压力检测仪表

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压力检测及仪表

压力检测及仪表

3.2.5 压力检测仪表的选用和安装
选用+安装
其它仪表也基本适用
——压力检测仪表的选用
三个方面——选用时应根据生产工艺 对压力检测的要求、被测介质 的特性、现场使用的环境等条 件本着节约的原则合理地考虑 仪表的量程、精度、类型(材 质)等。
⑴量程
仪表的量程是指该仪表可按规定的精确度对被测量进行测量的范围
1
2
P
3
(a)传感器 1-外壳 2-弹性筒 3-膜片
压阻式(扩散硅)压力差压变送器
因电阻率变化引起阻值变化称为压阻效应。半导体
材料的压阻效应比较明显。 用作压阻式传感器的基片材料主要为硅片和锗片, 由于单晶硅材料纯、功耗小、滞后和蠕变极小、机 械稳定性好,而且传感器的制造工艺和硅集成电路 工艺有很好的兼容性,以扩散硅压阻传感器作为检 测元件的压力检测仪表得到了广泛的使用。
上通常采用表压或者真空度来表示压力的大小,一般的压力检测仪表所指示的压力也是
表压或者真空度。
除特殊说明之外,以后所提及的压力均指表压。
3.2.2 压力检测方法的分类
目前工业上常用的压力检测方法和压力检测仪表很多,根据敏感元件和转换原理 的不同,一般分为四类: (1)液柱式压力检测 (2)弹性式压力检测 一般采用充有水或水银等液体的玻璃U形管或单管进行测量。 它是根据弹性元件受力变形的原理,将被测压力转换成位移进 行测量的。常用的弹性元件有弹簧管、膜片和波纹管等。 (3)电气式压力检测 它是利用敏感元件将被测压力直接转换成各种电量进行测量的 仪表,如电阻、电荷量等。 (4)活塞式压力检测 它是根据液压机液体传送压力的原理,将被测压力转换成活塞 面积上所加平衡砝码的质量来进行测量。 活塞式压力计的测量精度较高,允许误差可以小到0.05%~ 0.02%,它普遍被用作标准仪器对压力检测仪表进行检定。

压力测量仪表

压力测量仪表

压力变送器和差压变送器测量的参数不同, 但它们的结构和原理基本相同,只是测量敏感元 件和受力方式不同。压力变送器的敏感元件是弹 簧管和波纹管,而且是单侧受压。差压变送器的 敏感元件是膜盒或膜片等,且为双侧受压(在壳体 上标有“十”、 “一”符号)。
在DDZ型变送器系列中,DBY是压力变送器, DBC是差压变送器,DBL是流量变送器。
几种压力之间的关系
绝对压力

。 真空度
。 表压力
完 全 真 空
负压力


环大
境气
0 Pa
压压
力力

。 表示标准压力
☉ 表示任意压力值
二、弹性压力计 弹簧管压力表
1、弹簧管压力表结构及工作原理
弹簧管在压力的作用下,其自由端产生 位移,并通过拉杆带动放大传动机构,使指 针偏转并在刻度盘上指示出被测压力值。
比例发生了变化,只要移动调整螺钉的位置,改变传动比,
就可将误差调整到允许的范围内。当被检表的误差为正值,
并随压力的增加而增大时,将调整螺钉向右移,降低传动
比。当被检表的误差为负值,并随压力的增加而增大时,
将调整螺钉向左移,增大传动比。弹簧管压力表的调校与
检修.doc
习题讲解:
检定一只测量范围为0~10MPa,准确度为1.5级 的弹簧管式压力表,所用的精密压力表的量程和准确 度等级为多少?
式中 p---压力,Pa; F---垂直作用力,N; S---受力面积,m2。
压力的单位也取法定计量单位,名 称是“帕斯卡”,简称“帕”,用符号
“Pa”表示。实际应用中,“Pa”的单 位太小,工程上习惯以“帕”的 1×106倍为单位,即“M Pa。
几种压力单位之间的换算:

压力检测仪表的选择与校验概要

压力检测仪表的选择与校验概要

总之,在工艺流程上确定的取压口位置应能保证测 得所要选取的工艺参数。
• 2. 导压管的铺设 • 导压管是传递压力、压差信号的。
连接导管的铺设:
连接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除 冷凝液和气体。当被测介质为气体时,导管应向取 压口方向低倾;当被测介质为液体时,导管应向测 压仪表方向倾斜;当被测参数为较小差压值时,倾 斜度可再稍大一点。此外,如导管在上下拐弯处, 则应根据导管中的介质情况,在最低点安装排泄冷 凝液体装置或在最高处安置排气装置,以保证在相 当长的时间内不致因在导管中积存冷凝液体或气体 而影响测量的准确度,冷凝液体或气体要定期排放。
• • • •
取压口的选择 在管道或烟道上取压 测量流动介质的压力 测量液体介质的管道上 取压
(5)为了准确测得静压,压力表取压点应在直管段上, 并设切断阀;其中,清洁无腐蚀性介质用针形阀粘度 大,有腐蚀性介质用闸阀,可免除突然的压力波动和 消除脉动。使用于腐蚀性介质和重油时,可在压力表 和阀门间装隔离器,隔离器内装隔离液(隔离液可为 轻柴油或甘油水溶液等)。
• 一般在被测压力较稳定的情况下,最大工作压力 不应超过仪表满量程的2/3; • 在被测压力波动较大或测脉动压力时,最大工作 压力不应超过仪表满量程的1/2。 • 为了保证测量准确度.最小工作压力不应低于满 量程的1/3。 • 当被测压力变化范围大,最大和最小工作压力可 能不能同时满足上述要求时,选择仪表量程应首 先要满足最大工作压力条件。
检定弹簧管压力计所需的设备: 上限如何决定: 测量仪表测量上限如何决定。
检定弹簧管压力计所需的设备: 对于压力计量仪表,压力源很稳定,所以标准仪表的上限: =被校仪表上限×(1+1/3)。 然后选择最靠近该计算值的测量上限标准值。

压力测量仪表有哪几种

压力测量仪表有哪几种

用于压力测量的仪表种类很多,按其转换原理可大致分为以下几种。

1、液柱式压力表液柱式压力表是根据静力学原理,将被测压力转换成液柱高度来进行压力测量的。

这类仪表包括U形管压力计、单管压力计、斜管压力计等。

常用的测压指示液体有酒精、水、四氯化碳和水银。

这类仪表的优点是结构简单,反应灵敏,测量准确;缺点是受到液体密度的限制,测压范围较窄,在压力剧烈波动时,液柱不易稳定,而且对安装位置和姿势有严格要求。

一般仅用于测量低压和真空度,多在实验室中使用。

2、弹性式压力表弹性式压力表是根据弹性元件受力变形的原理,将被测压力转换成元件的位移来测量压力的。

常见的有弹簧管压力表、波纹管压力表、膜片(或膜盒)式压力表。

这类测压仪表结构简单,牢固耐用,价格便宜,工作可靠,测量范围宽,适用于低压、中压、高压多种生产场合,是工业中应用最广泛的一类压力测量仪表。

不过弹性式压力表的测量精度不是很高,且多数采用机械指针输出,主要用于生产现场的就地指示。

当需要信号远传时,必须配上附加装置。

3、压力传感器和压力变送器压力传感器和压力变送器是利用物体某些物理特性,通过不同的转换元件将被测压力转换成各种电量信号,并根据这些信号的变化来间接测量压力的。

根据转换元件的不同,压力传感器和压力变送器可分为电阻式、电容式、应变式、电感式、压电式、霍尔片等形式。

这类压力测量仪表的最大特点就是输出信号易于远传,可以方便地与各种显示、记录和调节仪表配套使用,从而为压力集中监测和控制创造条件。

在生产过程自动化系统中被大量采用。

扩展资料:用途:压力表可以指示、记录压力值,并可附加报警或控制装置。

仪表所测压力包括绝对压力、大气压力、正压力(习惯上称表压)、负压(习惯上称真空)和差压。

工程技术上所测量的多为表压。

压力的国际单位为帕,其他单位还有:工程大气压、巴、毫米水柱、毫米汞柱等。

压力是工业生产中的重要参数,如高压容器的压力超过额定值时便是不安全的,必须进行测量和控制。

压力测量仪表

压力测量仪表

第1章压力测量仪表1.1 压力变送器1.1.1模拟式变送器(1)电容差压变送器的零位、量程、线性度、迁移量和阻尼的调校方法。

调校方法如下:a.零位、量程调校前,将阻尼电位器按逆时针方向旋到头(即关掉阻尼作用)。

接通电源通电15~30分钟后,调整零位。

输入压差为0时,使变送器输出为4mA,即电压表指示1+-0.004V。

然后加入相当于满度输出的差压信号,调节量程电位器(顺时针转动,输出增大,反之减小),使变送器输出为20mA,即电压表指示5+-0.004V。

注意在调量程电位器时将影响零位,而调零位电位器时不影响量程范围,故在调完测量范围以后尚需调整一次零位。

b.线性度通常变送器出厂时已校好,如要求线性度较高而且具备精密标准仪器时也可以进行。

步骤如下:在调好零位及量程后,加入相当二分之一量程的差压信号,此时输出应为12mA,即电压表指示3.000+-0.004V,如不符合要求,则调节线性度电位器,使输出达到要求,然后重复检查零位、量程及线性度到合格为止。

c.迁移量先将量程调到需要数值,如1000~2500千帕测量范围,则先将量程调到0~1500千帕。

如量程始点迁移量不大,可直接调节零电位器来实现迁移。

如迁移量较大,则需将安全接线盒中的正负迁移开关拨到相应位置(注意不可将两只开关全都拨向“+”、“-”符号端),然后在输入端加入稳定的量程始点差压信号,调节零位电位器使输出为4mA。

复核当输入压差为测量上限时(如前述的2500千帕),其输出应为20mA,否则可微调量程电位器。

d.阻尼所谓阻尼,即变送器的输出随被测压差变化的反映速度。

一般在现场使用时按变送器输出波动情况加以调整,用小螺丝刀插入阻尼调节孔内,旋转电位器柄,向顺时针方向转,阻尼时间增加,向逆时针方向转,阻尼时间减小,但当旋到头时不可用力再旋,以免损坏电位器。

(2)检查检修模拟变送器只有固定输出而无信号输出的方法如变送器的固定输出正常,能随方式开关的指示位置和变化而变化,这说明电源部分不会有问题,仪表故障很可能由以下方面引起:a.信号压力没有接进变送器测量室,或被什么东西阻隔。

压力检测仪表选择及其校验

压力检测仪表选择及其校验

结构简单、价格便 宜、使用维修方便
动态性能较差。
使用范围广(高真空、 超高压);压力变化快
结构复杂,价格贵。
例题:
有一压力容器,压力范围0.40.6MPa,压力变化速度较缓,不要求 远传。试选择压力仪表(给出量程和精 度等级)测量该压力,测量误差不大于 被测压力的4%.
解:
最大工作压力0.6MPa 最小工作压力0.4MPa
作业 1、已知某一刻度式测压仪表的测量范围为 0~ 0.6MPa,仪表的精度等级为1.5级,此压力表的 最大测量误差和基本误差是多少?它的刻度标 尺最多可分为多少格?

5.5 压力仪表的选用与安装
一、压力表的选择 1、类别选择: 压力仪表包括普通压力表、氧压表、乙炔表、真 空表、压力真空表、防震压力表、耐腐蚀压力表、 电接点压力表或带有指示、记录、调节、报警、 远传等特殊功能的压力表。 1)、一般根据被测介质的性质,比如状态 (气体、 液体)、温度、粘度、腐蚀性、玷污程度、易燃和 易爆程度等来选择压力仪表的类别。比如用来测 量液体介质的压力时,压力变化缓慢的多选用普 通压力表,压力波动较大的多选用防震压力表;
二.压力表的安装
1.取压口的选择
•气
–上部
防堵
汽 液

•汽
–侧上部
防堵,防液,防气
•液
–侧下部
防堵,防汽
三.压力表的校验
活塞式静重压力计
1.工作原理: 加压泵压缩活塞内的介质,使其 具有压力 P ,这个压力作用到活塞的 有效面积F上形成向上的作用力FP,当 此力与活塞、承重盘、砝码的总重量 G 平衡时,介质的压力 P=G/F , F 为有 效面积.
4、表径的选择 压力仪表的表径指仪表外壳的直径,常用的有 60mm、 l00mm、 150mm、200mm、250mm等 规格。 一般根据检测,仪表所处位置和照明情况 来选用适合的表径,以能便于观察清楚为宜。 在远距离和较暗处,适于用中l00mm 以上直径 的仪表。

压力(差压)检测仪表的正确选用

一、压力(差压)检测仪表的正确选用压力检测仪表的正确选用主要包括确定仪表的型式、量程、范围、准确度和灵敏度、外形尺寸以及是否需要远传和具有其他功能,如指示、记录、调节、报警等。

选用的主要依据:1.工艺生产过程对测量的要求,包括量程和准确度。

在静态测试(或变化缓慢)的情况下,规定被测压力的最大值选用压力表满刻度值的三分之二;在脉动(波动)压力的情况下,被测压力的最大值选用压力表满刻度值的二分之一。

常用压力检测仪表的准确度等级有0.4级、1.0级、1.5级和2.5级4个级等,应从生产工艺准确度要求和最经济角度选用。

仪表的最大允许误差是仪表的量程与准确度等级百分比的乘积,如果误差值超过工艺要求准确度,则需更换准确度高一级的压力仪表。

2.被测介质的性质,如状态(气体、液体)、温度、粘度、腐蚀性、法污程度、易燃和易爆程度等。

如氧气表、乙炔表,带有“禁油”标志,专用于特殊介质的耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表等。

3.现场的环境条件,如环境温度、腐蚀情况、振动、潮湿程度等。

如用于振动环境条件的防震压力表。

4.适于工作人员的观测。

根据检测仪表所处位置和照明情况选用表径(外形尺寸)不等的仪表。

二、压力(差压)检测仪表的检定和校准仪表在使用之前,必须检定和校准。

长期使用的仪表也应定期检定,其周期应视使用频繁程度和重点程度而定。

当仪表带有远距离传送系统及二次仪表时,应连同二次仪表一起检定、校准。

三、压力(差压)检测仪表的正确安装及有关事项进行压力检测,实际上需要一个测量系统来实现。

要做到准确测量,除对仪表进行正确选择和检定(校准)外,还必须注意整个系统的正确安装。

如果只是仪表本身准确,其示值并不能完全代表被测介质的实际参数,因为测量系统的误差并不等于仪表的误差。

系统的正确安装包括取压口的开口位置、连接导管的合理铺设和仪表安装位置的正确等。

1.取压口的位置选择(1)避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域。

(2)当管路中有突出物体(如测温元件)时,取压口应取在其前面。

常见压力检测仪表简介


缺点
结构较复杂,价
二、弹性式压力表
弹性式压力计是利用各种形式的弹性元件, 在被测介质压力的作用下,使弹性元件受压后 产生弹性变形的原理而制成的测压仪表。
优点
具有结构简单、使用可靠、读数清晰、牢 固可靠、价格低廉、测量范围宽以及有足够的 精度等优点。 可用来测量几百帕到数千兆帕范围内的压 力。
压力检测仪表简介
一、液柱式压力计
它根据流体静力学原理,将被测压力转换成液柱高度进行测量。
优点
这类压力计结构简单、使用方便 其精度受工作液的毛细管作用、密度及视 差等因素的影响,测量范围较窄,一般用来测 量较低压力、真空度或压力差。
缺点
一、液柱式压力计
血压计
一、液柱式压力计
一、液柱式压力计
图2-2弹性元件示意图
弹簧管压力计
膜片式压力计
膜片式压力计
三、电气式压力表
它是通过机械和电气元件将被测压力转换成电量(如 电压、电流、频率等)来进行测量的仪表。
四、活塞式压力表
它是根据水压机液体传送压力的原理,将被测压力转 换成活塞上所加平衡砝码的质量来进行测量的。
优点
测量精度很高,允许误差可小到0.05%~0.02%。

压力检测仪表课程设计

压力检测仪表课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解压力检测仪表的基本原理和结构,掌握其工作方式和应用领域。

2. 使学生掌握压力单位及换算,了解不同类型压力传感器的特点及适用场合。

3. 让学生了解压力检测仪表在工业、日常生活和科学研究中的应用,理解其在保障安全、提高效率等方面的重要性。

技能目标:1. 培养学生能够正确操作压力检测仪表,进行简单的压力测量和数据处理。

2. 提高学生运用压力检测仪表解决实际问题的能力,例如分析压力异常的原因并提出解决方案。

3. 培养学生通过查阅资料、进行实验等方法,对压力检测仪表进行深入研究的能力。

情感态度价值观目标:1. 激发学生对压力检测仪表的兴趣,培养其探索精神和动手实践能力。

2. 培养学生关注安全生产,提高其安全意识和责任心。

3. 通过课程学习,使学生认识到科技在现实生活中的重要作用,增强其创新意识和团队合作精神。

课程性质:本课程为实践性较强的学科课程,结合理论知识与实践操作,培养学生对压力检测仪表的全面了解和应用能力。

学生特点:考虑到学生所在年级的特点,课程内容将结合学生的认知水平和兴趣,注重理论联系实际,提高学生的动手能力和解决问题的能力。

教学要求:教师应充分准备课程资源,注重启发式教学,引导学生主动参与课堂讨论和实践活动,确保学生能够达到课程目标。

同时,关注学生的学习进度和个体差异,给予个性化指导,使学生在课程学习中获得最佳成果。

二、教学内容1. 压力检测仪表基本概念:包括压力定义、压力单位及换算、压力传感器类型等,对应教材第一章内容。

2. 压力检测仪表原理与结构:详细讲解各种压力检测仪表的工作原理、结构特点及应用场合,对应教材第二章内容。

3. 压力检测仪表的使用与维护:教授压力检测仪表的正确操作方法、维护保养技巧和故障排除,对应教材第三章内容。

4. 压力检测仪表在实际应用中的案例分析:分析工业、日常生活和科学研究中压力检测仪表的应用案例,对应教材第四章内容。

液柱式压力检测仪表


当p1< p2时,两边管内液面便会产生高度差。p 1 p 2
p1
p2
根据液体静力学原理可知:
Δp=p2-p1=ρg h
h
ρ为U形管内液体的密度。
U形玻璃管压力测量原理图
(a )
Байду номын сангаас
(b )
• 如把压力p1一侧改为通大气P0, 则上式可改写为:
p2=ρgh
• 单管或斜管, 测压原理与U形管相同.
单管压力计
p=ρgh
斜管式压力计
压力检测仪表的选用
·根据生产工艺的要求;
气体
·被测介质的物理化学性质 液体
·现场的环境条件。
载荷
量程的确定
被测压力值在压 力计全量程的30 %~70%之间 为宜,根据被测 压力的工作范围 来确定
精度等级的选择
根据实际使用的需 要合理选择压力计 精度,以寻求性能 价格比的最佳选择
概述
压力为均匀而垂直作用于单位面积上的力。
表达式为:
P F A
式中,P——压力; F——作用力; A——作用面积。
压力单位换算表
几种不同的压力表示方法:
(1)绝对压力:作用于物体表面积上的全部压力, (2)大气压力:空气柱重量所产生的压力, (3)表压力:绝对压力与大气压力之差,
当绝对压力小于 大气压力, 则表压力 为负压(如测炉膛和 烟道气体的压力均是 负压)。
在满足工艺要求的前 提下,应尽可能选用 精度较低、价廉耐用 的仪表
用途 (对仪表输出信号的 要求)
压力检测信号是作为 指示用还是要作为控 制用
决定了所选用的压力 计是无输出的还是标 准电流(电压)信号输 出
压力检测仪表的校验
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第三章压力检测仪表压力是工业生产过程中重要工艺参数之一。

许多工艺过程只有在一定的压力条件下进行,才能取得预期的效果;压力的监控也是安全生产的保证。

压力的检测和控制是保证工业生产过程经济性和安全性的重要环节。

压力测量仪表还广泛地应用于流量和液位测量方面。

1.压力概念和单位压力概念:在工程上,“压力”定义为垂直均匀地作用于单位面积上的力,通常用P表示,对应于物理学中的压强。

单位:国际标准单位为帕斯卡,简称为帕,符号为Pa,加上词头又有千帕、兆帕等,我国规定帕斯卡为压力的法定单位。

目前,工程技术中仍常用的单位还有工程大气压、物理大气压、巴、毫米水柱、毫米汞柱等。

在工程上,压力有几种不同的表示方法,并且有相应的测量仪表。

(1)绝对压力被测介质作用在容器表面积上的全部压力称为绝对压力。

用来测量绝对压力的仪表,称为绝对压力表。

(2)大气压力由地球表面空气柱重量形成的压力,称为大气压力。

它随地理纬度、海拔高度及气象条件而变化,其值用气压计测定。

(3)表压力通常压力测量仪表是处于大气之中,则其测得的压力值等于绝对压力和大气压力之差,称为表压力。

一般地说,常用的压力测量仪表测得的压力值均是表压力。

(4)真空度当绝对压力小于大气压力时,表压力为负值(负压力),其绝对值称为真空度,用来测量真空度的仪表称为真空表。

(5)差压设备中两处的压力之差简称为差压。

生产过程中有时直接以差压作为工艺参数,差压测量还可作为流量和物位测量的间接手段。

压力检测的主要方法及分类:根据不同工作原理,主要的压力检测方法及分类有如下几种。

(1)重力平衡方法液柱式压力计基于液体静力学原理。

被测压力与一定高度的工作液体产生的重力相平衡,将被测压力转换为液柱高度来测量,其典型仪表是U形管压力计。

这类压力计的特点是结构简单、读数直观、价格低廉,但—般为就地测量,信号不能远传;可以测量压力、负压和压差;适合于低压测量,测量上限不超过0.1~0.2 Mpa;精确度通常为0.02%~±0.15%。

高精度的液柱式压力计可用作基准器。

负荷式压力计基于重力平衡原理。

其主要型式为活塞式压力计。

被测压力与活塞以及加于活塞上的砝码的重量相平衡,将被测压力转换为平衡重物的重量来测量。

这类压力计测量范围宽、精确度高(可达±0.01%、性能稳定可靠,可以测正压、负压和绝对压力,多用作压力校验仪表。

单活塞压力计测量范围达0.04~2500MPa,此外还有测量低压和微压的其他类型的负荷式压力计。

(2)机械力平衡方法这种方法是将被测压力经变换元件转换成一个集中力,用外力与之平衡,通过测量平衡时的外力可以测知被测压力。

力平衡式仪表可以达到较高精度,但是结构复杂。

这种类型的压力、差压变送器在电动组合仪表和气动组合仪表系列中有较多应用。

(3)弹性力平衡方法此种方法利用弹性元件的弹性变形特性进行测量。

被测压力使测压弹性元件产生变形,因弹性变形而产生的弹性力与被测压力相平衡,测量弹性元件的变形大小可知被测压力。

此类压力计有多种类型,可以测量压力、负压、绝对压力和压差,其应用最为广泛。

(4)物性测量方法基于在压力的作用下,测压元件的某些物理特性发生变化的原理。

电测式压力计利用测压元件的压阻、压电等特性或其他物理特性,将被测压力直接转换为各种电量来测量。

多种电测式类型的压力传感器,可以适用于不同的测量场合。

其他新型压力计如集成式压力计、光纤压力计等。

2.液柱式压力计最早使用的一种压力计。

简单、可靠、精度比较高、价格低廉。

历史上曾是准确测量压力的唯一仪器。

虽然现在已出现一系列新型仪表。

实际上此种压力计还在使用,有时还用来检验其它型式的仪表。

液柱式压力计3.弹性式压力计弹性压力计利用弹性元件受压变形的原理。

弹性元件在弹性限度内受压变形,其变形大小与外力成比例,外作用力取消后,元件将恢复原有形状。

利用变形与外力的关系,对弹性元件的变形大小进行测量,可以求得被测压力。

弹性压力计的组成一般包括弹性元件、变换放大机构、指示机构和调整机构等几个主要环节。

弹性元件是仪表的核心部分,其作用是感受压力并产生弹性变形,弹性元件采用何种形式要根据测量要求选择和设计;变换放大机构作用是将弹性元件的变形进行变换和放大;指示机构如指针与刻度标尺,用于给出压力示值;调整机构是用于调整仪表的零点和量程。

弹性元件主要有以下几种形式。

(1)弹性膜片这是一种外缘固定的片状弹性元件,膜片的弹性特性一般由中心位移与压力的关系表示。

按剖面形状及特性,弹性膜片又分为平膜片、波纹膜片和挠性膜片。

平膜片的使用位移很小,弹性特性有良好的线性关系。

波纹膜片是压有环状同心波纹的圆膜片,波纹的形状有正弦形、锯齿形、梯形等。

其位移与压力的关系,由波纹的形状、深度和波纹数确定。

为了测量微小压力,还可以制成膜盒,以增大膜片位移。

挠性膜片仅作为隔离膜片使用,它要与测力弹簧配用。

(2)波纹管波纹管由整片弹性材料加工而成,是一种壁面具有多个同心环状波纹,一端封闭的薄壁圆管。

波纹管的开口端固定,由此引人被测压力。

在其内腔及周围介质的压差作用下,封闭端将产生位移,此位移与压力在一定的范围内呈线性关系。

在使用时一般要应用在线性段,也可以在波纹管内加螺旋弹簧以改善特性。

用波纹管作弹性元件的压力计,一般用于测量较低压力或压差。

(3)弹簧管弹簧管是一根弯成圆弧状的、具有不等轴截面的金属管。

常见的不等轴截面是扁圆和椭圆形。

弹簧管的一端封闭并处于自由状态为自由端,另一端开口为固定端,被测压力由固定端通人弹簧管内腔。

在压力的作用下,弹簧管横截面有变圆的趋向,弹簧管亦随之产生向外伸直的变形,从而引起自由端位移。

自由端的位移量与所加压力有关,可以由此得知裤被测压力的大小。

单圈弹簧管中心角一般是2700,为了增加位移量,可以做成多圈弹簧管型式。

弹性元件常用的材料有铜合金、弹性合金、不锈钢等,各适用于不同的测压范围和被测介质。

近来半导体硅材料得到了更多的应用。

下表给出几种弹性元件的结构示意及特性。

各种弹性元件组成了多种型式的弹性压力计,它们通过各种传动放大机构直接指示被测压力值。

这类直读式测压仪表有弹簧管压力计、波纹管差压计、膜盒式压力计等。

弹簧管压力计是最常用的直读式测压仪表,其一般结构如下图所示。

被测压力由接口引入,使弹簧管自由端产生位移,通过拉杆使扇形齿轮逆时针偏转,并带动啮合的中心齿轮转动,与中心齿轮同轴的指针将同时顺时针偏转,并在面板的刻度标尺上指示出被测压力值。

通过调整螺钉可以改变拉杆与扇形齿轮的接合点位置,从而改变放大比,调整仪表的量程。

转动轴上装有游丝,用以消除两个齿轮啮合的间隙,减小仪表的变差。

直接改变指针套在转动轴上的角度,就可以调整仪表的机械零点。

工程中应用最广泛的压力仪表:弹性式压力计是利用弹性元件受压力作用后产生弹性形变,将变形转换成位移,通过位移变化来测试压力大小。

各种弹性元件输出的位移或力必须经过一定的机械传动(直接指示)或变送器转换成标准信号。

变送器有两种形式:开环式和闭环式。

开环式:位移(力)R、L、C等电参数,然后经一定的电路变成标准信号,这种变送器原理简单,但材料工艺和电路的要求比较高。

随着科技进步,此种压力变送器越来越多。

闭环式:利用负反馈保证仪表精度,目前应用较多的力平衡式变送器就属于这一类。

4.力平衡式压力变送器工作原理:被测量压力P经波纹管转换成i F作用于杠杆左端A点,使杠杆绕支点O作逆时针旋转,稍一偏转,位于杠杆右端的位移检测元件便有感觉,使电子放大器产生一定的输出电流o I。

此电流流过F,形成一个反馈线圈和变送器的负载,并与永久磁铁作用产生一定的电磁力,使杠杆B点受到反馈力f使杠杆作顺时针转动的反力矩。

由于位移检测放大器极其灵敏,杠杆实际上只要产生极微小的位移,放大器便有足够的输出电流形成反力矩与作用力矩相平衡。

当杠杆处于平衡状态时,输出电流o I正比于被测量压力P。

这种闭环式的力平衡结构的优点:首先在于当弹性材料的弹性模数温度系数较大时,可以减小温度的影响。

因为这里的平衡状态不是靠弹性元件的弹性反力来建立的,当位移检测放大器非常灵敏时,杠杆的位移量很小,若整个弹性系统的刚度设计的很小,那么弹性反力在平衡状态的建立中无足轻重,可以忽略不计。

这样,弹性元件的弹性力随温度的漂移就不会影响这类变送器的精度。

此外,由于变换过程中位移量很小,弹性元件的受力面积能保持恒定,因而线性度比较好。

由于位移量小,还可以减小弹性迟滞现象,减小仪表的变差。

为了说明这些优点,通过这种变送器的静态结构图(方框图)来分析。

作用力矩i M 与反馈力矩f M 之差M ∆使杠杆绕支点O 旋转,转角τθM ∆=。

这里τ是杠杆系统的扭转刚度,它的大小表示要使杠杆产生单位转角所需的力矩。

当杠杆转动时,位移检测点C 处就有位移θ⨯=OC l d ,其中OC l 为检测点C 到支点O 的距离。

该位移被检测并转换为电流输出o I 。

图中K 表示位移检测放大器的传递系数。

输出电流o I 流过反馈线圈,产生电磁反馈力o f I C F ⨯=,其中C 为电磁铁的传递系数。

此力乘力臂OBl 即为反馈力矩f M 。

系统的闭环传递函数为:i OA OB OC OC o P l S l C K l K l I ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅=ττ111 当开环增益很大,即11>>⋅⋅⋅⋅OB OC l C K l τ时,上式可简化为:i OBOA o P l C l S I ⋅⋅= 由此可知,这种变送器具有一切闭环系统的共同特点,即在开环增益足够大时,其输入量和输出量的关系只取决于输入环节及反馈环节的传递函数,而与正向通道环节的传递函数无关。

在上述的力平衡压力变送器中,杠杆系统(包括弹性测量元件)的刚度τ和位移检测放大器的传递系数K 都处于正向通道内,只要开环增益足够大,它们的变化不会影响输出值o I 。

因此,弹性测量元件的弹性模数随温度的变化,不会影响仪表的精度。

这里需要说明,力平衡仪表虽然对弹性反力的变化不甚敏感,但对杠杆系统任何一处存在的摩擦力却是十分敏感的,因为摩擦力矩的引入相当于在比较点引入干扰,会直接引起误差,造成死区和变差。

为此,力平衡仪表中支承点都使用弹簧钢片做成弹性支承,以避免摩擦力的引入。

从上面的分析看到,在力平衡变送器中,只要测压元件的有效面积S 能保持恒定,磁铁的磁场强度均匀稳定,力臂的长度OA l 、OB l 不变,便可得到较好的变换精度。

5. 微小位移电变换方法5.1)霍尔元件5.1.1)霍尔效应一块长为l 、宽为b 、厚为d 的半导体薄片置于磁感应强度为月的磁场(磁场方向垂直于薄片)中,如下图所示。

当有电流I 流过时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势H U 。

这种现象称为霍尔效应。

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