2关于透明玻璃管1的支管对称,透明玻璃管1内部的各部件关于第一感应线圈3-1和第二感应线圈3-1对称,第一圆柱形空心永久磁铁2-1和第二圆柱形空心永久磁铁2-2用于给复合磁芯提供回复力,保证透明玻璃管1两端压力相等时,复合磁芯位于第一感应线圈3-1和第二感应线圈3-2中间的平衡位置。
当透明玻璃管1的左、右两侧分别作用P1和P2的压强时,由于透明玻璃管1上支管的作用,使得复合磁芯的左侧和复合磁芯的中部压强均为P1,复合磁芯的右侧压强为P2,这样第一磁性液体环4-1两侧的压强均为P1,第二磁性液体环4-2左侧的压强为P1,右侧的压强为P2,这样无论P1和P2的绝对压强值为多大,只要P1和P2的压强差满足在±2000Pa的范围内,那么该磁性液体微压差传感器就能够对该压强差进行测量。第一限位器7-1和第二限位器7-2的作用是限制复合磁芯在透明玻璃管内位移的极限位置。
当P1=P2时,复合磁芯位于第一感应线圈3-1和第二感应线圈3-2中心的平衡位置,第一感应线圈3-1和第二感应线圈3-2的电感相同,输出的电压信号为零;当P1≠P2时,复合磁芯偏离平衡位置,使得第一感应线圈3-1和第二感应线圈3-2的电感变化,输出相应的电压信号。在一定范围内,压强差的大小和输出的电压值成正比。
由于采用了带有支管的透明玻璃管作为磁性液体微压差传感器的封装器具,将复合磁芯左端气腔和复合磁芯中部气腔相连接,使得复合磁芯中部的压强与复合磁芯左端的压强同步变化,复合磁芯中部气腔的压强不再是固定的大气压,这样就实现了工业设备中某两处的绝对压强值很大,而相对压强差又很小的情况下的微压差测量。

Claims (1)

1.一种带支管的磁性液体微压差传感器,该传感器包括:
透明玻璃管(1)、第一圆柱形空心永久磁铁(2-1)、第二圆柱形空心永久磁铁(2-2)、第一感应线圈(3-1)、第二感应线圈(3-2)、第一磁性液体环(4-1)、第二磁性液体环(4-2)、第一圆柱形永久磁铁(5-1)、第二圆柱形永久磁铁(5-2)、铁芯(6)、第一限位器(7-1)、第二限位器(7-2),第一圆柱形永久磁铁(5-1)、第二圆柱形永久磁铁(5-2)、铁芯(6)共同构成复合磁芯,复合磁芯在限位器所限定的范围内移动;
该传感器各部分之间的连接:
将高强度漆包铜线均匀、对称、等匝数地缠绕到透明玻璃管(1)的两端,分别构成第一感应线圈(3-1)和第二感应线圈(3-2);将第一圆柱形空心永久磁铁(2-1)和第一限位器(7-1)依次放入透明玻璃管(1)中有支管的一端;然后将第一圆柱形永久磁铁(5-1)和第二圆柱形永久磁铁(5-2)吸附在铁芯(6)的两端,并在第一圆柱形永久磁铁(5-1)和第二圆柱形永久磁铁(5-2)的端部分别吸附上第一磁性液体环(4-1)和第二磁性液体环(4-2),第一磁性液体环(4-1)和第二磁性液体环(4-2)起到润滑和密封耐压的作用;之后将吸附有第一磁性液体环(4-1)和第二磁性液体环(4-2)的复合磁芯放入透明玻璃管(1)中,再依次放入第二限位器(7-2)和第二圆柱形空心永久磁铁(2-2);装配过程中,应保证第一感应线圈(3-1)和第二感应线圈(3-2)关于透明玻璃管(1)的支管对称,透明玻璃管(1)内部的各部件关于第一感应线圈(3-1)和第二感应线圈(3-1)对称,第一圆柱形空心永久磁铁(2-1)和第二圆柱形空心永久磁铁(2-2)用于给复合磁芯提供回复力,保证透明玻璃管(1)两端压力相等时,复合磁芯位于第一感应线圈(3-1)和第二感应线圈(3-2)中间的平衡位置;
其特征在于:
透明玻璃管(1)上存在支管,将复合磁芯左端气腔和复合磁芯中部气腔相连接,使得复合磁芯中部的压强与复合磁芯左端的压强同步变化。
CN201410459786.3A 2014-09-11 2014-09-11 一种带支管的磁性液体微压差传感器 Expired - Fee Related CN104198109B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410459786.3A CN104198109B (zh) 2014-09-11 2014-09-11 一种带支管的磁性液体微压差传感器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410459786.3A CN104198109B (zh) 2014-09-11 2014-09-11 一种带支管的磁性液体微压差传感器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104198109A CN104198109A (zh) 2014-12-10
CN104198109B true CN104198109B (zh) 2016-08-17

Family

ID=52083436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410459786.3A Expired - Fee Related CN104198109B (zh) 2014-09-11 2014-09-11 一种带支管的磁性液体微压差传感器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104198109B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106546375A (zh) * 2015-09-17 2017-03-29 中国石化扬子石油化工有限公司 一种管式炉炉管压差测量装置及采用其测量管式炉炉管压差的方法
CN106704655A (zh) * 2017-01-03 2017-05-24 北京交通大学 一种磁性液体压力平衡阀

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02157627A (ja) * 1988-12-09 1990-06-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd 圧力センサ
CN202676356U (zh) * 2012-04-13 2013-01-16 浙江师范大学 微压差传感试验装置
CN103175650B (zh) * 2013-03-15 2015-04-15 北京交通大学 一种提高磁性液体微压差传感器灵敏度的方法
CN203241188U (zh) * 2013-03-18 2013-10-16 天津俞昌科技有限公司 一种电感式差压传感器
CN103542975B (zh) * 2013-10-09 2015-11-18 北京交通大学 一种灵敏度高的磁性液体微压差传感器
CN103604558B (zh) * 2013-11-28 2015-10-28 北京交通大学 一种磁性液体微压差传感器
CN104006915B (zh) * 2014-05-29 2017-10-31 北京交通大学 一种大量程磁性液体微压差传感器

Also Published As

Publication number Publication date
CN104198109A (zh) 2014-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104006915B (zh) 一种大量程磁性液体微压差传感器
CN103604558B (zh) 一种磁性液体微压差传感器
CN103542975B (zh) 一种灵敏度高的磁性液体微压差传感器
CN103542976B (zh) 一种磁性液体低频微压差传感器
CN103675342B (zh) 新型量程可调式磁性液体加速度传感器
CN204679202U (zh) 一种用于飞行器载人座舱的磁性液体微压差传感器
CN104198109B (zh) 一种带支管的磁性液体微压差传感器
CN207636232U (zh) 一种应变式压差传感器
CN104964786A (zh) 一种霍尔检测方式的磁性液体微压传感器
CN105092143B (zh) 一种大量程磁性液体微压差传感器
CN104006916B (zh) 一种互感式磁性液体微压差传感器
CN103292947A (zh) 一种差动金属电容膜盒新型的电容极板悬浮结构
CN104316227B (zh) 一种双面感压式土压力传感器
CN201381853Y (zh) 无接触电磁式井径传感器
CN103675721A (zh) 一种开环磁通量传感器
CN204679145U (zh) 一种磁性液体液面传感器
CN104296918B (zh) 一种自确认式磁性液体微压差传感器
CN201489101U (zh) 组合型磁传感器
CN104019932B (zh) 一种截面型自感式磁性液体微压差传感器
CN206756366U (zh) 一种高稳定性磁性液体压差传感器
CN105547574A (zh) 一种复合磁芯的磁性液体微压差传感器
CN203323933U (zh) 基于霍尔效应的无刷式转矩传感器
CN205483350U (zh) 霍尔式扭矩传感器
CN205333239U (zh) 一种复合磁芯的磁性液体微压差传感器
CN104865005B (zh) 一种电感检测方式的磁性液体微压传感器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20160817

Termination date: 20200911