loading

Producent kompleksowych rozwiązań dla wszelkiego rodzaju produktów do tłoczenia i produktów toczonych CNC.

Podstawowa wiedza na temat manometrów dla różnych urządzeń badawczych

Podstawowa znajomość manometru

Po pierwsze, koncepcja ciśnienia w manometrze

   Pojęcie ciśnienia w tym przypadku faktycznie odnosi się do ciśnienia w fizyce, to znaczy wielkości ciśnienia na jednostkę powierzchni.

  Ciśnienie bezwzględne: Ciśnienie wyższe niż położenie zerowe ciśnienia bezwzględnego w oparciu o położenie zerowe ciśnienia bezwzględnego.

  Ciśnienie: Ciśnienie jest wyższe niż ciśnienie atmosferyczne w oparciu o ciśnienie atmosferyczne.

  ujemne ciśnienie (próżnia): Ciśnienie jest niższe niż ciśnienie atmosferyczne w oparciu o ciśnienie atmosferyczne.

  差  Ciśnienie: Różnica pomiędzy dwoma ciśnieniami.

  表  Ciśnienie: Ciśnienie jest większe lub mniejsze od ciśnienia atmosferycznego w oparciu o ciśnienie atmosferyczne.

   Manometr: W oparciu o ciśnienie atmosferyczne służy do pomiaru przyrządów, które są mniejsze lub większe od ciśnienia atmosferycznego.

Po drugie, manometr

  W procesie kontroli procesów przemysłowych i pomiarów technicznych coraz szerzej stosowane są manometry mechaniczne ze względu na ich dużą wytrzymałość mechaniczną i wygodę produkcji dzięki elastycznym elementom wrażliwym.

  Elastyczny element wrażliwy na manometr mechaniczny powoduje odkształcenie sprężyste pod wpływem zmiany ciśnienia. Mechaniczne manometry wykorzystują wrażliwe elementy, takie jak rurki sprężynowe (rurki Bourdona), membrany, mieszki i miechy i zgodnie z nimi są klasyfikowane. Zmierzone ciśnienie jest ogólnie uważane za ciśnienie względne. Ogólnie rzecz biorąc, jako punkt względny wybiera się ciśnienie atmosferyczne. Elastyczne odkształcenie elementu sprężystego pod wpływem średniego ciśnienia jest wzmacniane przez mechanizm przekładni manometru, a manometr wyświetla względną wartość (wysoką lub niską) w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. (Przewodnik: Środki ostrożności dotyczące obsługi maszyny do cięcia drutu)

   Wartość ciśnienia w zakresie pomiarowym jest wyświetlana za pomocą wskazówki, a zakres wskazań tarczy jest zwykle ustawiony na 270 stopni.

Po trzecie, klasyfikacja manometrów

  Manometry można podzielić na manometry precyzyjne i manometry ogólne, ze względu na dokładność pomiaru. Stopnie dokładności pomiaru precyzyjnych manometrów wynoszą odpowiednio 0,1, 0,16, 0,25 i 0,4; stopnie dokładności pomiaru ogólnych manometrów wynoszą odpowiednio 1,0, 1,6, 2,5 i 4,0.

  Manometry dzielą się na manometry ogólne, manometry ciśnienia bezwzględnego i manometry różnicy ciśnień, zgodnie z ich różnymi standardami wskazywania ciśnienia. Ogólne manometry opierają się na ciśnieniu atmosferycznym; manometry ciśnienia bezwzględnego opierają się na ciśnieniu bezwzględnym zerowym; Manometry różnicowe mierzą różnicę pomiędzy dwoma zmierzonymi ciśnieniami.

  Manometry dzielą się na manometry próżniowe, manometry próżniowe, manometry mikro, manometry niskiego ciśnienia, manometry średniego ciśnienia i manometry wysokiego ciśnienia zgodnie z ich zakresami pomiarowymi. Wakuometr służy do pomiaru wartości ciśnienia niższej od ciśnienia atmosferycznego; wakuometr ciśnieniowy służy do pomiaru wartości ciśnienia mniejszego i większego od ciśnienia atmosferycznego; mikrociśnieniomierz służy do pomiaru wartości ciśnienia poniżej 60000 Pa; manometr niskiego ciśnienia służy do pomiaru wartości ciśnienia 0 ~ 6 MPa; Manometr średniego ciśnienia służy do pomiaru wartości ciśnienia 10 ~ 60 MPa; Manometr wysokiego ciśnienia służy do pomiaru wartości ciśnienia powyżej 100MPa.

   Obudowa manometru sejsmicznego wykonana jest z całkowicie szczelnej konstrukcji, a obudowa jest wypełniona olejem tłumiącym. Ze względu na działanie tłumiące może być stosowany w miejscu pomiaru drgań środowiska pracy lub pulsacji średniego ciśnienia (obciążenia).

  Manometr z elektrycznym przełącznikiem kontaktowym może realizować funkcję alarmową lub kontrolną.

  Manometr ze zdalnym mechanizmem transmisji może dostarczać sygnały elektryczne (takie jak sygnały rezystancji lub standardowe sygnały prądu stałego) potrzebne w inżynierii przemysłowej.

Izolator (uszczelnienie chemiczne) zastosowany w mierniku membranowym może odizolować mierzone medium od przyrządu poprzez membranę izolującą, aby zmierzyć ciśnienie medium o silnej korozji, wysokiej temperaturze i łatwej krystalizacji.

  Elastyczny element manometru Elastyczny element manometru mechanicznego powoduje odkształcenie sprężyste pod wpływem zmiany ciśnienia. Mechaniczne manometry wykorzystują wrażliwe elementy, takie jak rurki sprężynowe (rurki Bourdona), membrany, mieszki i miechy, i zgodnie z tym są klasyfikowane. Wrażliwe komponenty są zazwyczaj wykonane ze stopów miedzi, stali nierdzewnej lub materiałów specjalnych. 

  Rura sprężynowa (rura Bourdona) dzieli się na rurkę C, rurkę cewki, rurkę spiralną i inne typy. Generalnie stosuje się puste rury z materiału utwardzanego na zimno, które mają wysoką plastyczność w stanie wyżarzonym i uzyskują wysoką elastyczność i wytrzymałość po obróbce ciśnieniowej, hartowaniu na zimno i obróbce jakościowej. Pod wpływem ciśnienia we wnęce wewnętrznej rurki sprężyny, wykorzystując jej właściwości sprężyste, ciśnienie można w wygodny sposób przekształcić na sprężyste przemieszczenie wolnego końca rurki sprężyny. Zakres pomiarowy rurki sprężynowej wynosi zazwyczaj 0,1 MPa ~ 250 MPa.

Elementem czułym na membranę jest okrągła membrana z falami, sama membrana jest umieszczona pomiędzy dwoma kołnierzami lub jest przyspawana do kołnierza lub krawędź jest zaciśnięta pomiędzy dwoma kołnierzami. Jedna strona membrany znajduje się pod ciśnieniem medium pomiarowego. W ten sposób niewielkie odkształcenie zginające wytwarzane przez membranę można wykorzystać do pośredniego pomiaru ciśnienia medium. Wielkość ciśnienia jest wskazywana przez wskaźnik. W porównaniu z rurką Bourdona membrana ma większą siłę przenoszenia. Ponieważ sama membrana jest zamocowana wokół krawędzi, jej odporność na wibracje jest lepsza. Manometr membranowy może zapewnić wysoką ochronę przed nadciśnieniem (na przykład membrana jest przymocowana do górnego kołnierza). Membrana może być również pokryta powłoką ochronną w celu zwiększenia odporności na korozję. Wykorzystując otwarte kołnierze, przepłukiwanie, otwory itp., manometry membranowe mogą być stosowane do pomiaru mediów o dużej lepkości, brudnych i krystalicznych. Zakres pomiaru ciśnienia manometrem membranowym wynosi 1600Pa ~ 2,5 MPa. 

  Czujny element skrzynki membrany składa się z dwóch spiętych ze sobą membran o okrągłym, falistym przekroju. Ciśnienie ośrodka pomiarowego oddziałuje na wnętrze wnęki kapsułki, a powstałe odkształcenie można wykorzystać do pośredniego pomiaru ciśnienia ośrodka. Wielkość wartości ciśnienia jest wyświetlana za pomocą wskaźnika. Manometr mieszkowy jest zwykle używany do pomiaru mikrociśnienia gazu i ma pewien stopień zabezpieczenia przed nadciśnieniem. Po złożeniu razem kilku wrażliwych na kapsułkę elementów, wytworzą one dużą siłę przenoszącą, umożliwiającą zmierzenie wyjątkowo małego ciśnienia. Zakres pomiaru ciśnienia manometru mieszkowego wynosi 250Pa ~ 60000Pa.

Więcej powiązanych wiadomości z branży tłoczenia w Shenzhen:

Skontaktuj się z nami
Zalecane artykuły
Centrum informacyjne Serwis Przemysłowy Blog
Fortuna po raz pierwszy odwiedza nowego amerykańskiego klienta Lacroix Electronics
Fortuna skorzystał z okazji udziału w wystawie w Los Angeles, aby odwiedzić swojego nowo wprowadzonego klienta, firmę Lacroxic Electronics, w celu wzmocnienia współpracy biznesowej pomiędzy obiema stronami i zbadania potencjalnych możliwości współpracy w przyszłości

Czy wiesz, że jakość oprawek ma znaczący wpływ na precyzję i wydajność Twoich urządzeń elektronicznych? Wybierając niezawodnych producentów ram prowadzących, należy wziąć pod uwagę kilka czynników

Wprowadzenie:



Ramy ołowiane są niezbędnym elementem w produkcji wysokowydajnych części dla różnych gałęzi przemysłu

Wybór odpowiedniego producenta ramek prowadzących ma kluczowe znaczenie dla sukcesu i jakości Twoich urządzeń elektronicznych

Tłoczenie ramek ołowianych jest krytycznym procesem w produkcji komponentów elektronicznych, zwłaszcza że technologia rozwija się w szybkim tempie

Jeśli chodzi o precyzyjne tłoczenie, ramki prowadzące są niezbędnym elementem wielu urządzeń elektronicznych i mechanicznych

Wysoka jakość
Rama prowadząca
Tłoczenie dla elektroniki



Zapotrzebowanie na wysokiej jakości tłoczone ramki ołowiane w przemyśle elektronicznym stale rośnie, ponieważ firmy starają się produkować mniejsze, lżejsze i bardziej wydajne urządzenia elektroniczne

Ekspert
Rama prowadząca
Dostawcy niestandardowych projektów tłoczenia



Czy potrzebujesz wysokiej jakości ramek ołowianych do swoich niestandardowych projektów tłoczenia? Nie szukaj dalej niż nasi doświadczeni dostawcy ramek prowadzących

Od 2024 r. usługi tłoczenia ramek ołowianych nadal odgrywają kluczową rolę w produkcji i montażu komponentów elektronicznych

Przyszłe trendy w
Rama prowadząca
Technologia stemplowania



Ponieważ technologia rozwija się w szybkim tempie, świat tłoczenia ram ołowianych nie jest wyjątkiem
brak danych
Dongguan Fortuna powstała w 2003 roku. Ma powierzchnię produkcyjną 16 000 metrów kwadratowych i zatrudnia 260 pracowników. Jest to przedsiębiorstwo produkcyjne specjalizujące się w precyzyjnym tłoczeniu metali, precyzyjnej obróbce CNC, formowaniu wtryskowym i montażu produktów.
Skontaktuj się z nami
Japońskie biuro
2-47-10-203Nishifunahashi, Hirakata City, Osaka
Adres
Nie. 226, Shida Road, Dalingshan Town, Dongguan 523810, Guangdong, Chiny
Prawa autorskie © 2023 Dongguan Fortuna Metals Co, Ltd. - www.dgmetalstamping.com | Polityka prywatności Mapa witryny
Contact us
email
contact customer service
Contact us
email
Anuluj
Customer service
detect