+86-15105800222
+86-15105800333
A hőmérséklet -mérési mechanizmus a mérési pontosságra gyakorolt hatással döntő szerepet játszik a nyomásmérők, különösen a PP membránnyomásmérők teljesítményében. Alapkomponense, a membrán általában polimer anyagokból, például polipropilénből (PP) készül. Az ilyen anyagok szignifikáns különbségekkel bírnak a hagyományos fém anyagok hőkapajzási együtthatóiban, ami változásokat okozhat a membrán és az átviteli mechanizmus közötti egyeztetési kapcsolatban, amikor a hőmérséklet megváltozik, ezáltal mérési hibákat okozva.
Ahogy a hőmérséklet megváltozik, a polipropilén anyag elasztikus modulusa szintén megváltozik. Az elasztikus modulus fontos paraméter az anyag rugalmas deformációjának ellenállási képességének mérésére. Amikor a hőmérséklet emelkedik, a PP anyag elasztikus modulusa csökken, ami csökkenti a membrán merevségét, ami közvetlenül befolyásolja a mérési pontosságot. Éppen ellenkezőleg, amikor a hőmérséklet csökken, a rugalmas modulus növekszik és a membrán merevsége növekszik, ami szintén befolyásolja a mérési eredményeket. Ezenkívül a hőmérsékleti változások hőfeszültséget is okozhatnak a nyomásmérő belsejében, ami viszont az alkatrészek enyhe deformációját okozza. Noha ezek a deformációk jelentéktelenek lehetnek, elegendőek ahhoz, hogy jelentősen befolyásolják a mérési pontosságot, különösen a rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleti környezetben.
Ezenkívül a PP membránnyomásmérőket általában használják a gázok vagy folyadékok nyomásának mérésére, és ezeknek a folyadékközegeknek a tulajdonságai, például a térfogat, a sűrűség és a viszkozitás szintén megváltoznak a hőmérsékleten. Például, amikor a hőmérséklet emelkedik, akkor a gáz vagy a folyadék térfogata növekszik, ami a nyomásmérő túl magas mérését okozhatja; Míg a hőmérséklet csökken, a mérési eredmény túl alacsony lehet. Ezek a tényezők együttesen működnek, hogy a hőmérséklet fontos változót váljon, amely befolyásolja a PP membrán nyomásmérő mérési pontosságát.
A hőmérsékletnek a PP membránnyomásmérő mérési pontosságára gyakorolt hatására reagálva a JRL számos hatékony válaszstratégiát fogadott el. Először, az anyagválasztás és az optimalizálás szempontjából, a JRL teljes mértékben figyelembe vette a teljesítményparamétereket, például az anyag termikus tágulási együtthatóját és rugalmassági modulust, valamint a kiválasztott polipropilén anyagot, alacsony hőtágulási együtthatóval és stabil elasztikus modulussal, mint a diafragma fő anyagát. Ugyanakkor a vállalat továbbfejlesztette az anyag hőállóságát és alacsony hőmérsékleti ellenállását a fejlett anyagmódosítási technológián keresztül, ezáltal javítva a termék általános megbízhatóságát.
Másodszor, annak érdekében, hogy kiküszöböljük a hőmérsékleti változások mérési pontosságra gyakorolt hatását, a JRL bevezette a hőmérsékleti kompenzációs technológiát a PP membrán nyomásmérőjében. Ez a technológia valós időben figyelemmel kíséri a környezeti hőmérséklet változásait, és automatikusan beállíthatja az átviteli mechanizmus paramétereit a mérési pontosság stabilitásának fenntartása érdekében. Ez az innovatív formatervezés biztosítja, hogy a PP membránnyomásmérő nagy pontosságú mérést érjen el különböző hőmérsékleti körülmények között, ami jelentősen javítja a termék alkalmazhatóságát.