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煤化工技术专业教学资源库
一、弹性式压力计
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。这种仪表具有结构简单、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,是应用最为广泛的一种测压仪表。
1弹性元件
弹性元件是一种简易可靠的测压元件。当测压范围不同时,所用的弹性元件也不一样,常用的弹性元件如图1(a),(b) 所示。
弹簧管式弹性元件 弹簧管式弹性元件测压范围较宽,可测高达1000 MPa的压力。单圈弹簧管它是一根弯成圆弧的椭圆或扁圆截面的空心金属管子如图1(a) 所示。为了增加自由端的位移,可以制成多圈弹簧管如图1 (b) 所示。
薄膜式弹性元件 薄膜式弹性元件有膜片与膜盒如图1(c),(d) 所示 。
波纹管式弹性元件 如图1(e) 。这种元件易于变形,而且位移很大,常用于微压与低压的测量。
图1 弹性元件示意图
2、弹簧管压力表
单圈弹簧管压力表(简称弹簧管压力表)的测量范围极广,品种规格繁多,除普通弹簧管压力表外,还有耐腐蚀的氨用压力表和禁油的氧用压力表。它们的外形和结构都很相似。
(1)结构
弹簧管压力表的结构如图2所示。
43
4
3
1-弹簧管;2-拉杆;3-扇形齿轮;4-中心齿轮;5-指针
6-面板;7-游丝;8-调整螺钉(或滑销);9-接头
图2弹簧管压力表
弹簧管压力表主要是由一端面封闭(称自由端)并弯成圆弧形的扁圆(或椭圆)空心管子和一组传动放大机构简称机芯(它包括拉杆、扇形齿轮、中心齿轮)及指示机构(包括指针、面板上的分度标尺)所组成。
(2)工作原理
被测压力由接头9通入,迫使弹簧管1的自由端B向右上方扩张。自由端B的弹性变形位移通过拉杆2使扇形齿轮3作逆时针偏转,进而带动中心齿轮4作顺时针偏转,使与中心齿轮同轴的指针5也作顺时针偏转,从而在面板6的刻度标尺上显示出被测压力P的数值。由于自由端的位移与被测压力之间具有比例关系,因此弹簧管压力表的刻度标尺是线性的。
由于弹簧管受压后,自由端的位移量很小,因此,必须用一传动放大机构(机芯)将自由端的位移放大,以提高仪表的灵敏度,由图2.10可知,指针5的位移是经两次放大而实现的。第一次放大利用扇形齿轮3因拉杆1的拉动绕支点旋转时,它的两个端点(2与3上的质点)移动不了同的弧长而实现的;第二次放大则是中心齿轮的节圆直径远小于扇形齿轮的节圆直径之故。
游丝7用来克服因扇形齿轮和中心齿轮间的间隙而产生的仪表变差。改变调整螺8的位置(即改变机械传动的放大系数),可以实现压力表量程的调整。
(3)应用
弹簧管的材料,因被测介质的性质和被测压力的高低而不同,一般是当p22MPa时,采用磷青铜;当p20MPa时,采用不锈钢或合金钢。但是,选用压力表时,还必须注意被测介质的化学性质,例如测量氨气压力时,必须采用不锈钢弹簧管,测量氧气压力时,则严禁沾有油脂,否则将有爆炸危险。
(4)电接点压力表
1、4--静触点;2--动触点;3--绿灯;4--红灯图
1、4--静触点;2--动触点;3--绿灯;4--红灯
图3电接点信号压力表
图3是电接点信号压力表的结构和工作原理示意图。压力表指针上有动触点2,表盘上另有两个可调节的指针,上面分别有静触点1和4。当压力超过上限给定数值(此数值由静触点4的指针位置确定)时,动触点2和静触点4接触,红色信号灯5的电路被接通,使红灯发亮,若压力低到下限给定数值时,动触点2与静触点1接触,接通了绿色信号灯3的电路。静触点1、4的位置可根据需要灵活调节。
二、电气式压力计
1、霍尔片式压力传感器
霍尔片为一半导体(如锗)材料制成的薄片。在霍尔片的Z轴方向加一磁感应强度为B的恒定磁场,在Y轴方向加一外电场(接入直流稳压电源),便有恒定电流沿Y轴方向通过。如图图4所示。
电子在霍尔片中运动时,由于受电磁力的作用,而使电子的运动轨道发生偏移,造成霍尔片的一个端面上有电子积累,另一个端面上正电荷过剩,于是在霍尔片的X 轴方向上出现电位差,这一电位差称为霍尔电势,这样一种物理现象就称为“ 霍尔效应 ”。
霍尔电势的大小与半导体材料、所通过的电流(一般称为控制电流 )、磁感应强度以及霍尔片的几何尺寸等因素有关,可用下式表示 : UH = RH BI
图4 霍 尔 效 应
2、压阻式压力传感器
压阻式传感器是利用半导体材料的压阻效应和集成电路技术制成的传感器。它具有灵敏度高、动态响应快、测量精度高、稳定性好、工作温度范围宽、易于小型化、能够进行批量生产和使用方便等一系列特点。
(1)压阻效应
单晶硅材料在受到力的作用后,其电阻率将随作用力而变化,这种物理现象称为压阻效应。
半导体材料电阻的变化率ΔR/R主要由△ρ/ρ引起,
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