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山東金屬檢測機技術的發展是怎樣的?
金屬檢測技術的發展可以追溯到20世紀60年代,早出現在礦物領域。為了檢測礦物中金屬的含量,提高金屬的純度,研制了世界上一臺金屬檢測設備,取得了良好的效果,減輕了工人的工作量,提高了工作效率。金屬檢測在工業中的成功應用,使其受到重視并迅速發展,逐漸進入安全、食品、考古等領域。
金屬檢測初主要采用電磁感應技術,通過發射連續的正弦載波對金屬回波信號進行處理,獲得金屬目標的信息。這種檢測技術應用時間長,應用范圍更廣;陔姶鸥袘臋z測技術易于實現,因此得到了迅速的發展。根據金屬回波處理方法的不同,電磁檢測技術可分為幅頻檢測、相位檢測、雙頻檢測、跨導檢測等。
幅頻和相位檢測一般分為兩種。一種是無接收線圈的檢測方式,適用于短距離、小體積的金屬檢測。發射線圈是一個感應裝置。當金屬靠近發射線圈時,金屬與線圈之間的互感系數發生變化,金屬靶將改變發射信號的幅度、頻率和相位。通過監測發射信號的時域波形變化,可以達到探測金屬目標的目的。另一種是采用接收線圈的檢測方法。其工作原理是通過檢測接收線圈感應信號的幅相變化來檢測金屬目標。該檢測方法易受背景干擾,需要抑制噪聲,實現較為復雜,但檢測效果較好。雙頻探測技術是幅頻相位探測技術的發展,這種技術可以在一定程度上提高探測靈敏度,工作方法是發射機同時發射兩種不同頻率的信號,因為金屬目標對頻率比較敏感,所以對二者的影響不同,在接收端經過混頻濾波處理后,金屬能在看到清晰信號時有變化。復跨導檢測技術是一種基于原理的檢測方法,它是發射和接收線圈與金屬靶之間的距離不是互感系數不同的同時,接收端的接收信號跨導阻抗隨著互感的變化而變化,然后通過分析跨導阻抗可以檢測出金屬目標,為高靈敏度檢測技術的發展提供了思路。
隨著金屬檢測技術近60年的發展,越來越多的新的檢測方法被開發出來。從載頻的角度看,500mhz微波信號可以對金屬進行探測,基于多普勒頻移原理,當金屬目標方向降低時,回波信號的頻率被拉長,當壓縮頻率增大時反向運動,通過對回波信號的監測,可以檢測出金屬目標回波信號頻率變化的動態信息。在地下探測領域,KHz級載波信號可用于探測地下礦物。一般的檢測方法稱為瞬變電磁法,其原理是發射機不連續地發射高頻脈沖載波信號。載波信號作用在金屬靶上產生二次場,通過檢測二次場來確定金屬信息。
進入21世紀以來,金屬檢測技術不斷發展,實現了更多的檢測方法。經過長時間的發展,金屬檢測技術在不同領域已經不盡相同,但總的發展方向是朝著小型化和智能化方向發展。隨著國內外科學技術的發展,金屬檢測載體的發展可分為模擬載體技術、數字載體技術和瞬態電磁技術三個階段。目前檢測技術與單片機、DSP等主控芯片的結合,使金屬檢測更加智能化?梢灶A見,在不久的將來,金屬檢測將與物聯網、云計算等技術相結合,從而更加智能化。
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