VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní
|
|
- Iva Bláhová
- před 4 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Porovnání vlivu frekvence snímání tlakových senzorů na záznam tlakové odezvy Comparison of Influence of Scanning Rate of Pressure Sensors on Record of Pressure Response Student: Vedoucí bakalářské práce: Vojtěch Duda Ing. Adam Bureček, Ph.D. Ostrava 2016
2
3
4
5
6 Poděkování Tímto bych rád poděkoval Ing. Adamovi Burečkovi Ph.D. za vedení a odborné rady v mé bakalářské práci.
7 ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE DUDA, V. Porovnání vlivu frekvence snímání tlakových senzorů na záznam tlakové odezvy: bakalářská práce. Ostrava, VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2016, 42 s. Vedoucí práce Bureček, A. Bakalářská práce se zabývá porovnáním vlivu frekvence snímání tlakových senzorů na záznam tlakové odezvy. V práci se zabývám fyzikální veličinou, kterou je tlak a jeho měření. Dále jsou zde popsány porovnávané senzory tlaku a měřící zařízení, která sloužila k zobrazení a záznamu měřených tlaků. V práci je dále popsán hydraulický obvod, na kterém probíhalo měření, včetně popisu všech použitých hydraulických prvků. Měření tlaků bylo provedeno při tlakových pulzacích a hydraulickém rázu. ANNOTATION OF BACHELOR THESIS DUDA, V. Comparison of Influence of Scanning Rate of Pressure Sensors on Record of Pressure Response: Bachelor Thesis. Ostrava, VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Hydromechanics and Hydraulic Equipment, 2016, 42 p. Thesis head: Bureček, A. This bachelor thesis deals with comparing the effect of the frequency sensing pressure sensors to record pressure response. I deal with physical quantity, which is pressure and its measurement. There are also described the compared pressure sensors and measuring devices that serve to display and record measured pressures. The thesis describes a hydraulic circuit, which was measured, including a description of all the hydraulic components, too. Pressures measurement was performed of pressure pulsation and hydraulic impact.
8 Obsah Úvod Tlak a jeho měření Tekutina Obecné rozdělení tlakoměrů Rozdělení tlakoměrů podle fyzikálního principu Tlakoměry kapalinové Tlakoměry se silovým účinkem Tlakoměry deformační Tlakoměry elektrické Popis experimentálního zařízení Tlakové senzory Tlakový senzor Hydrotechnik PR 410 High speed pěti pinový Tlakový senzor Hydrotechnik PR 15 Heavy duty pěti pinový Tlakový senzor Hydac HDA 4446-A Měřící zařízení Hydrotechnik Multi-System 5060 Plus Hydrotechnik Multi-System Hydac HMG Schéma a prvky hydraulického obvodu Popis vybraných prvků obvodu Popis měření Měření tlakových pulzací Měření hydraulického rázu Porovnání výsledků měření tlakových pulzací při rozdílné teplotě oleje t o Vyhodnocení měření Měření tlakových pulzací při teplotě oleje t o = 25 C Měření pro frekvenci tlakových pulzací f = 5 Hz Měření pro frekvenci tlakových pulzací f = 8 Hz Měření tlakových pulzací při teplotě oleje t o = 45 C Měření pro frekvenci pulzací f = 5 Hz Měření pro frekvenci pulzací f = 8 Hz Měření hydraulického rázu Závěr Seznam použité literatury... 41
9 Seznam použitých značek a veličin Značka: Název: Rozměr: C elektrická kapacita F f frekvence Hz F síla N g tíhové zrychlení m s -2 I elektrický proud A m hmotnost kg p měrný tlak Pa -1 r měrná plynová konstanta J kg -1 K S plocha m 2 t čas s T perioda s T P teplota plynů K, C t o teplota oleje C U elektrické napětí V -1 v měrný objem m 3 kg V objem m 3 ρ hustota kg m -3 p tlakový spád Pa H, L délkové rozměry hladiny tlakoměrné kapaliny m ε permitivita F m -1 9
10 Úvod Měření tlaku je v dnešní době zahrnuto téměř u všech hydraulických a pneumatických mechanizmů, zjišťují se hodnoty tlaku, velikosti tlakového spádu na jednotlivých prvcích, nebo se i tímto způsobem diagnostikují závady. Existuje velké množství typů tlakoměrů, v poslední době se rozvíjí do velké šíře tlakoměry elektrické, které jsou schopny převést tlak na hodnotu elektrického signálu, která je dobře převoditelná do digitální podoby. Rychle měřící tlakové senzory jsou zvláště vhodné pro měření tlakových špiček. Nejrychlejší použitý senzor v této bakalářské práci (Hydrotechnik PR 410) je schopen měřit až deset tisíc hodnot za sekundu. Jinými tlakoměry nejsme schopni dosáhnout takového počtu hodnot a přesnosti. Bude provedena literární rešerše problematiky tlaku a jeho měření. Získané informace budou použity pro zpracování kapitoly 1. Dále se budu věnovat popisu hydraulického obvodu a všech jeho prvků. Následovat bude specifikace porovnávaných tlakových senzorů a jejich měřících zařízení, což bude obsahem kapitoly 2. Třetí kapitola bude věnována popisu experimentálního měření, které bude provedeno pro tlakové pulzace o dvou frekvencích f, při dvou různých teplotách hydraulického oleje t o. Současně bude provedeno měření hydraulického rázu. Součástí této kapitoly bude porovnání měření tlakových pulzací jedním snímačem, při dvou různých teplotách oleje t o. Porovnání naměřených výsledků bude detailně zpracováno v kapitole 4. Budou tam uvedeny výsledky měření tlakových pulzací pro dvě teploty oleje t o. Dále zde bude detailně zobrazena tlaková špička, která nastala při hydraulickém rázu. Na závěr v kapitole 5, je celkově zhodnocena celá práce a výsledky porovnání senzorů. 10
11 1 Tlak a jeho měření 1.1 Tekutina Při řešení hydraulických a pneumatických úloh si tekutinu představujeme jako spojité stejnorodé prostředí. Pod pojmem stejnorodost (izotropie) se rozumí shodné vlastnosti všech částic kapaliny nezávislé na jejich poloze a směru působení sil. Tento předpoklad umožňuje řešit úlohy mechaniky tekutin na zvoleném, velmi malém objemu kapaliny, a odvozené zákonitosti rozšířit na její celý objem. Při pohybu kapaliny vnímáme jen její střední pohyby. Ve skutečnosti její pohyb je složitější a porušuje tím izotropii tekutiny, která se však neustálými změnami molekulární struktury znovu obnovuje. V hydromechanice je zaveden pojem ideální neboli dokonalé tekutiny, která nemá vnitřní tření (bez vazkosti) a je nestlačitelná. Tento pojem, ač nevystihuje skutečnost, si vytvořil člověk, neboť dovoluje odvodit jednodušeji některé zákonitosti. Dokonalá tekutina může být namáhána jen tlakem, zatím co skutečná (vazká) tekutina může být vedle toho namáhána jistou smykovou silou (za pohybu). Tekutina je látka, která se na rozdíl od tuhých těles vždy nevratně deformuje. Nemá vlastní tvar a za působení nepatrných tečných sil se částice tekutiny snadno uvedou do pohybu (výjimkou jsou některé ne newtonovské kapaliny). Tekutiny se dělí: A. Nestlačitelné, které působením tlaku a normálných sil, jen nepatrně mění svůj objem zde se řadí kapaliny. Malé objemy kapalin tvoří kapky. Kapaliny zaujímají tvar nádoby, vyplňují její spodní část a vytvářejí volnou hladinu. B. Stlačitelné, tedy i rozpínavé, které vyplňují vždy celý objem nádoby. Podle toho, zda jejich stav je blízko či daleko bodu zkapalnění, jsou to buď páry, nebo plyny. Společně jsou nazývány jako vzdušiny. Stav tekutiny, která se nachází v rovnováze, může být určen měrným tlakem, hustotou a teplotou. - Hustota ρ (měrná hmotnost) je rovna poměru hmotnosti elementární částice tekutiny dm, k jejímu elementárnímu objemu dv. ρ = dm dv [kg m -3 ] (1.1) Převrácená hodnota hustoty je měrný objem v v = 1 ρ = dv dm [m3 kg -1 ]. (1.2) Hustota kapalin se mění s tlakem a teplotou nepatrně a budeme ji považovat za konstantní. Hustota plynů je funkcí stavových veličin tzn. tlaku p (Pa) a teploty T P (K). Pro její výpočet se bude používat jednoduchá stavová rovnice ideálního plynu: p v = p ρ = r T P (1.3) Kde: r [J kg -1 K -1 ] je měrná plynová konstanta, jejíž velikost závisí na druhu plynu 11
12 - Měrný tlak p (v praxi zpravidla označován jen tlak) je roven poměru elementární tlakové síly df, působící kolmo na elementární plošku ds. p = df ds [Pa] (1.4) Absolutní tlak se odečítá od nulové hodnoty tlaku, přetlak a podtlak se odečítají od barometrického tlaku, viz obr Obr. 1.1 Vzájemné vztahy mezi tlakem [4] - Teplota T P [ C, K]. V tomto případě se proudění považuje vždy za izotermní, T P = konstanta. Údaj teploty bude sloužit jen pro přesné určení parametrů tekutiny jako je hustota a viskozita [1]. 1.2 Obecné rozdělení tlakoměrů Pro měření tlaku lze využít mnoha fyzikálních principů, které se odlišují různým charakterem převodu tlaku na výstupní signál. Měřiče tlaku lze rozdělit podle několika hledisek [2, 3]: Podle rozsahu měření: - Manometry pro měření přetlaků - Barometry pro měření tlaku ovzduší - Vakuometry pro měření velkých podtlaků - Diferenční (rozdílové) tlakoměry pro měření tlakových rozdílů - Manovakuometry pro měření přetlaků a podtlaků Podle fyzikálního principu - Kapalinové jsou založeny na účinku hydrostatického tlaku, který vyvozuje tlakoměrná kapalina - Se silovým účinkem měření tlaku se převádí na měření síly, jejíž účinky jsou vyvozovány např. závažím, nebo pružným členem. - Deformační měřený tlak způsobuje měrnou deformaci tlakoměrného členu. Velikost deformace je přímo úměrná měřenému tlaku. - Elektrické využívají principu tlakové závislosti na elektrických veličinách Podle stupně přesnosti - Provozní bývají nejméně přesné, přesná velikost tlaku není potřebná - Kontrolní jsou o třídu přesnější než provozní tlakoměry - Laboratorní jsou nejpřesnější 12
13 1.3 Rozdělení tlakoměrů podle fyzikálního principu Tlakoměry kapalinové Měřený tlak je vyrovnáván hydrostatickým tlakem sloupce tlakoměrné kapaliny. Velikost tlaku je dána výškou sloupce a měrnou hmotností kapaliny. Tlakoměrná kapalina tvoří náplň tlakoměrných přístrojů. Pro různé rozsahy se používá kapalina o různé hustotě (obr. 1.2). Hustota při 0 C [kg m -3 ] Výhody Nevýhody Alkohol 806,3 nízké povrchové napětí hořlavý, pohlcuje vlhkost ovzduší Voda 999,8 dostupnost, závislá jen teplotě velké povrchové napětí (u trubic malých průměrů a měření malých tlakových rozdílů) Tetrachlor 1632,5 dobře obarvitelný změna hustoty znečištěním, působí korozivně Rtuť velká stálost vlastností U trubicový tlakoměr velké povrchové napětí (nesmáčí stěny), jedovatá, působí korozivně Obr. 1.2 Přehled kapalin užívaných v kapalinových tlakoměrech Je to jeden s velice často používaných tlakoměrů. Základem skleněná trubice ohnutá do tvaru písmene U, obsahující tlakoměrnou kapalinu. Pro obr. 1.3, platí tato rovnice: p 2 = ρ g H + p 1 (1.5) => Δp = p 2 p 1 = ρ g H Obr. 1.3 U trubicový tlakoměr [5] 13
14 Sklonný tlakoměr Funguje na obdobném principu jako U trubicový tlakoměr, výchylka se odečítá pouze v trubici, která musí mít stejnou světlost (musí být cejchovaná). Jedná se o jednoramenný U-trubicový tlakoměr. Těmito typy tlakoměrů lze dosáhnout velice přesnému výsledku kontrolních měření, nebo malých tlakových rozdílů. Pro obr. 1.4 platí rovnice [2, 3]: Δp = ρ g H = ρ g (H 1 + H 2 ) = ρ g (H 2 + L sin α) (1.6) S 1 H 2 = S 2 L (1.7) Δp = ρ g L ( S 2 S 1 + sin α) (1.8) Betzův tlakoměr Obr. 1.4 Sklonný manometr [5] Využívá se pro přesná, především laboratorní měření. Vyznačuje se přesným odečítáním hladiny tlakoměrné kapaliny v trubici tlakoměru. Na hladině kapaliny plave skleněný plováček, na kterém je zavěšeno skleněné průhledné měřítko. Optickým systémem se promítá obraz na matnici, kde se odečítá hodnota výchylky kapaliny v trubici, s přesností 0,05mm. Tento typ tlakoměru není vhodný pro měření tlaků, které se v závislosti na čase rychle mění. Pro svou přesnost se využívá ke kalibraci jiných tlakoměrů. Prstencový tlakoměr Základní část je dutá kruhová trubice, která je otočně uložená ve svém středu. Trubice je téměř do poloviny naplněna kapalinou, která spolu s přepážkou rozděluje vnitřní prostor na dvě části. Oba prostory jsou připojeny pomocí ohebných přívodů k tlakovému prostředí. Na spodní části prstence je připevněno závaží, které určuje svou tíhou základní polohu. Pokud je mezi oběma přívody p tlakový rozdíl, způsobí v těžišti plochy přepážky tlakové síly, které vytvoří krouticí moment a tím natočení prstence o úhel. S prstencem je spojeno ukazovací zařízení nebo čidlo úhlové výchylky (potenciometr, indukčnostní snímač apod.). Prstencové tlakoměry mají proti ostatním tlakoměrům podstatně větší citlivost. Měří přetlak, podtlak a tlakový rozdíl. Výhodou je jednoduchá změna rozsahu výměnou závaží i za provozu a necitlivost na změnu teploty. Nevýhodou je velká setrvačnost. 14
15 Nevýhoda veškerých nádobkových tlakoměrů je, že průřezy nádobek i trubic musí být konstantní, aby nedošlo ke změně hodnoty převodu. Z tohoto důvodu musí být trubice tlakoměrů cejchovány. Mnohé z kapalinových tlakoměrů jsou jednoduché, spolehlivé a přesné přístroje. Další nevýhoda spočívá v tom, že v současné době neumíme dobře převést změřenou hodnotu na elektrický signál, který by se dal použít pro přenos dat a další zpracování např. v PC [3,4] Tlakoměry se silovým účinkem Měrný tlak působí na píst, který je vyvážen závažím, nebo pružným členem. Z velikosti vyvážení a rozměrů pístu se určí měřený tlak. Pístový tlakoměr Je to tlakoměr, používaný hlavně k cejchování převážně deformačních tlakoměrů především v laboratorních provozech. Podstatou je píst přesného průřezu ve válci. Tlak na píst opatřený talířem se ve většině případů přenáší olejem, kterým je celý systém tlakoměru vyplněn. Síla působící měřeným tlakem na píst je vyrovnána gravitační silou pístu a závaží. Při zastavení pístu nastane rovnováha mezi tlakem oleje a silou závaží. U provozního pístového tlakoměru je kompenzační síla vyvozena pružinou. Výhodou tohoto přístroje je, že lze libovolně změnit část rozsahu použitím přídavného závaží. Pro převod na elektrický signál je možno použít jakéhokoliv snímače tlakové síly, nebo jiných prvků. Zvonový tlakoměr Skládá se ze zvonu ponořeného do kapaliny, pod který je přiveden měřený tlak. Mírou tlaku je zdvih zvonu. V základní poloze ponořený zvon na hladině plave. Při zavedení tlaku se začne nadzvedávat vnitřní řídící silou F i. F i = p S 1 (1.9) Proti této síle působí síla způsobena vynořováním zvonu F o. F o = ρ H g (S 2 S 1 ) (1.10) Kde: ρ = hustota kapaliny v nádobě, S 1 = vnitřní plocha dna zvonu, S 2 = vnější plocha dna zvonu, H = zdvih pístu, g = tíhové zrychlení, p = měřený tlak. Při rovnosti těchto dvou sil se zvon zastaví a jeho zdvih je úměrný měřenému tlaku podle vztahu: p = S 2 S 1 ρ g H = e ρ g H = k H (1.11) Kde: e = S 2 S 1 = převod tlakoměru, k = e ρ g = konstanta tlakoměru. Zvonový tlakoměr se používá k obdobným účelům jako pístový. Rozsah je okolo 1 kpa, rozsah pístového bývá až dvojnásobný. Oba mají vysokou přesnost. Kapaliny, které se do těchto tlakoměrů používají: voda, olej, petrolej nebo toluen [2, 4, 5] Tlakoměry deformační Funkční princip je založen na pružné deformaci. Deformační členy se zhotovují z uhlíkových a niklovaných ocelí, mosazi, bronzu a dalších vhodných slitin. Výchylka se 15
16 zpracovává buď převodem na přímý ukazatel, nebo převodem na elektrický, popř. pneumatický signál, který se dále vyhodnocuje [2, 6, 7]. Trubicový tlakoměr Také nazýván jako Bourdonův tlakoměr (obr. 1.5), je nejpoužívanějších typem deformačního tlakoměru. Deformačním prvkem je Bourdonova trubice oválného průřezu, stočená do oválného profilu, šroubovice, nebo spirály. Jedním koncem je trubice pevně spojena s tělem tlakoměru, které je opatřeno šroubením pro připojení měřeného tlaku. Druhý konec trubice je uzavřen a pomocí převodů spojen s ukazatelem hodnoty na stupnici. Při působení tlaku se snaží eliptický průřez změnit v kruhový a zakřivení oblouku, do kterého je trubice stočena, se přitom zvětšuje. Pro nízké tlaky je trubice mosazná, bronzová a má plošší profil, pro vyšší tlaky je ocelová a blíží se kruhovému profilu. Tyto tlakoměry jsou schopny měřit i podtlak. Membránový tlakoměr Obr. 1.5 Bourdonův manometr [9] Jako tlakoměrnou část využívají ocelové membrány kruhového tvaru, která je zvlněná soustřednými kruhy. Membrána je sevřená mezi přírubami. Z jedné strany je přiváděn měřený tlak, který vyvolá průhyb membrány, z druhé je vývod stupnicový ukazatel (obr. 1.6). Tyto tlakoměry jsou citlivější než trubicové, ale nejsou schopné měřit tlaky vyšší než 4 MPa. Pro nízké tlaky se využívá pryžových membrán s textilní vložkou, kde deformačním prvkem je pružina z ocelového drátu. Pro vysoké tlaky se používají tuhé membrány (kruhové desky). Přívodem tlaků na membránu z obou stran je možné měřit tlakovou diferenci. Výhodou je, že můžou měřit rychle pulsující tlaky a nevadí jim funkce v provozech s otřesy a chvěním. Deformace jsou snímány především elektricky. Krabicový tlakoměr Jedná se v podstatě o jiný druh membránového tlakoměru, u něhož se zvětšení síly a zdvihu dosahuje zvětšením plochy membrány, protože jedna membrána dává při měření celkově malý zdvih. Tlakoměrným prvkem je plochá krabice tvořená dvěma zvlněnými membránami. Pro zvýšení citlivosti se zapojí několik krabic do jednoho celku. Deformace krabice se převádí na ukazatel mechanickým (pákovým) převodem. K převodu výchylky krabice na elektrický signál musí být použito snímače s minimálním silovým zatížením, protože přestavující síla je malá. Krabicové tlakoměry mají využití pro měření malých 16
17 přetlaků, podtlaků či tlakových diferencí. Tlakoměrná krabice se používá i v přístroji sloužícím pro měření barometrického tlaku, tzv. aneroidu. V tomto případě je prostor krabice neprodyšně uzavřen, vakuován a barometrický tlak působí na krabici z vnějšku. Vlnovcový tlakoměr Tlakoměrným prvkem je slabostěnný kovový měch vlnovec. Je umístěn v pouzdře, do něhož je přiváděn měřený tlak (obr. 1.7). Deformace vlnovce je přenášena táhlem na ukazatel. Odolnosti proti deformaci, tzv. tuhost vlnovce lze snadno zvětšit vložením pružiny. Tímto dojde ke změně charakteristiky a měřícího rozsahu tlakoměru. V případě, že měření tlakové diference se vyšší tlak přivádí do pouzdra a nižší do vlnovce. Používá se jak měchu kovového, tak z plastické hmoty (např. teflon). Hlavní použití kovových vlnovců s pružinou je v regulační technice. Obr. 1.6 Membránový manometr [10] Obr. 1.7 Vlnovcový manometr [10] 17
18 Veškeré typy deformačních manometrů se používají při konstrukci monostatů (zařízení udržující stejný tlak), které při dosažení požadovaného nebo nastaveného tlaku spínají nebo rozpínají ovládací kontakty regulačního obvodu (obvykle dvoupolohová regulace). Jedná se např. o ovládání kompresoroven, domácích vodáren apod. Kontakty jsou buď mechanické, nebo rtuťové [2, 5] Tlakoměry elektrické Umožňují měření absolutního a diferenčního tlaku. Tlak média působící na membránu snímače je převeden pomocí piezoelektrických, magnetických nebo indukčních senzorů na elektrický impuls, který odpovídá naměřené hodnotě tlaku. Ta se pak zobrazí na vhodném elektronickém zařízení [2, 7, 8]. Snímače s odporovými tenzometry = piezorezistivní K dálkovému přenosu informace, nebo pro automatická řízení jsou požadovány tlakoměry s elektrickým výstupním signálem. Tuto funkci mohou splnit deformační manometry, vybavené odporovými tenzometry, které slouží jako převodníky mechanického signálu na elektrický. Odporový tenzometr je odporový senzor, u něhož se využívá tzv. piezorezistivního jevu. Tento jev byl objeven roku 1954 Charlesem S. Smithem. Při mechanickém namáhání v oblasti pružných deformací dochází u kovových vodičů a polovodičů k diferenci geometrických rozměrů a k diferenci krystalografické orientace, jež vedou ke změně odporu. Podstata funkce spočívá ve výrazné a přesné změně jeho odporu v závislosti na mechanické deformaci. Běžné materiály se obvyklými zatíženími deformují tak málo, že to lidskými smysly nezjistíme. Teprve odporové tenzometry umožnily tyto deformace přesně elektricky měřit. Síly, které působí v mezích platnosti Hookeova zákona a jsou vyvolány tlakem nebo tahem. Provedení odporových tenzometrických snímačů viz obr. 1.8 [7, 11, 12]. Obr. 1.8 Provedení odporových tenzometrů [12] Základní úkol odporového tenzometru je, aby reagoval změnou odporu na mechanickou deformaci vyvolanou působící silou. Často užívaným zařízením je siloměrný člen, tvořený vetknutým nosníkem, na kterém jsou nalepeny tenzometrické snímače. Silou působící na volném konci je nosník namáhán pružnými deformacemi (obr. 1.9). Vlivem těchto deformací jsou povrchová vlákna nosníku zatěžována na straně působící síly F tahem a na straně odvrácené tlakem. Tenzometr A je natahován a tenzometr B je smršťován. Zapojením takovýchto tenzometrů do různých větví můstku dochází ke zvýšení citlivosti měření a současně k vykompenzování teplotní závislosti odporu. Měřící odpory bývají uspořádány do tzv. Wheatsoneova můstkového zapojení (obr. 1.10). Přes tento můstek 18
19 prochází proud a při změně odporu dojde i ke změně procházejícího proudu. Můstek tyto změny detekuje a udává informace o změně tlaku v podobě změn napětí. Obr. 1.9 Vetknutý nosník s tenzometry A, B Obr Elektrické schéma Wheatsoneova můstkového zapojení [12] Odporové tenzometry mohou být dvojího typu a to kovové nebo polovodičové [7, 8]. Kovové se vyrábějí z odporových drátků průměru 0,02 až 0,05mm, které jsou lepeny na tenký podklad z papíru, nebo plastické hmoty. Mají tvar mnohonásobné vlásenky. Celý tenzometrický snímač se na měřenou součást přilepí speciálním lepidlem. Tenzometrické snímače složitých tvarů (radiální, spirálové aj.) se dnes vyrábějí odleptáváním z tenké odporové fólie (postup shodný jako při výrobě plošných spojů). Takto zhotovené fóliové snímače mají lepší vlastnosti než snímače drátkové. Polovodičové tenzometry se vyrábějí z křemíku a to buď řezáním, broušením, leptáním monokrystalu, nebo planární technologií na křemíkovém, nebo jiném substrátu. Působením mechanického namáhání v krystalografické ose monokrystalu, nebo difúzní vrstvě polovodiče, dochází ke změně elektrické vodivosti. Polovodičové tenzometry vykazují nelineární závislost odporu na deformaci i teplotě. Tyto snímače se vyznačují malými rozměry a malou hysterezí. Jsou dlouhodobě stabilní a mají velmi dobrou reprodukovatelnost měření. Nevýhodou může být citlivost křemíkové vrstvy na agresivní látky a vlhkost. Pokud jsou tyto senzory používány v náročnějších podmínkách, chrání se samotný snímač zástavbou do pouzdra, které je opatřeno oddělovací membránou, jak je patrné z obr Nevýhodou těchto snímačů je nutnost jejich napájení. 19
20 Obr Řez piezorezistivním snímačem tlaku s oddělovací membránou [11] Piezoelektrické snímače tlaku Z řeckého slova piedzó = tlačit. Jsou založeny na tzv. Piezoelektrickém jevu. Při působení mechanických deformací dochází u určitých druhů krystalů ke vzniku elektrického náboje. Tento děj je reciproký tzn. přiložením střídavého elektrického pole se krystal mechanicky rozkmitá. Tyto vlastnosti vykazuje např. křemen, titaničitan barnatý a olovnatý, některé makromolekulární látky a jiné. Piezoelektrický element tvoří výbrus získaný z krystalu křemene vyřezáním destičky, jejíž hrany budou rovnoběžné s jednotlivými osami krystalu (X - osa elektrická, Y - osa mechanická, Z - osa optická). Piezoelektrický modul křemene má poměrně malou hodnotu. Jeho přednost je lineární statická charakteristika, minimální závislost piezoelektrické konstanty na teplotě, velký měřicí rozsah, který je dán mechanickou pevností krystalu a velké teplotní rozmezí (maximálně do 550 C). Piezoelektrický snímač je vytvořen z krystalografického výbrusu, který obsahuje vodivé elektrody. Při působení neelektrické veličiny se piezoelektrický snímač chová jako generátor náboje, protože dielektrikum má velký izolační odpor. Tento druh snímačů se používá výhradně pro měření dynamických tlaků od frekvencí 3 až 5 Hz. Chyba generovaného signálu je okolo 1%. Pokud se snímají průběhy tlaku tekutin s vysokou teplotou, je nutné zabezpečit chlazení snímače. Výhodou jsou malé rozměry, jednoduchost a možnost měření v širokém rozsahu frekvencí. Používají především k měření tlaku, tlakové síly, zrychlení, výchylky a mechanického napětí [2, 7, 8]. Kapacitní snímače tlaku Základem kapacitního snímače je dvou, nebo několika elektrodový systém, jehož parametry se mění působením měřené neelektrické veličiny. Pro kapacitu jednoduchého deskového kondenzátoru C, bude platit: C = ε 0 ε r S (1.12) d Kde: S = plocha elektrod, d = vzdálenost elektrod, ε 0 = permitivita vakua, ε r = relativní permitivita Z rovnice vyplývá, že změnu kapacity lze způsobit změnou plochy elektrod, vzdáleností elektrod nebo změnou dielektrika (relativní permitivity r ). 20
21 Pro měření tlaku se využívá kapacitního snímače, u něhož dochází ke změně vzdálenosti mezi elektrodami. Jedna elektroda kondenzátoru je pevná a druhá je tvořena membránou, která vlivem působení měřeného tlaku mění svou polohu. Pokud budeme uvažovat, že se v rovnici mění d, ostatní veličiny zahrneme do konstanty k, a potom dostaneme C = ε 0 ε r S d = k d. (1.13) Membránový senzor tlaku, pracující na principu diferenčního kapacitního senzoru, se využívá při vyhodnocování tlakového rozdílu u měření průtoku tekutin škrticími orgány. Elektrické vyhodnocovací obvody, které převádí změny kapacity na výstupní elektrický signál, bývají doplněny obvody pro potlačení vlivů parazitních kapacit. Ty jsou způsobeny kapacitami kabelu, stínícího krytu a přívodů. Používají se pro měření dynamických tlaků, pro měření statických tlaků minimálně. Statické tlaky měří s chybou cca 1 %. Jejich měřicí membrána má zpravidla vysokou vlastní frekvenci. Výměnou za jinou s rozdílnou tuhostí lze měnit frekvenční rozsah měření a jeho citlivost. Kapacitní snímače se napájejí střídavým proudem. Změna kapacity se měří buď v můstkovém zapojení, nebo s využitím frekvenční modulace [2, 7, 8]. 21
22 2 Popis experimentálního zařízení 2.1 Tlakové senzory Předmětem porovnání jsou tři piezorezistivní senzory tlaku (obr. 2.1), dva jsou od firmy Hydrotechnik a jeden od firmy Hydac Tlakový senzor Hydrotechnik PR 410 High speed pěti pinový Tento snímač umožňuje vysokou frekvenci snímání tlaku a lze použít s měřícími sadami Multi System 5060 Plus a 8050 family. Snímač je schopen číst kolem deseti tisíc hodnot za jednu sekundu. Je vhodný pro měření tlakových rázů. Disponuje ochranou IP 65. Senzory existují v provedení pro různá tlaková rozmezí [13]. Tento snímač pracuje na piezorezistivním principu, který byl vysvětlen v kapitole jedna. Materiál: Nerezová ocel Napájecí napětí je od 9,5 do 30V Výstupní signál 4 20 ma Přesnost: <± 0,2% Přípojka: ISO G1/4 BSP Existují tyto typy: Od 0 do 6 MPa oranžová barva Od 0 do 20 MPa žlutá barva Od 0 do 40 MPa modrá barva Od 0 do 60 MPa zelená barva V měření je využito snímače s nejvyšším možným rozsahem, tj. od 0 do 60 MPa. Vyhodnocovat signál z tohoto senzoru budeme pomocí mobilního měřicího přístroje Hydrotechnik MS Tlakový senzor Hydrotechnik PR 15 Heavy duty pěti pinový Jedná se o robustní a přesný tlakový snímač pro zkušební zařízení Hydrotechnik nebo pro průmyslové využití [13]. Materiál: Nerezová ocel Napájecí napětí je od 6,5 do 30V Výstupní signál 4 20 ma Přesnost: <± 0,15 % z konečné hodnoty Přípojka: ISO G1/4 BSP Female Měřící rozsah: 0 až 40 MPa Vyhodnocovat signál z tohoto senzoru budeme pomocí mobilního měřicího přístroje Hydrotechnik MS Tlakový senzor Hydac HDA 4446-A Jedná se o senzor řady HDA 4000 v textu je popisován vždy tímto způsobem [14]. Měřící rozsah: 0 25 MPa Mechanické připojení: G 1/4 A DIN 3852 Male Elektrické připojení: M12x1 zástrčka, čtyřpólová Výstupní signál: 4 20 ma Přesnost (včetně linearity, hystereze, opakovatelnosti): ±0,5 % z měř. rozsahu 22
23 Náběhový čas: cca 1 ms Rozsah provozních teplot: od -25 C do 85 C Rozsah teploty kapaliny: od -40 C do 100 C Vyhodnocovat signál z tohoto senzoru budeme pomocí mobilního měřicího přístroje Hydac HMG Obr. 2.1 Senzory tlaku (zleva: Hydrotechnik PR 410, Hydac HDA 4000, Hydrotechnik PR 15) 2.2 Měřící zařízení Ke každému snímači bylo použito jedno měřící zařízení (obr. 2.2). Párování snímačů a měřících zařízení bylo zvoleno tak, aby měly stejného výrobce a navzájem si odpovídaly požadavkům. Např. k nejmodernějšímu a nejrychlejšímu snímači bylo přiděleno nejnovější snímací zařízení, které bylo k dispozici [13, 14] Hydrotechnik Multi-System 5060 Plus Měřící vstupy: Jednotka má šest analogových vstupních kanálů a dva frekvenční. Vstupní veličiny mohou být: 0/4 20 ma; 0/1/2 10 V; 0,5 4,5 V; ± 10 V Rychlost měření: Standardní senzor: Nejrychleji co 1 ms Vysoce-rychlostní senzor: Nejrychleji co 0,1 ms Chyba měření: Pro analogový vstup: ± 0,15 % z koncové hodnoty Napájení: Interní: 14,4 V z NiMH akumulátorů Externí: Napájení ze sítě (přes transformátor) V 23
24 Provozní prostředí: Provozní teplota: -10 až 50 C Skladovací teplota: -20 až 50 C Hydrotechnik Multi-System 5050 Měřicí vstupy: Má šest šesti-pinových vstupních zásuvek, z toho jsou čtyři pro analogový signál a dvě pro frekvenční. Vstupní veličiny mohou být: 0 10V; 0/4 20 ma Rychlost měření: Pro analogový vstup: Nejrychleji co 1 ms Chyba měření: Pro analogový signál: ± 0,1 % z koncové hodnoty Napájení: Interní: 14,4 V z NiCd akumulátoru Externí: Primární 230 V ze sítě, Sekundární 24 V z externího zdroje napětí Provozní prostředí: Provozní teplota: 0 až 50 C Relativní vlhkost: < 80 % Hydac HMG 3000 Měřící vstupy: Má čtyři vstupní konektory pro připojení až osmi analogových snímačů, nebo čtyři inteligentní snímače. Dále má jednu vstupní zdířku pro dva digitální vstupy (pětipinové). Rychlost měření: Pro analogový vstup: 0,1 ms pro maximálně 2 vstupní kanály 0,2 ms pro maximálně 4 vstupní kanály 0,5 ms pro všech 10 vstupních kanálů 1,0 ms pro inteligentní senzory Chyba měření: Pro proudový vstup ± 0,1 % z koncové hodnoty Pro napěťový vstup ±0,1 až ±1 % z koncové hodnoty Napájení: Interní: Z akumulátoru Externí: 230 V ze sítě Provozní prostředí: Provozní teplota: 0 50 C Skladovací teplota: C Relativní vlhkost: 0 70 % 24
25 Obr. 2.2 Měřící zařízení (zleva: Hydrotechnik MS 5050; MS 5060+; Hydac HMG 3000) 2.3 Schéma a prvky hydraulického obvodu V rámci praktické části byl sestaven hydraulický obvod, na kterém probíhalo měření, viz schéma obr. 2.4, sestavený obvod, viz obr Tento obvod se skládal z hydraulického agregátu HA, proporcionálního rozváděče PR, sedlového ventilu SV, škrticího ventilu ŠV a dlouhého potrubí DP. Na konci dlouhého potrubí DP byl měřící bod MB, pro odběr tlaku v jednom bodě, vytvořený pomocí minimess přípojek. K tomuto místu byly připojeny tři tlakové snímače, snímač Hydrotechnik PR 410 HS (s měřícím zařízením Hydrotechnik MS 5060+), snímač Hydrotechnik PR 15 (s měřícím zařízením Hydrotechnik MS 5050) a snímač Hydac HDA 4000 (s měřícím zařízením Hydac HMG 3000), viz obr DP HA Obr. 2.3 Pohled na kompletní měřící obvod 25
26 Obr. 2.4 Schéma hydraulického obvodu HA Hydraulický agregát SA , (TOS Rakovník) F Tlakový filtr FHP 1352BAG2+A06NT2, (MP FILTRI) PR Proporcionální rozváděč Argo-Hytos PRM2-062Z11/30-24 DP Dlouhé potrubí pro generování tlakových pulzací S0 Senzor teploty Hydrotechnik PT 100 MB Měřící bod, pro snímání tlaků v jednom společném bodu S1 Tlakový senzor Hydrotechnik PR 410 HS S2 Tlakový senzor Hydrotechnik PR 15 S3 Tlakový senzor Hydac HDA 4000 SV Vestavný sedlový rozváděč, elektromagneticky ovládaný ŠV Škrticí ventil Thermis STB
27 S1 MB S3 ŠV SV S2 Obr. 2.5 Pohled na jednotlivé prvky a zapojení snímačů tlaku v jednom bodu 2.4 Popis vybraných prvků obvodu PR Proporcionální rozváděč (obr. 2.7) Argo-Hytos PRM2-062Z11/30-24 Typový klíč: PRM2 Elektromagnetický proporcionální rozváděč řízený elektronikou EL6 06 Jmenovitá světlost [mm] 2Z11 Vnitřní uspořádání a ovládání rozváděče 30 Jmenovitý průtok při Δp = 1 [MPa] 24 Jmenovité napájecí napětí [V] Graf závislosti proporcionálního rozváděče jmenovitého průtoku na tlaku (obr. 2.6). Obr. 2.6 Graf závislosti jmenovitého průtoku na tlaku [15] 27
28 PR EL6 S0 Senzor teploty Hydrotechnik PT 100 Rozsah: C Přesnost: ±1 % Výstupní signál: 4 20 ma 2.7 Proporcionální rozváděč SV Vestavný sedlový rozváděč, elektromagneticky ovládaný (obr. 2.8) [15]. Katalogové označení: Argo-Hytos SD1E-A2/H2S5M9 Elektromagnet k ovládání ventilu: Argo-Hytos C19B-02400E1-25,75NA Sedlový ventil Elektromagnet k řízení sedlového ventilu Obr. 2.8 Kompletní prvek SV 28
29 tlak p [10 5 Pa] 3 Popis měření Bylo provedeno experimentální měření na navrženém hydraulickém obvodu, viz obr. 2.4, kde byly použity tlakové senzory Hydac HDA 4000, Hydrotechnik PR 15 a PR 410 HS, viz obr Měření tlaku probíhalo v jednom uzlu. Byly změřeny tlakové pulzace při dvou frekvencích, pro dvě rozdílné teploty oleje t o a jedno měření hydraulického rázu, které bylo vyvoláno skokovým uzavřením sedlového ventilu SV. Příklady měření : - Při frekvenci tlakových pulzací f = 5 Hz - Při frekvenci tlakových pulzací f = 8 Hz - Hydraulický ráz Časový krok snímání tlaku byl nastaven pro rychlý snímač PR 410 po 0,1 ms, pro snímač HDA 4000 po 0,5 ms a pro snímač PR 15 po 1 ms. Pro spuštění měření ve stejném okamžiku byly všechny měřicí zařízení napojené na signál "trigger". 3.1 Měření tlakových pulzací První příklad výsledků je uveden pro měření tlakové pulzace s frekvencí f = 5 Hz, snímačem Hydrotechnik PR 15, při teplotě oleje t o = 25 C, viz obr Druhý příklad je uveden pro měření tlakové pulzace s frekvencí f = 8 Hz, snímačem Hydrotechnik PR 15, při teplotě oleje t o = 25 C, viz obr Při měření tlakových pulzací jsme měření provedli rovněž pro teplotu oleje t o = 45 C, porovnání měření tlakových pulzací pro obě teploty je patrné z obr. 3.4, 3.5. Tlakové pulzace byly generovány pomocí proporcionálního rozváděče, který byl řízený softwarovým programem Matlab Simulink. Řídícím signálem byla sinusová křivka s offsetem 2 V a amplitudou 1,5 V. 20 T ,2 0,4 0,6 0,8 1 čas t [s] Obr. 3.1 Příklad měření pro frekvenci tlakových pulzací f = 5 Hz a teplotu oleje t o = 25 C 29
30 tlak p [10 5 Pa] Kontrola nastavené frekvence tlakových pulzací f = 5 Hz výpočtem. Hodnota T je zakótována na obr. 3.1.: f = 1 = 1 = 1 = 5 Hz (3.1) T 1,595 1,395 0, T ,2 0,4 0,6 0,8 1 čas t [s] Obr. 3.2 Příklad měření pro frekvenci tlakových pulzací f = 8 Hz a teplotu oleje t o = 25 C Kontrola nastavené frekvence tlakových pulzací f = 8 Hz výpočtem, hodnota T je zakótována na obr. 3.2.: f = 1 = 1 = 1 = 8,065 Hz (3.2) T 1,28 1,156 0, Měření hydraulického rázu Příklad měření hydraulického rázu tlakovým snímačem Hydrotechnik PR 15, viz obr. 3.3, který byl vyvolán skokovým uzavřením sedlového ventilu SV. Příklad měření hydraulického rázu je uveden pro teplotu oleje t o = 45 C. 30
31 tlak p [10 5 Pa] tlak p [10 5 Pa] ,5 1 1,5 2 čas t [s] Obr. 3.3 Příklad měření hydraulického rázu při teplotě oleje t o = 45 C 3.3 Porovnání výsledků měření tl. pulzací při rozdílné teplotě oleje t o Měření bylo provedeno pro dvě teploty, studený olej t o = 25 C a zahřátý olej t o = 45 C. Porovnávám vždy hodnoty jednoho senzoru, zbylé senzory vykazují minimální odchylky, proto tyto hodnoty považuji za totožné. Rozdíly jsem porovnal u měření s frekvencí tlakových pulzací f = 5 Hz snímačem PR 410 HS, viz obr Dále u měření s frekvencí tlakových pulzací f = 8 Hz snímačem HDA 4000, viz obr Olej s vyšší teplotou má menší míru vnitřního tření v kapalině a dochází ke snížení třecích odporů v systému C 45 C T ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 čas t [s] Obr. 3.4 Porovnání frekvence tlakových pulzací f = 5 Hz, pro dvě teploty oleje t o 31
32 tlak p [10 5 Pa] Kontrola frekvence tlakových pulzací zahřáté kapaliny, doba periody určena jako vzdálenost tlakových špiček, viz zakótování v obr. 3.4: f = 1 = 1 = 1 = 5,003 Hz (3.3) T 0,7895 0,5896 0,1999 Z kontrolního výpočtu (3.3) je vidět, že frekvence pulzací se vlivem vyšší teploty nezměnila T 25 C 45 C 8 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 čas t [s] Obr. 3.5 Porovnání frekvence tlakových pulzací f = 8 Hz, pro dvě teploty oleje t o Kontrola frekvence tlakových pulzací zahřáté kapaliny, doba periody určena jako vzdálenost tlakových špiček T, zakótována v obr. 3.5.: f = 1 = 1 = 1 = 8,13 Hz (3.4) T 1,27 1,147 0,123 Výsledek se mírně liší vzhledem k nastavené frekvenci tlakových pulzací f = 8 Hz, ovšem při srovnání s výpočtem (3.2), je vidět pouze minimální rozdíl. 32
33 tlak p [10 5 Pa] 4 Vyhodnocení měření V této kapitole budou porovnány záznamy měření tlaku všech tří použitých tlakových senzorů. Porovnání bude provedeno pro měření tlakových pulzací s frekvencí f = 5 a 8 Hz a také pro hydraulický ráz. 4.1 Měření tlakových pulzací při teplotě oleje t o = 25 C Toto měření probíhalo s olejem o teplotě oleje t o = 25 C, což byla teplota vzduchu v laboratoři Měření pro frekvenci tlakových pulzací f = 5 Hz Na obr. 4.1 je vidět záznam tlakových pulzací v odběrném místě hydraulického obvodu při frekvenci f = 5 Hz a teplotě oleje t o = 25 C. Je patrné, že všechny tři tlakové senzory vykazují obdobné hodnoty tlaku p. Na obrázku 4.2 je zobrazen detail A z průběhu tlakových pulzací, viz obr. 4.1, kde už můžeme vidět drobné rozdíly. Obrázek 4.3 zobrazuje detail B z průběhu tlakových pulzací, viz 4.2 a lze vidět, že záznam tlaku pomocí jednotlivých snímačů se mírně liší. Dále můžeme pozorovat nastavenou frekvenci snímání pro jednotlivé tlakové senzory, která byla pro nejrychlejší senzor Hydrotechnik PR 410 HS, f = Hz, pro Hydac HDA 4000, f = 2000 Hz a pro Hydrotechnik PR 15, f = 1000 Hz A HDA 4000 PR 15 PR ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 čas t [s] Obr. 4.1 Záznam měření tlaku p v čase t = (0 4) s 33
34 tlak p [10 5 Pa] tlak p [10 5 Pa] HDA 4000 B PR 15 PR ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 čas t [s] Obr. 4.2 Záznam měření tlaku p v čase t = (0 0,5) s, detail A (obr. 4.1) Na detailu tlakové pulzace snímané pomocí třech tlakových senzorů s rozdílným časovým krokem je vidět rozdílná frekvence snímání tlaků, kde rychlý snímač PR 410 (zelená) zaznamenává tlaky s časovým krokem 0,1 ms a má tedy největší hustotu záznamu tlaku p v čase t. Dále je z obr. 4.3 vidět snímač HDA 4000 (modrá), který zaznamenává tlak s časovým krokem 0,5 ms a snímač PR 15 (červená), zaznamenávající hodnoty tlaku s časovým krokem 1 ms a má tedy nejnižší hustotu záznamu tlaku p v čase t HDA 4000 PR 15 PR ,01 0,02 0,03 0,04 0,05 čas t [s] Obr. 4.3 Záznam měření tlaku p v čase t = (0 0,05) s, detail B (obr. 4.2) 34
35 tlak p [10 5 Pa] Měření pro frekvenci tlakových pulzací f = 8 Hz Z obrázku 4.4 můžeme vidět výběr dat z doby měření t = 0 0,3 s, oproti frekvenci pulzací f = 5 Hz můžeme pozorovat i zmenšení amplitudy. Na detailu obr. 4.5 je vidět rozdílná frekvence snímání senzorů ,5 A 14 tlak p [10 5 Pa] 13, , , ,5 HDA 4000 PR 15 PR ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 čas t [s] Obr. 4.4 Záznam měření tlaku p v čase t = (0 0,3) s 15 14, , , ,5 HDA 4000 PR PR ,5 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 čas t [s] Obr. 4.5 Záznam měření tlaku p v čase t = (0,11 0,16) s, detail A (obr. 4.4) 35
36 tlak p [10 5 Pa] 4.2 Měření tlakových pulzací při teplotě oleje t o = 45 C Měření pro frekvenci tlakových pulzací f = 5 Hz Na obr. 4.6 je vidět záznam tlakových pulzací v odběrném místě při frekvenci f = 5 Hz a teplotě oleje t o = 45 C. Zahřátý olej má nižší viskozitu a menší odpor, což způsobí snížení hodnoty tlaku v měřicím bodě MB, oproti oleji o teplotě t o = 25 C. Obrázek 4.7 zobrazuje detail záznamu průběhu pulzace tlaku p v čase t, viz obr Z měření pulzací při různých frekvencích můžeme usoudit to, že snímač Hydrotechnik PR 15 je pro takové typy měření dostačující A tlak p [10 5 Pa] HDA 4000 PR 15 PR ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 čas t [s] Obr. 4.6 Záznam měření tlaku p v čase t = (0 0,3) s, měření s frekvencí pulzací f = 5 Hz a teplotě zahřátého oleje t o = 45 C 16 15,5 15 HDA 4000 PR 15 PR , , ,5 12 0,1 0,105 0,11 0,115 0,12 0,125 0,13 čas t [s] Obr. 4.7 Záznam měření tlaku p v čase t = (0,1 0,13) s, detail A (obr. 4.6) 36
37 tlak p [10 5 Pa] tlak p [10 5 Pa] Měření pro frekvenci tlakových pulzací f = 8 Hz Na obr. 4.8 je vidět část měření tlakových pulzů při frekvenci f = 8 Hz a teplotě oleje t o = 45 C, amplituda sinusové křivky se opět výrazně zmenšila. V detailu na obr. 4.9 můžeme pozorovat, že všechny snímače měří hodnotu tlaku p s nevýraznou odchylkou HDA 4000 PR 15 PR A ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 čas t [s] Obr. 4.8 Záznam měření tlaku p v čase t = (0 0,5) s, měření při frekvenci pulzací f = 8 Hz a teplotě zahřátého oleje t o = 45 C 13, , , ,5 HDA 4000 PR 15 PR ,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 čas t [s] Obr. 4.9 Záznam měření tlaku p v čase t = (0 0,3) s, detail A (obr. 4.8) 37
38 4.3 Měření hydraulického rázu Na obr je zobrazen náhlý nárůst tlaku při hydraulickém rázu, který vznikl skokovým uzavřením sedlového ventilu SV. Tlaková špička dosáhla při teplotě oleje t o = 45 C, přibližné hodnoty tlaku p = 15 MPa. Na detailu hydr. rázu je zobrazeno naměřené zakmitání, z kterého můžeme vidět, že rychlý tlakový senzor Hydrotechnik PR 410 (zelená), zaznamenával tlaky s časovým krokem 0,1 ms, má největší hustotu záznamu. Proto tento senzor vystihl nejvyšší hodnotu tlaku s nejrychlejšími změnami, viz obr Dále můžeme vidět, že snímač Hydac HDA 4000, zaznamenával tlak s časovým krokem 0,5 ms a snímač PR 15 s časovým krokem 1 ms a má tedy nejnižší hustotu zázname s menší přesností. Pomocí snímače PR 410 HS je na rozdíl od snímače HDA 4000 a PR 15 zaznamenána také frekvence pulzací v průběhu tlakové špičky, což je patrné z obrázku 4.12 v oblasti, kdy dochází k poklesu tlaku p. V této oblasti snímač HDA 4000 zaznamenal pouze náznak tlakových pulzací a snímač PR 15 vykazuje hladký průběh tlaku p A HDA 4000 PR 15 PR 410 tlak p [10 5 Pa] ,5 1 1,5 2 čas t [s] Obr Hydraulický ráz simulovaný v čase měření t = (0 2) s 38
39 tlak p [10 5 Pa] B HDA 4000 PR 15 PR 410 tlak p [10 5 Pa] ,55 0,6 0,65 0,7 čas t [s] Obr Zakmitání při maximálním tlaku p, detail A (obr. 4.10) HDA 4000 PR 15 PR ,585 0,59 0,595 0,6 0,605 0,61 0,615 čas t [s] Obr Největší tlaková špička, detail B (obr. 4.11) 39
40 5 Závěr V práci jsem řešil porovnání vlivu frekvence snímání třech tlakových senzorů na záznam tlakové odezvy. Zpracoval jsem literární rešerši fyzikální veličiny, kterou je tlak a jeho měření. Principy těchto měření jsou uvedeny v této části práce v kapitole 1. Důležitou součástí této kapitoly je zaměření na problematiku měření elektrických tlakoměrů, konkrétně fungujících na tzv. piezorezistivním jevu. Na stejném principu pracují snímače, které jsem porovnával v této bakalářské práci. Další část práce jsem věnoval specifikaci srovnávaných snímačů a měřících zařízení, popisu hydraulického obvodu, na kterém probíhalo experimentální měření a prvkům obsažených v tomto hydraulickém obvodu. Samotné měření tlaků, které probíhalo ve stejném bodě MB na konci dlouhého potrubí DP, jsem provedl pro dvě frekvence tlakových pulzací. Frekvence tlakových pulzací byly generovány proporcionálním rozváděčem. Měření tlakových pulzací při dvou frekvencích jsem zaznamenal pro dvě rozdílné teploty oleje. Tyto měření s odlišnými teplotami jsem porovnal a zkontroloval jsem, zdali se s nárůstem teploty oleje nezměnila nastavená frekvence snímání. Pro zahřátý olej jsem se dodatečně rozhodl změřit průběh tlakové špičky při hydraulickém rázu. Během experimentálního měření, které jsem na hydraulickém zařízení prováděl, jsem se naučil obsluhovat měřící zařízení firem Hydrotechnik a Hydac. Rozdíly mezi naměřenými tlaky jsou minimální, což je vidět z naměřených průběhů v této práci. Dále je z nich patrná frekvence snímání jednotlivých snímačů. Drobné odchylky u průběhů tlaku v čase mohou být způsobeny kalibrací snímačů. U zjišťování tlakové špičky během hydraulického rázu, je dobře viditelné, jak rychle a přesně umí měřit rychlý snímač Hydrotechnik PR 410. Zbylé dva snímače nestihly zaznamenat tak rychlou změnu tlaku, ovšem výsledky jejich měření jsou dostačující. V měřených záznamech nebylo dosaženo tak velké dynamické změny tlaku, aby bylo nezbytně nutné snímač s vysokou frekvencí záznamu využít. 40
41 6 Seznam použité literatury [1] JÁNALÍK, Jaroslav a ŠŤÁVA, Pavel. Mechanika tekutin. Ostrava: Fakulta strojní katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení [2] Informační portál z oblasti automatizace [online]. [cit ]. Dostupné z: [3] JAKUBEC, Jan. Měření tlaku [online]. Brno, 2009 [cit ]. Dostupné z: Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Ing. Kamil Podaný, Ph.D. [4] Měření tlaku [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] Měření tlaku [online]. [cit ]. Dostupné z: [6] Oborový portál pro vyhrazená tlaková zařízení [online]. [cit ]. Dostupné z: [7] JANALÍK, Jaroslav. Měření tekutinových mechanizmů [online]. Ostrava: Skripta VŠB-TU Ostrava, 1995 [cit ]. Dostupné z: [8] TŮMA, Jiří. Diagnostika strojů [online]. Ostrava: Skripta VŠB-TU Ostrava, 2009 [cit ]. Dostupné z: [9] Pokusy z fyziky [online]. [cit ]. Dostupné z: [10] Stavebnicové systémy [online]. [cit ]. Dostupné z: [11] Časopis Automa [online] [cit ]. Dostupné z: [12] Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb [online] [cit ]. Dostupné z: [13] Hydrotechnik [online]. [cit ]. Dostupné z: [14] Hydac [online]. [cit ]. Dostupné z: [15] Argohytos [online]. [cit ]. Dostupné z: 41
ROZDĚLENÍ PODLE VELIKOSTI
MĚŘENÍ TLAKU 1 ROZDĚLENÍ TLAKU p = ROZDĚLENÍ PODLE VELIKOSTI : Podtlak Přetlak tlak určitého prostředí proti normálnímu atmosférickému okolí ROZDĚLENÍ PODLE CHARAKTERU : Atmosférický tlak = Tlak barometrický
Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.
Základní pojmy Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy F p= [Pa, N, m S 2 ] p Přetlak tlaková diference atmosférický tlak absolutní tlak Podtlak absolutní nula t 2 ozdělení tlakoměrů Podle
EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků
FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 4. KAPITOLY Úvod do problematiky měření tlaků Kapalinové tlakoměry
1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI
1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI Senzory používající ve většině případů princip převodu síly, tlaku a tíhy na deformaci. Využívají fyzikálních účinků síly. Časově proměnná síla vyvolá zrychlení a hmotnosti
6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek
6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření tlaku (podtlak, přetlak)
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření tlaku (podtlak, přetlak)
Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření hladiny 2 P-10b-hl ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Hladinoměry Principy, vlastnosti, použití Jedním ze základních
A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.
A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření
Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření tlaku - 1 17.SPEC-t.2. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. MĚŘENÍ TEORIE A PRINCIPY T- MaR Další pokračování o principech
ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ
ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače
Zapojení odporových tenzometrů
Zapojení odporových tenzometrů Zadání 1) Seznamte se s konstrukcí a použitím lineárních fóliových tenzometrů. 2) Proveďte měření na fóliových tenzometrech zapojených do můstku. 3) Zjistěte rovnici regresní
Senzory tlaku. df ds. p = F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa. - definice tlaku: 2 způsoby měření tlaku: změna rozměrů.
Senzory tlaku - definice tlaku: 2 způsoby měření tlaku: p = df ds F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa p F pružný člen změna rozměrů přímý (intrinsický) senzor senzor mechanického napětí (v prostředích,
TENZOMETRY tenzometr Použití tenzometrie Popis tenzometru a druhy odporovými polovodičovými
TENZOMETRY V současnosti obvyklý elektrický tenzometr je pasivní elektrotechnická součástka používaná k nepřímému měření mechanického napětí na povrchu součásti prostřednictvím měření její deformace. Souvislost
Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot
Snímače hladiny Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora Základní pojmy Použití snímačů hladiny (stavoznaků) měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot O výběru vhodného snímače rozhoduje požadovaný rozsah
Převodník tlaku P30 / P31
PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P30 / P31 Rozsahy 0...1 bar až do 0...400 bar Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20 ma nebo třívodičové s výstupem 0..10 V Přetížení až 4-násobek
Vakuová fyzika 1 1 / 40
Měření tlaku Měření celkových tlaků Měření parciálních tlaků Rozdělení měřících metod Vakuová fyzika 1 1 / 40 Absolutní metody - hodnota tlaku je určena přímo z údaje měřícího přístroje, nebo výpočtem
34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...
34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická
DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku
Snímače tlaku - KD0028-2015/05 DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku Měření relativního a absolutního tlaku kapalin, plynů a par. Rozsahy od 10 kpa do 60 MPa. Přesnost 0,35 %, 0,5 % (0,25
9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM
9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETICKÝM MŮSTKEM Úvod: Tenzometry se používají např. pro: Měření deformací objektů. Měření síly, tlaku, krouticího momentu, momentu síly, mechanického napětí spojů. Měření zatížení
popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu
9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad
Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory
Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy Odporové senzory Obecné vlastnosti odporových senzorů Odporové senzory kontaktové Měřící potenciometry Odporové tenzometry Odporové senzory teploty Odporové
Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny
Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita
CW01 - Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2012/2013 8.8 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření
2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: 2006. Anotace
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: Tlakové ztráty mazacího systému s plastickým mazivem Autor práce: Jiří Milata Typ práce: bakalářská
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.
Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin
Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin a plynů Kinematika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Kontinuum Pro vyšetřování
Senzory průtoku tekutin
Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:
Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S
MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. Co už víme o plynech? Vlastnosti ply nů: 1) jsou snadno stlačitelné a rozpínavé 2) nemají vlastní tvar ani vlastní objem 3) jsou tekuté 4) jsou složeny z částic, které se neustále
SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow in pipe with hydraulic accumulator
Colloquium FLUID DYNAMICS 2009 Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., Prague, October 21-23, 2009 p.1 SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow
PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98.
PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE S LINEÁRNÍM MOTOREM PRL2 HC 5103 12/98 Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98 Proporcionální rozváděč pro řízení hydromotorů Jednostupňové ovládání šoupátka
MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník
MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy
Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku
Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku
TLAKOVÝ PŘEVODNÍK TMG N/JB
Hasičská 2643, 756 61 Rožnov pod Radh. tel.: +420 571 843 162, +420 571 845 338, fax.: +420 571 842 616 e-mail : firma@cressto.cz http://www.cressto.cz TLAKOVÝ PŘEVODNÍK TMG N/JB NÁVOD PRO OBSLUHU, MONTÁŽ
2010 Brno. Hydrotermická úprava dřeva - cvičení vnější parametry sušení
2010 Brno 06 - cvičení vnější parametry sušení strana 2 Proč určujeme parametry prostředí? správné řízení sušícího procesu odvislné na správném řízení naplánovaného sušícího procesu podle naměřených hodnot
Inteligentní koberec ( )
Inteligentní koberec (10.4.2007) Řešení projektu bylo rozděleno do dvou fází. V první fázi byly hledány vhodné principy konstrukce senzorového pole. Druhá fáze se zaměřuje na praktické ověření vlastností
9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY
Úvod do metrologie - 49-9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Čidlo (senzor, detektor, receptor) je em jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování ) je to člen
Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření průtoku 17.SPEC-t.4 ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další pokračování o principech měření Průtok je určen střední
Senzory průtoku tekutin
Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:
Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty
LMP piezoresistivní nerezový sensor čelní membrána hydrostatické měření výšky hladiny čistých kapalin jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 40 bar (0... mh O. do 0... 400 mh O) Snímač LMP je určen pro
SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).
SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -
DEFINICE ZÁKLADNÍCH LETOVÝCH A PILOTÁŽNĚ NAVIGAČNÍCH VELIČIN
DEFINICE ZÁKLADNÍCH LETOVÝCH A PILOTÁŽNĚ NAVIGAČNÍCH VELIČIN y y g v H y x x v vodorovná rovina H z z z x g vodorovná rovina vztažné úrovně Z J V S z g MĚŘENÍ VÝŠKY LETU DEFINICE VÝŠEK METODY MĚŘENÍ VÝŠEKY
cvičení 1 pracovní verze SVM Servomechanismy Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.
cvičení 1 pracovní verze SVM Servomechanismy Ing. Radomír Mendřický, Ph.D. Organizace výuky Přednášky: Ing. Radomír Mendřický, Ph.D tel.: 3356 E-III-18 Cvičení: Ing. Radomír Mendřický, Ph.D. tel.: 3356
7. Měření výšky hladiny
7. Měření výšky hladiny Při měření výšky hladiny se jedná o určení polohy rozhraní kapaliny a plynnou látkou (voda - vzduch), mezi dvěma nemísitelnými kapalinami, nebo o signalizaci hladiny sypkých látek.
Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů
Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011
DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa
Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou
6. Mechanika kapalin a plynů
6. Mechanika kapalin a plynů 1. Definice tekutin 2. Tlak 3. Pascalův zákon 4. Archimedův zákon 5. Rovnice spojitosti (kontinuity) 6. Bernoulliho rovnice 7. Fyzika letu Tekutiny: jejich rozdělení, jejich
KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3
KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem
Převodník tlaku DMU 08
Převodník tlaku DMU Sonda pro měření výšky hladiny provedení z nerez oceli DMU Digitální ukazatel (na přání) Sada šroubení Kabelová odbočnice s vyrovnáním tlaků Digitální ukazatel DA Signalizační zařízení
DMK 351. Snímač tlaku. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO. Rozsahy tlaku
DMK 5 Keramický senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0 40 mbar do 0 0 bar Výstupní signál vodič: 4... 0 ma vodič: 0 0 V jiné po dohodě Přednosti vysoká
Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje
s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P
bifilárním vinutím malá indukčnost vinutého odporu Chaperonovo vinutí malá indukčnost a kapacita. Vyhovující jen pro kmitočty do 100Hz
VELIČINY OVLIVŇUJÍCÍ ÚDAJE MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ MECHANICKÉ VLIVY tření, otřesy,stárnutí pružin, poloha přístroje, nevyváženost pohybového ústrojí VLIV TEPLOTY teplotní kompenzace oddělení zdrojů tepla (předřadníky,
LMK 351. Vestavná sonda. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35% FSO varianta: 0,25% FSO. Rozsahy tlaku
Keramický senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,5% FSO varianta: 0,5% FSO Rozsahy tlaku od 0... 40 mbar do 0... 0 bar Výstupní signály vodič: 4... 0 m vodič: 0 0 m / 0 0 V jiné po dohodě Přednosti
Lineární snímače polohy Temposonics GB-M / GB-T
MTS Sensors Group Lineární snímače polohy Temposonics GB-M / GB-T s analogovým výstupem Výměnné čidlo s elektronikou Kompaktní a plochý kryt elektroniky Otočný výstupní konektor Magnetostrikční princip
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka
LMP 305. Ponorná sonda SLIMLINE. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO. Rozsahy
LMP 05 Ponorná sonda SLIMLINE Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % FSO Rozsahy od 0... mho do 0... 50 mho Výstupní signál vodič: 4... 0 ma jiné po dohodě Přednosti
Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod
Kapacitní senzory a) b) c) ε r1 Změna kapacity důsledkem změny a) aktivní plochy elektrod d) ε r2 ε r1 e) ε r2 b)vzdálenosti elektrod c)plochy dvou dielektrik s různou permitivitou d) tloušťky dvou dielektrik
Čidlo tlakové diference
1 920 1920P01 Čidlo tlakové diference Pro neutrální a lehce korosivní plyny a kapaliny QBE63-DP... Čidlo tlakové diference pro kapaliny a plyny, pro měření přetlaku a podtlaku a tlakových diferencí v systémech
Úvod do hydraulických pohonů
Úvod do hydraulických pohonů Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Autor: Ing. Pavel Votrubec Název: VY_32_INOVACE_04_AUT_73_uvod_do hydrauliky Téma: Úvod do hydrauliky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036
LMK 351 / 331 Snímače tlaku s keramickou čelní membránou
JSP Měření a regulace Snímače tlaku - KD0159CZ - 2017/06 LMK 351 / 331 Snímače tlaku s keramickou čelní membránou Měření tlaku nebo výšky hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí bez tlakových rázů. Rozsahy
Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média
DMP 4 Průmyslový snímač tlaku Bez oddělení od média Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 6 mbar do 0... 00 mbar Přednosti velmi nízká teplotní chyba výborná dlouhodobá stabilita vynikající
Průvodní zpráva k projektu
1 SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397 01 Písek Průvodní zpráva k projektu 0862P2006 Implementace e-learningu do výuky automatizační techniky část II Učební texty - snímače autoři: Ing. Miroslav Paul
Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO
LMK Keramický senzor Přesnost podle IEC 60770: 0, % FSO Rozsahy tlaku od 0... 400 mbar do 0... 60 bar Výstupní signál vodič: 4... 0 ma vodič: 0 0 ma / 0 0 V jiné po dohodě Přednosti tlaková přípojka G
PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4
UNIVERZITA TOMÁŠE ATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE UDOV cvičení 3, 4 část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského
Lineární snímač polohy Temposonics TH
MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics TH s analogovým výstupem a certifikací SIL2 Certifikáty ATEX, IECEx A SIL2 Dlouhodobý provoz v náročných podmínkách Tlakové zapouzdření pro zvýšení
Přenos signálů, výstupy snímačů
Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení
Mechanika kapalin a plynů
Mechanika kapalin a plynů Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 24. listopadu 2010 Obsah Tekutiny Tlak Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak v kapalině vyvolaný
PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou
PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE PRM-0 HC 506 4/99 Dn 0 pmax 3 MPa Qmax 60 dm 3 min - PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ INFORMACE Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu
Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,
5. října 2015 1 TYPY SIGNÁLŮ Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků, http://www.tek.com/products/oscilloscopes/dpo4000/ 5. října 2015 2 II. ÚPRAVA SIGNÁLŮ
PRL1. Popis konstrukce a funkce HC /2002. Rychléproporcionální rozváděče s lineárním motorem. Nahrazuje HC /98
Rychléproporcionální rozváděče s lineárním motorem D n 06 p max 25 MPa Q max 32 dm 3 min -1 PRL1 HC 5101 1/2002 Nahrazuje HC 5101 12/98 Proporcionální rozváděč pro řízení hydromotorů Vysoká spolehlivost
HYDROSTATICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY LMP 331 Nerezová vestavná sonda. v dvouvodičovém nebo třívodičovém zapojení. a dlouhodobá stabilita
- SNÍMAČE TLAKU - HYDROSTATICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY LMP 33 Nerezová vestavná sonda POUŽITÍ Vestavná sonda LMP 33 je určena pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin, kalů, suzpenzí a emulsí slučitelných
Snímače tlaku určené pro aplikace s velkým zatížením MBS 3200 a 3250
Datový list Snímače tlaku určené pro aplikace s velkým zatížením MBS 3200 a 3250 Kompaktní snímač tlaku MBS 3200 je konstruován pro použití v hydraulických systémech a ve většině průmyslových aplikací.
Systémy analogových měřicích přístrojů
Systémy analogových měřicích přístrojů Analogové měřicí přístroje obsahují elektromechanická ústrojí, která využívají magnetických, tepelných či dynamických účinků elektrického proudu nebo účinků elektrostatického
Lineární snímač polohy Temposonics GB
MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics GB s analogovým výstupem Robustní tyčový snímač s vysokou odolností vůči tlaku Kompaktní kryt s nízkou hlavou ideální pro instalaci do ventilů Provozní
1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu
Měření modulu pružnosti Úkol : 1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu Pomůcky : - Měřící zařízení s indikátorovými hodinkami - Mikrometr - Svinovací metr
Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení. Nanejvýš odolný vůči příčným silám a ohybovým momentům
Datový list Snímač síly Série RF-I (160 kn 4000 kn) Výhody/Použití Třída přesnosti 0,05 Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení Obzvláště odolný
Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141
ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový
Hydromechanické procesy Hydrostatika
Hydromechanické procesy Hydrostatika M. Jahoda Hydrostatika 2 Hydrostatika se zabývá chováním tekutin, které se vzhledem k ohraničujícímu prostoru nepohybují - objem tekutiny bude v klidu, pokud výslednice
Václav Uruba, Ústav termomechaniky AV ČR. Vzduch lze považovat za ideální Všechny ostatní fyzikální veličiny jsou funkcí P a T: T K ms
Měření tlaků Václav Uruba, Ústav termomechaniky AV ČR Stavové veličiny určující stav plynu: Tlak p Teplota T Pro ideální plyn stavová rovnice: PV = RT Vzduch lze považovat za ideální Všechny ostatní fyzikální
Podtlakové úchopné hlavice
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF
KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda
KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin
Lineární snímač polohy Temposonics TH
MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics TH s analogovým výstupem Certifikáty ATEX a IECEx Dlouhodobý provoz v náročných podmínkách Tlakové zapouzdření pro zvýšení provozní bezpečnosti Magnetostrikční
MaRweb.sk
LMK tlustovrstvý keramický sensor čelní membrána tlaková přípojka z nerezové oceli nebo PVDF jmenovitý tlak od 0... 60 mbar do 0... 60 bar LMK byla navržena speciálně pro procesní měřící techniku a pro
Ponorné sondy pro měření hladiny odpadních vod
TSP M Ponorné sondy pro měření hladiny odpadních vod měření na principu hydrostatického tlaku zajišťuje odolnost proti znečištění, proti korozi a proti vlivu výparů ATEX 0311 sonda je vhodná pro silně
Magnetický ovládací lineární senzor WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141
kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže zobrazení měřicího rozsahu na LED necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 4drát, 15 30 VDC Analogový výstup 0 10 V a 4 20 ma konektor
Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače
Automatizační technika Měření č. - Analogové snímače Datum:.. Vypracoval: Los Jaroslav Skupina: SB 7 Analogové snímače Zadání: 1. Seznamte se s technickými parametry indukčních snímačů INPOS. Změřte statické
SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE
SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE 8.1. Odporové tenzometry 8.2. Optické tenzometry 8.3. Bezkontaktní optické metody 8.1. ODOPROVÉ TENZOMETRY 8.1.1. Princip měření deformace 8.1.2. Kovové tenzometry 8.1.3. Polovodičové
Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak
Měřicí převodník tlaku DMU D provedení pro diferenční tlak DMU D Digitální ukazatel DA DMU D s nasazovacím ukazatelem DA Měřicí převodník tlaku DMU D P1 P2 Výměna filtru Filtr Použití Pro elektronické
LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny
pro měření výšky hladiny Polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 27 mm měření výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0...
e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice
Nakreslete schéma vyhodnocovacího obvodu pro kapacitní senzor. Základní hodnota kapacity senzoru pf se mění maximálně o pf. omu má odpovídat výstupní napěťový rozsah V až V. Pro základní (klidovou) hodnotu
LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO. Rozsahy
Keramický senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % FSO Rozsahy od 0... 40 cmho do 0... 00 mho Výstupní signály vodič: 4... 0 ma vodič: 0 0 V jiné po dohodě Přednosti průměr,5
Lineární snímač polohy Temposonics EP
MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics EP Robustní průmyslový snímač Bezkontaktní snímání lineární polohy Měřicí rozsah 50-1500 mm / 50 3250 mm Absolutní měření polohy s linearitou lepší
EMKO F3 - indukční průtokoměr
EMKO F3 - indukční průtokoměr Princip činnosti Měřidlo je založeno na principu elektromagnetické indukce. Je určeno k měření průtoku elektricky vodivých kapalin. Je zvlášť vhodné tam, kde tradiční mechanická
Čidlo tlakové diference
1 921 Čidlo tlakové diference Pro neutrální a středně korosivní kapaliny a plyny QBE64-DP4 Čidlo tlakové diference je určeno pro měření přetlaku nebo podtlaku a tlakových diferencí v plynech nebo kapalinách
Výhody/Použití. Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku. Jednoduchá montáž, rozličné způsoby připojení. Druhý záložní měřící můstek
D a t o v ý l i s t S n í m ač síly S é r i e R F ( 2 5 k N 0 M N ) Výhody/Použití Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku Obzvláště odolný při přetížení Neomezená mez únavy při ± 80% jmenovitého
zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.
Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,
Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398
Univerzita obrany K-204 Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 39 Protokol obsahuje 12 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina:
Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku
Přehled Snímače tlaku SITRANS P, série Z pro relativní tlak (7MF156- ) Snímač tlaku SITRANS P, série Z (7MF156- ) měří relativní tlak agresivních a neagresivních plynů, kapalin a par. Výhody Vysoká přesnost
přístroje pro měření tlaku
Snímače teploty Měřicí převodníky Ruční měřicí přístroje GMH 3111 tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače GMH 3111 - ex tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače, provedení Ex GMH 3111
DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO. Rozsahy tlaku
DMP 4 Průmyslový snímač tlaku Bez oddělení od média Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Přednosti velmi dobrá linearita nízká teplotní chyba velmi dobrá dlouhodobá