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IFM傳感器插入桿不被損壞呢
最近更新時間:2017-11-2
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IFM傳感器插入桿不被損壞呢
德國IFM主要產品:
IFM傳感器,IFM電感式傳感器,IFM電容式傳感器,IFM光電傳感器,IFM編碼器,IFM轉速傳感器,IFM脈沖傳感器,IFM安全繼電器,IFM安全光幕,IFM壓力傳感器,IFM溫度傳感器,IFM條碼閱讀器,IFM磁性傳感器,IFM光纖放大器,IFM安全光柵,IFM安全控制器,IFM開關電源,IFM氣動模塊,IFM壓力開關,IFM流量開關,IFM接近開關
德國IFM傳感器所用的元件材料是具有壓阻效應的單晶硅、擴散摻雜硅和多晶硅。根據晶體不受定向應力時,電導率是同性的,只有受定向應力時才表現出各向異性,由于應力能引起能帶的變化,能谷能量移動,導致電阻率的變化,于是就有電阻的變化,從而產生壓阻效應。單晶硅效應包括n型和p型硅壓阻效應。選用擴散硅目的在于在設計 制造壓力傳感器時可根據不同溫度下硅擴散層的壓阻特性選擇合適的擴散條件,力求使壓力傳感器具有良好的性能。多晶硅在傳感器中有廣泛的用途,可作為微結構和填充材料、敏感材料。
德國IFM傳感器按用途分類主要是壓力監視、壓力測量和壓力控制及轉換成其他量的測量。按供電方式分為壓阻型和壓電型傳感器,前者是被動供電的,需要有外電源。后者是傳感器自身產生電荷,不需要外加電源,根據不同領域對壓力測量的精度不同分為低精度和高精度的壓力傳感器。
德國IFM傳感器前面的插入桿就是他們感應端,一旦損壞就嚴重影響德國IFM傳感器的測量精度。德國IFM傳感器在使用難免會發生破裂的現象,就會直接影響到可靠的安全運行。
通過對德國IFM傳感器插入桿破裂現象的調查,查找原因,發現導致溫度傳感器插入桿破裂的原因主要有以下幾個方面:溫度傳感器插入桿受高速流體沖擊,載負過大,應力超過極限,導致了插入桿破裂;溫度傳感器插入桿本身的加工缺陷,導致應力集中,容易造成插入桿斷裂;管道振動過大,造成溫度傳感器插入桿疲勞損壞;流體流經溫度傳感器插入桿時,誘發溫度傳感器插入桿振動,即溫度傳感器插入桿固有頻率與流體旋渦脫落頻率產生共振。這種共振現象會導致溫度傳感器插入桿損壞速度加快,以致斷裂。
怎樣保護德國IFM傳感器插入桿不被損壞呢?主要從下面幾點出發嚴格控制傳感器插入桿的插入深度。隨著插入深度的增加,保護插入桿的受力成平方倍的增加。因此,我們測量溫度的時候只需將溫度傳感器插入桿插入到流體的等溫區,而且無需插到管道的中心點,這樣有利于縮短溫度表袋懸臂的長度,達到減小其端點的振幅的效果。
在保證必要的德國IFM傳感器插入桿強度情況下,優化選取溫度傳感器插入桿的直徑。所以當溫度傳感器插入桿的直徑增加時,表袋受力呈線性增加,所以在選取表袋直徑的時候,既要合理保證插入桿的強度,又要盡可能錯開共振危險區。改變橫截面形狀,把他們表面加工成結構型式,使流體不產生漩渦脫落現象。
IFM易福門電子提供多種多樣的閥門傳感器:用于回轉執行器位置反饋的傳感器、帶連接磁性閥的傳感器、帶AS-i總線連接的傳感器以及用于易爆區域和適用于高溫環境的衛生型壓力傳感器。
在 -25 到 200° C 的溫度范圍內的壓力監控
帶有不銹鋼薄膜的集成式 1.5" 夾持膜片密封件
所有接觸部分采用不銹鋼
兩線操作和顯示的可編程模擬輸出端
6 點工廠校準證書和 3.1 檢查證書(依據 EN 10204 標準)
應用范圍
PI22 系列壓力傳感器設計用于高溫應用,正如 UHT(超高溫)工廠中 可以找到的其他傳感器一樣。
靈活:兩線、三線或四線
帶有清晰可見的 LED 顯示屏的壓力傳感器不僅可作為三線或四線設備連接,還可作為 回路供電的兩線設備來連接。這樣可降低新裝置中的配線復雜度,并簡化現有兩線連接中的交換操作。
參數設定
參數可通過傳感器上的按鈕,或通過 IO-link 接口,即通過 USB IO-link 主站、plc 或存儲器插頭來設定。
該產品經受住了所有嚴格應用的考驗!
高度、高重復精度和大量程比。
適用于電導率>20μS/cm的導電液體介質,zui高流量至100l/min。
飲用水用EPDM材質O形圈。
通過適配器可實現不同管路連接。
可顯示流量、累計流量及溫度。
嚴格控制檢修質量,做好德國IFM傳感器插入桿材質檢查,同時還要做好探傷檢查,嚴防焊口裂縫、斷裂等異常事故的發生。系統投運時,避免發生管道上閥門突然全開情況。在剛投運開啟閥門的瞬間,溫度傳感器插入桿將承受很大的單向力,所以在系統剛投運時,要緩慢地開啟閥門,讓系統壓力逐漸上升,盡可能減小溫度傳感器插入桿正面與背面的壓力差,避免插入桿因單向受力過大而導致插入桿斷裂事故發生。
德國IFM傳感器主要是用來檢測氣壓的傳感器。 在硅片的中間,從背面腐蝕形成了正方形的膜片,利用膜片將壓力轉換成應力,在膜片的表面,通過擴散雜質形成了四個p型測量電阻,它們按橋式電路連接,利用 壓阻效應將加在膜片上的應力變換成電阻的變化,此電阻的變化通過橋式電路之后,在橋式電路的兩個輸出端之間,以電位差的形式對外輸出。