Razni mjerači pritiska u industriji mjerenja

Mjerač je u suštini instrument ili uređaj koji se koristi za mjerenje veličine, količine ili sadržaja nečega, obično s analognim ili digitalnim prikazom. Ovo može biti mjerenje bilo koje imovine, kao što su pritisak, protok, temperatura, gorivo ili dužina. U polju mjerenja i instrumentacije, riječ "gage" se često koristi kao varijanta pravopisa riječi "mjerača".
Kao što ime implicira, instrument za mjerenje pritiska je alat koji se koristi za mjerenje i označavanje pritiska tekućine ili plina unutar sistema u odnosu na atmosferu ili neku drugu referencu. Postoje mnoge vrste dostupnih pritisaka, svaki koristeći različitu tehniku ili metodu indikacije.
Analogni tlak
Analogni pritisak se obično odnosi na uređaj koji koristi čistu tehnologiju mehaničkog senzora pritiska. Mjerna vrijednost je označena kretanjem pokazivača na biranja, a svaka vrijednost pritiska je označena. Pokazivač Kretanje i položaj pokazivača daju vizualnu naznaku mjerenja pritiska.
Većina analognih pritisaka ima jednu od sljedeće tri tehnologije za osjet pritiska:
Bourdon cijev
Bourdonova cijev je cijev u obliku slova "C", spiralnog oblika ili spiralnog oblika radijalno oblikovana cijev, od koje je jedna strana fiksiran na dnu instrumenta, a druga strana je povezana sa pokazivačem. Kada se Bourdonova cijev komprimuje, njen presjek teži da postane zaobljeniji i time teži da ispravi oblik. Ovo kretanje cijevi je zarobljeno pokazivačem da bi se naznačio pritisak. Bourdonov cijevni tlak je najčešće tip analognog tlaka u industriji, sa raznim rasponima pritiska, pokazivačima i Bourdon materijalima. Brojčanici i ruke intuitivnog prikaza obično su punjeni tekućinom ili vakuumom zatvoreni kako bi se smanjila buka u raznim primjenama.
Saznajte više o WIKA Bourdon propisima
Dijafragma
Dijafragmski mjerak tlaka sadrži dijafragmu u obliku talasa koja je povezana sa pokazivačem pomoću mehanizma veze. Pritisak se nanoši na jednu stranu dijafragme, koja je obično zatvorena priredom. Kretanje (širenje ili kontrakcija) ove dijafragme je zarobljeno ovom vezom i prenosi se na pokazivač kako bi se naznačili pritisak. Različite površine dijafragme mogu pružiti različite nivoe osjetljivosti. Na primjer, dijafragma sa velikom površinom će pružiti veću osjetljivost i uobičajena je u mnogim aplikacijama niskog pritiska. Osim toga, posebno za korozivne medije, dijafragma i priređivanje će spriječiti da izmjereni medij uđe u uređaj za osjetavanje. Zbog toga su dijafragmni tlakovi vrlo popularni u aplikacijama koje zahtijevaju niži pritisak ili korozivne medije.
Saznajte više o prednostima dijafragme za premještaje tlaka
Bellows
Corrugated cijev je jednodjelni preklopni uređaj sa dubokim nagibima ili grčevima formiranim od strane ekstremno tankozidnih cijevi. Kada se pritisak nanese ili pusti u unutrašnjost bellows, on će se ugovoriti i proširiti, odnosno. Ovaj pokret se zatim prenosi na pokazivač preko veze. Slično kao i kod dijafragmskih pritisaka, mjehovi s većim promjerima su najpogadniji za niski pritisak i pružaju veću preciznost performansi. Općenito, broj nagiba mjehova varira od 5 do 20, ali zbog njihove dužine ograničeni su u smislu maksimalnog pritiska koji se može postići.
Digitalni premjenik pritiska
Jednostavno rečeno, digitalni pritisak je uređaj koji digitalno prikazuje izlaz pritiska kroz ekran instaliran na njegovom tijelu. Generalno, digitalni mjerači pritiska koriste elektromehaničko mjerenje pritiska u njihovom stanovanju i strujno kolo koje pretvara ovu vrijednost u očitanje prikaza. Digitalni izlaz obično omogućava operatoru da lako snima očitanja pritiska u višoj rezoluciji od analognog izlaza. Digitalni metre zahtijevaju izvor napajanja (obično u obliku baterija) za pogon i napajanje unutrašnjih senzora i ekrana.
Generalno, digitalni pritisak ima jednu od sljedećih tehnologija:
Senzor za naprezano premještenje
Radni princip senzora za mjerenje naprezanje je pretvaranje primijenjenog pritiska u električni signal kroz elastičnu deformaciju mjerenja soja. Ovi mjerenja soja su povezani sa glavnim tijelom uređaja za mjerenje i poredanih da formiraju krug mosta Wheatstone. Kada se pritisne, naprezanje će se elastički deformirati, mijenjajući na taj na taj naиin otpora mjernika naprezanje i mostovno kolo. Ova promjena otpora proizvodi električni izlazni signal koji je proporcionalan količini pritiska koji se primjenjuje na metar.
Piezoelektrični senzor
Riječ "piezo" dolazi od piezeina, što je grčka riječ koja znači jedan oblik fizičkog pritiska ili drugi. Piezoelektrični senzori koriste piezoelektrične materijale kao što su keramika i kristali kvarca. Dinamički pritisak koji djeluje na kristal stvara električni naboj, koji se pojačava i pretvara u signal napona ili frekvencije. Za razliku od senzora za naprezanje, piezoelektrični senzori ne zahtijevaju vanjsko uzbuđenje. Međutim, najveći problem sa piezoelektričnim senzorima je taj što kristal stvara električni naboj samo kada se primjenjuje dinamički pritisak, a on je samo u uspavanom stanju u uvjetima dinamičkog stanja. Postoje mnogi načini za pakovanje piezoelektričnih senzora za pouzdano čitanje statički pritisak, ali ove metode mogu uključiti dodatne dijafragme i korištenje pre-stezanja vijaka za komprimiranje kristala, što rezultira skupim i osjetljivim brojilima.
Piezorezitivni senzor
Piezoresistive-based transduktora se zasnivaju na piezorezitivnom efektu, koji nastaje kada se otpor materijala mijenja kao odgovor na primijenjeni mehanički naprezanja. Piezorezativni senzori su obično napravljeni od MEMS (Micro Electro Mechanical System) silicijumskih komponenti. To je uglavnom posljedica činjenice da silicijum ima piezorezitivni učinak koji je dva reda magnitude veći od onog metala, što rezultira izlazom mjerenja pritiska s većom preciznošcu i rezolucijom. Za razliku od senzora naprezanja i piezoelektričnih senzora, piezorezitivni senzori koriste jedan materijal (silicijum) za postizanje jednolične toplinske karakteristike i predvidljive i pouzdane temperaturne performanse. Piezoresistivni senzori su jedan od uobičajenih senzora za precizno mjerenje pritiska u primjenama koje zahtijevaju obimnu i pouzdanu kompenzaciju temperature. CPG1500 koristi interni piezoresistivni senzor. Njegov otpor se pretvara pomoću kompjutera na brodu i prikazuje se na ekranu.





