pobliżu metalowych przedmiotów. Przedmioty te z kolei generują pole magnetyczne o biegunowości
zazwyczaj przeciwnej do wytwarzanej przez pole magnetyczne nadajnika.
Odbiornik
•
Odbiornik to kolejna cewka nawinięta z drutu umieszczona wewnątrz cewki szukającej i skonstruowana tak,
że pole magnetyczne cewki nadawczej nie indukuje w nim prądu. Natomiast pola magnetyczne generowane
przez metalowe przedmioty znajdujące się w pobliżu będą wytwarzać prąd elektryczny w cewce odbiornika.
Przesunięcie fazowe
Sygnał otrzymywany z cewki odbiorczej jest zazwyczaj opóźniony względem nadawanego sygnału ze
•
względu na tendencję przewodników do hamowania zmian w przepływie prądu, czyli tak zwanej
indukcyjności. Opóźnienie nazywane jest przesunięciem fazowym. Przedmioty metalowe, które są
głównie indukcyjne np. duże, grube przedmioty wykonane z dobrych przewodników (złoto, srebro, miedź...)
spowodują duże przesunięcie fazowe, podczas gdy przedmioty metalowe, które są głównie oporowe np.
mniejsze, cienkie przedmioty wykonane z mniej przewodzących materiałów spowodują jedynie mniejsze
przesunięcia fazowe. W poniższej tabeli przestawiono dane dotyczące przewodności elektrycznej niektórych
materiałów.
Materiał
srebro
miedź
złoto
aluminium
wapń
cynk
•
Należy zauważyć, że wykrywanie jest uzależnione również od wielkości, kształtu, głębokości... metalu.
Ferromagnetyzm
•
Substancje o słabym przewodnictwie lub jego braku mogą zostać namagnesowane, jeśli znajdą się
wewnątrz pola magnetycznego, w wyniku czego odbiornik będzie odbierał silny sygnał. Sygnał ten wykazuje
jednak małe przesunięcie fazowe lub jego brak. Gleby zawierające małe cząsteczki minerałów
żelazonośnych wykazują właściwości ferromagnetyczne.
Dyskryminacja
Rozróżnianie metali jest możliwe, ponieważ każdy metal charakteryzuje się właściwym dla siebie
•
przesunięciem fazowym. Proces rozróżniania metali nazywa się dyskryminacją.
Kompensacja gruntu
•
Jak wspomniano wcześniej, gleby zawierające żelazo generują sygnał reakcji, który może być dużo
silniejszy niż sygnał generowany przez ukryte w tych glebach metalowe przedmioty. To samo dzieje się w
przypadku miejsc, gdzie woda gruntowa zawiera dużo rozpuszczonej soli.
Przesunięcie fazowe wywoływane przez podłoże, tzw. efekt gruntu, pozostaje jednak dosyć stabilne na
•
określonym obszarze, jeśli głowica szukająca znajduje się na stałej wysokości.
Dokładne strojenie do gruntu umożliwia precyzyjne wskazanie położenia i głębokości, na jakiej znajduje się
•
przedmiot. Jest to istotne podczas pracy w trybie 'all metal'.
7.
Przygotowanie
CS102 przed zastosowaniem wymaga złożenia.
•
Zamontować cewkę szukającą [M] na rurce dolnej [K]. Przełożyć śrubę przez otwory i dokręcić nakrętką
•
[L]. Nie dokręcać zbyt mocno mocowania cewki szukającej - nie należy używać szczypiec lub innych
narzędzi.
•
Wsunąć rurką teleskopową [G] w rurkę regulacyjną [B]. Obracać rurkę teleskopową [G] do momentu, aż
przyciski sprężynowe wskoczą na miejsce.
Dopasować przyciski sprężynowe [I] rurki dolnej [K] do otworów w rurce teleskopowej[G]. Wsunąć rurkę
•
dolną [K] w rurkę teleskopową [G].
Aby określić idealną długość wysięgnika, należy stanąć w pozycji wyprostowanej trzymając wykrywacz za
•
rączkę, [B] z ręką spoczywającą na podłokietniku [A]. Podczas trzymania ramienia luźno wzdłuż ciała,
V. 03 – 09/08/2021
CS102
Przewodność
elektryczna (S/m)
6
63,01 × 10
6
59,6 × 10
6
45,2 × 10
6
37,8 × 10
6
29,8 × 10
16,6 × 10
6
46
Przewodność
Materiał
elektryczna (S/m)
nikiel
żelazo
platyna
cyna
woda morska
woda słodka
0,0005 ~ 0,05
6
14,3 × 10
6
9,93 × 10
6
9,66 × 10
6
9,17 × 10
4,788
©Velleman nv