За единицу давления принят Паскаль (1 Па =1 Н/м )
1 кгс/см2 = 753,563 мм рт. ст. = 104 мм вод. ст. = 9,8066104 Па.
В зависимости от методов измерения манометры разделяют на механические, электромеханические и электрические.
В механических манометрах с упругими чувствительными элементами УЧЭ измеряемое давление определяется по деформации УЧЭ или развиваемой им силе.
К электромеханическим манометрам относятся манометры, в которых деформация УЧЭ или развиваемое им усилие преобразуется в электрический сигнал.
В электрических манометрах используется зависимость электрических параметров ЧЭ от приложенного давления.
20
R2 = R4 = R; Rn = R3 + R5
19
Т.к. сопротивления Rk медных катушек логометра зависят от температуры, то для компенсации этого влияния в полудиагональ моста включен медный резистор R3.
Градировочная величина его сопротивления определяется из условия полной температурной компенсации.
В обесточенном состоянии подвижная система удерживается за нулевой отметкой шкалы неподвижным постоянным магнитом
18
Основная приведенная погрешность манометров серии ЭМ на рабочем участке шкалы не превышает +3%.
17
16
Приведенная погрешность манометров ДИМ-Т на рабочем участке шкалы при нормальных условиях не превышает + 4%.
В датчике отсутствует передаточный механизм, поскольку используемый дифференциальный индуктивный преобразователь обладает достаточной чувствительностью для непосредственного преобразования перемещения ЧЭ элемента в электрический сигнал.
Схема питается от источника переменного тока. Она эквивалентна схеме манометра ЭДМУ: переменные индуктивности L1 и L2 совместно с диодами VD1 и VD2 играют роль переменных плеч потенциометра R1.
15
Погрешности указателей.
Определяются действием на подвижную систему: - вредных моментов сил трения, возникающих также вследствие взаимодействия подвижного магнита с магнитным экраном при наличии эксцентриситета, эллиптичности, неоднородности его материала и магнитного гистерезиса в нем; - разбалансировки
Дополнительная погрешность появляется при изменении напряжения питания.
14
13
Индуктивный датчик принципиально отличается от потенциометрического вторичным преобразователем, в качестве которого в нем применяется индуктивный преобразователь перемещения в напряжение переменного тока.
ДДИ - датчик давления индуктивный.
ДДИИ измеряют избыточное давление. ДДИА и ДДИАс измеряют абсолютное давление. ДДИДф измеряют перепад давления.
Число, стоящее после букв А, Ас, И или Дф обозначает максимальное значение измеряемого давления:
• в мм рт.ст. для датчиков ДДИА;
• в кг/см2 - для датчиков ДДИАс, ДДИИ, ДДИДф.
12
В зависимости от способов изменения индуктивности и полного сопротивления катушек индуктивные преобразователи разделяются на преобразователи с переменным сопротивлением воздушного зазора, с переменным сопротивлением магнитопровода и с переменным числом витков. В мировой практике авиаприборостроения наибольшее применение нашли индуктивные преобразователи с переменным воздушным зазором
w – число витков обмотки; R0 – магнитное сопротивление воздушного зазора; Rм – магнитное сопротивление магнитопровода
11
10
ЧЭ - упругий чувствительный элемент
ИП - индуктивный преобразователь перемещения
Г – генератор, В - выпрямитель, С – стабилизатор
9
8
Выходное напряжение индуктивнного преобразователя выпрямляется и поступает на выходные клеммы прибора в виде напряжения постоянного тока, пропорционального изменяемому давлению.
Основная погрешность приборов ИКД-27 3 - 4%
7
2.6. Частотные преобразователи давления
Вторичный преобразователь во всех трех случаях представляет собой колебательную систему, содержащую инерционный элемент в виде массы, способной накапливать кинетическую энергию, и элемент, способный накапливать потенциальную энергию, в качестве которого выступает упругий элемент.
6
При увеличении давления Р жесткость струны увеличивается, частота растет в соответствии с зависимостью:
l – длина струны, м; F – сила натяжения струны, Н; ρ – объемная плотность материала струны, кг/м3; n – номер гармоники колебаний (n =1); S – сечение струны, м2.
5
Но вслед за первым импульсом колебания струны улавливаются преобразователем съема сигнала 6 (индуктивный и емкостной преобразователи перемещения в электрический сигнал), усиливаются, нормируются, выдаются на выход датчика и одновременно на преобразователь возбуждения колебаний 7. Наступают непрерывные колебания струны, собственная частота которых примерно пропорциональна измеряемому давлению.
4
Измеряемое давление Рст подается во внутреннюю полость резонатора. Резонансные колебания стенки резонатора возбуждаются при помощи индуктивного преобразователя. В таком же преобразователе съема наводится небольшая электродвижущая сила, этот сигнал поступает на усилитель и по каналу обратной связи подается на катушку возбуждения.
Принцип действия датчика основан на зависимости собственной частоты упругого элемента от величины его внутреннего механического напряжения, вызванного действием измеряемого давления.
3
Е – модуль упругости материала цилиндра; m – приведенная масса, кг; δ – толщина стенки, см (0,01-0,03 см); l – длина цилиндра, см (3-5 см); b – диаметр цилиндра, см (1,5-2 см); Р – давление, кг/см2.
Безразмерный коэффициент ∆0 является функцией нескольких параметров:
∆0 = (E, b, , l, m).
Для датчиков ДДГ f0 = 4500 Гц.
2
Вибрационно-частотный датчик давления с цилиндрическим резонатором
2.6. Частотные преобразователи давления
Коэффициенты аij рассчитываются для каждого датчика по результатам его индивидуальной калибровки. Они записываются в память вычислителя.
Р = k0 + k1f+ k2f2+ k3f3+ k4f4+ k5f5.
Их коэффициенты ki корректируются по сигналам температуры датчика:
ki =ai0 + ai1T + ai2T2 i = 0, 1, … , 5.
1
Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть