Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.



Podobné dokumenty
Snımace tlaku. VOS a SPS Kutna Hora

Senzory tlaku. df ds. p = F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa. - definice tlaku: 2 způsoby měření tlaku: změna rozměrů.

ROZDĚLENÍ PODLE VELIKOSTI

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE

TENZOMETRY tenzometr Použití tenzometrie Popis tenzometru a druhy odporovými polovodičovými

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce)

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Teorie měření a regulace

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

Převodník tlaku P30 / P31

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

- Princip tenzometrů spočívá v měření změny vzdálenosti dvou bodů na povrchu tělesa vlivem jeho zatížení.

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Teorie měření a regulace

VŠB-TU Ostrava 2006/2007. Měřící a senzorová technika Návrh měřícího řetězce. Ondřej Winkler

TLAKOVÝ PŘEVODNÍK TMG N/JB

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

MĚŘENÍ PROVOZNÍCH VELIČIN V CUKROVARNICTVÍ. Měření tlaku MEASUREMENT OF PROCESS VARIABLES IN SUGAR INDUSTRY: PRESSURE MEASUREMENT

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

LMK 351 / 331 Snímače tlaku s keramickou čelní membránou

DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku

Senzory síly a tlaku. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

7b. Tlakové senzory II piezoelektrické kapacitní pn přechod s Hallovým senzorem optické. 1. Piezoelektrické tlakové senzory. Tlakové senzory II

Ponorné sondy pro měření hladiny

Václav Uruba, Ústav termomechaniky AV ČR. Vzduch lze považovat za ideální Všechny ostatní fyzikální veličiny jsou funkcí P a T: T K ms

Vážicí technologie. Tenzometrické snímače zatížení. Thomas Hesse

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak

Převodník tlaku DMU 08

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

PARAMETRY MĚŘENÉ NA DVOUPROUDÉM MOTORU

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Inteligentní koberec ( )

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Technická diagnostika, chyby měření

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

HYDROSTATICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY LMP 331 Nerezová vestavná sonda. v dvouvodičovém nebo třívodičovém zapojení. a dlouhodobá stabilita

Digitální snímač tlaku TSZ-M ATEX 0311 s procesním připojením (membránový oddělovač)

Průvodní zpráva k projektu

G.A.S. a.s. Hodonín M / 1 Ceník snímačů a regulátorů teploty ZPA EKOREG. ZPA EKOREG spol. s r. o. CENÍK 2010

4. Zpracování signálu ze snímačů

Digitální snímač tlaku TSZ-M ATEX 0311 s procesním připojením (membránový oddělovač)

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO. Rozsahy

Čidlo diferenčního tlaku

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: měřidla tlaku

Senzory síly a hmotnosti

Určování parametrů sušícího prostředí. Hydrotermická úprava dřeva CV 5

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian

Zakladnı pojmy. F p = [Pa, N, m 2 ] S. Definice tlaku: Sıla pusobıcı kolmo na jednotku plochy. atmosfericky tlak. absolutnı tlak.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

SenzoMitter. SENZORY CZ, a.s. SenzoMitter PŘEDNOSTI

Charakteristika. Technické údaje. Měřicí rozsahy:

2010 Brno. Hydrotermická úprava dřeva - cvičení vnější parametry sušení

Snímač tlaku s oddělovací membránou Typ MBS 4010

7. Měření výšky hladiny

Zapojení odporových tenzometrů

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík bar +85 C 228

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Aparatura pro měření relativních vibrací MRV 2.1

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

XMP ci. Procesní snímač tlaku. s komunikací HART. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO

Teorie měření a regulace

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny

Vakuová fyzika 1 1 / 40

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

Kontaktní měření deformací

Teorie měření a regulace

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-15-TENZOMETRICKE SNIMAČE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO. Rozsahy tlaku

SenzoDELTA. SENZORY CZ, a.s. SenzoDELTA PŘEDNOSTI

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Pasivní obvodové součástky R,L, C. Ing. Viera Nouzová

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

Ponorné sondy pro měření hladiny odpadních vod

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Použití. Výhody. Technické parametry. Snímač teploty odporový bez ochranné armatury

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, České Budějovice

Měření teploty v budovách

Transkript:

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 měřeného tlaku manometry - přetlak barometry - atmosférický tlak vakuometry - podtlak diferenční tlakoměry - tlaková diference Podle principu kapalinové pístové deformační 3

Deformační tlakoměry s mech. výstupem Princip Převod tlaku na sílu, která způsobí pružnou deformaci tlakoměrného členu Druhy tlakoměrných členů membrána vlnovec bourdonova trubice 4

Tlakoměrné členy Membrána tenká pružná deska kruhového tvaru soustředné vlny (linearita, pružnost) uzavřena v přírubách vyztužená střední část materiál - pryž, nerezová ocel, tombak, křemík měřicí rozsah - 1 kpa až 1MPa malý zdvih Vlnovec kovová trubice vyválcovaná do vln materiál - nerezová ocel, tombak měřicí rozsah - do 25MPa větší zdvih Bourdonova trubice oválný nebo eliptický průřez materiál - nerezová ocel, tombak nejvyšší tlaky 5

Deformační tlakoměry s el. výstupem deformační člen + převodník (síla 6

Drátové tenzometry Tenzometry s volnou mřížkou nelepí se na objekt Odporové kovové tenzometry do pružného členu jsou vetknuty izol. kolíčky (safír) mezi kolíčky je několik závitů odpor. drátku výhoda - nezkreslený přenos deformace z objektu na senzor Tenzometry lepené (obr. a) odporový drátek je přilepen k izolační podložce izolační podložka se lepí na siloměrný člen a) b) c) Fóliové tenzometry Lepené fol. tenzometry (obr. b) tenké kovové fólie (5µm) nosné izolační podložky (např. polyamid tl. 20 µm) nejpoužívanější kovové tenzometry realizace na membráně (rozeta) Vrstvové tenzometry Naprašované tenzometry (obr. c) vytvořeny na tlakoměrném členu dielektrická vrstva kovová vrstva vytvoření tenzometru fotolitograf. cestou 7

Odporové polovodičové tenzometry Vlastnosti velká citlivost teplotní závislost odporu snadná integrace do siloměrného členu Monokrystalické lepené tenzometry destička z monokrystalu křemíku tenzometr se lepí na siloměrný člen Snímač tlaku se siloměrným členem tlakoměrný člen - vlnovec (1) siloměrný člen - vetknutý nosník (2) nalepené tenzometry (3) nevýhody - mechanické prvky, zkreslený přenos deformace na tenzometry náhrada čidly s difundovanými tenzometry 8

Princip Polovodičové difundované tenzometry tenká Si membrána - tlakoměrný člen + tenzom. převodník do míst namáhaných na tlak a tah jsou difundovány tenzometry struktura difundovaného tenzometru Polykrystalické tenzometry naprašování polovodičového tenzometru použití pro nenáročné aplikace (dom. spotřebiče, automobilový průmysl) 9

10 Měřicí obvody pro odporové tenzometry U v 1 2 4 3 U N + + = 2 1 2 4 3 4 N V U U ( ) ( ) 2 1 4 3 3 2 4 1 N U + + = Odvození výstupního napětí můstku Stejnosměrné můstky nejpoužívanější metody nevýhody - drift ss zesilovačů, vznik termoelektrického napětí

Měřicí obvody pro odporové tenzometry Třívodičové zapojení s jedním snímacím odporem 11

Měřicí obvody pro odporové tenzometry II Třívodičové zapojení se dvěma snímacími odpory a) Měřicí tenzometr + kompenzační tenzometr b) Dva měřicí tenzometry (inverzní smysly namáhání) Pro odpory můstku platí: 1 = + ε + T 2 = - ε + T 3 = 4 = + T T je změna vlivem teploty ε je změna vlivem deformace Lze odvodit: U U ε V N 2 Čtyřvodičové zapojení se čtyřmi snímacími odpory Výstupní napětí je ve srovnání s můstkem s jedním snímačem dvojnásobné 12

Měřicí obvody pro odporové tenzometry III Výhody zapojení se čtyřmi tenzometry (plný můstek) minimalizace nelinearity citlivost (čtyřnásobná) chyba vlivem teploty je nulová (stejné tenzometry) minimální chyby vlivem odporu přívodů vliv přívodů lze potlačit napájením ze zdroje I Střídavé můstky odstranění nestálost nuly stejnosměrných zesilovačů odstranění nežádoucích termoelektrických napětí nevýhody - vliv parazitních impedancí Měřicí obvody s proudovými zdroji I 13

Provedení snímače tlaku 1 oddělovací membrána 2 kapalinová náplň 3 příruba 4 čidlo tlaku 5 pouzdro 6 zdroj proudu 7 přívodní kabel 1 křemíková membrána 2 pouzdro 3 vývody 14

Foto snímačů tlaku 15

Kapacitní snímače tlaku Princip převod tlaku na kapacitu měřicího kondenzátoru elektrody: předpjatá kovová membrána (uzemněno) pevná elektroda na izolačním podkladu změna tlaku mění vzduchovou mezeru kondenzátoru Vlastnosti nelinearita (změna vzduch. mezery), nehomogenní pole teplotní závislost způsobená dilatací elektrod Použití snímače tlakové diference - kompenzace negativních vlivů velká rozlišovací schopnost vysoká přetížitelnost 16

Kapacitní snímače tlaku s oddělovací kapalinou M membrána - střední elektroda I izolant (sklo) OM oddělovací membrána K kapalinová náplň (silikonový olej) Měřicí kondenzátor: střední membrána pevné elektrody na izolantu - mech. zarážka proti přetížení Membrána je v prostoru vyplněném silikonovým olejem K 17

Kapacitní snímače s keramickými membránami 1 keramická membrána - měřicí + oddělovací (sintrovaná keramika AL 2 O 3 2 střední díl - keramika 3 nestlačitelná kapalina 4 elektrody kondenzátoru 5 teplotní senzor - měří teplotu uvnitř pouzdra Vyhodnocení tlak. diference C 1 - C 2 p 1 -p 2 C 1 + C 2 teplotní dilataci snímače jsou koncipovány jako inteligentní - jsou osazeny procesorem 18

Optoelektronické deformační snímače Snímač s optoelektronickým clonicím senzorem Princip zdroj I ozařuje refer. (A ) i aktivní fotodiodu (A X ) clonka měřicí membrány zastiňuje aktivní fotodiodu měřený tlak je úměrný U X /U poměrné měření potlačuje vliv: kolísání intenzity zdroje stárnutí součástek (změna citlivosti diod) tepelných efektů inteligentní snímač obsahuje: A/D převodník s dvojí integrací kompenzaci nelinearity diod tabulkou (POM) 19

Snímač tlaku s optickými vlákny Princip změna útlumu optického vlákna při mikroohybech vyvolaných tlakem ohyby mění geometrii rozhraní plášť - jádro a zvyšují útlum optimální rozteč zubů hřebínku (při vlákna 60µm) je 3 mm výchylka x je řádově v jednotkách µm snímače jsou vhodné do teploty cca 400 C 20