CZ281734B6 - Přenášeč tlaku pro měření tlaku tekutiny - Google Patents

Přenášeč tlaku pro měření tlaku tekutiny Download PDF

Info

Publication number
CZ281734B6
CZ281734B6 CS913675A CS367591A CZ281734B6 CZ 281734 B6 CZ281734 B6 CZ 281734B6 CS 913675 A CS913675 A CS 913675A CS 367591 A CS367591 A CS 367591A CZ 281734 B6 CZ281734 B6 CZ 281734B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
flange
pressure
rim
outer rim
inner ring
Prior art date
Application number
CS913675A
Other languages
English (en)
Inventor
Michael J. Dean
Lee Ann Mattison
Terrance F. Krouth
Original Assignee
Rosemount Inc.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rosemount Inc. filed Critical Rosemount Inc.
Publication of CS367591A3 publication Critical patent/CS367591A3/cs
Publication of CZ281734B6 publication Critical patent/CZ281734B6/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L9/00Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means
    • G01L9/12Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means by making use of variations in capacitance, i.e. electric circuits therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L19/00Details of, or accessories for, apparatus for measuring steady or quasi-steady pressure of a fluent medium insofar as such details or accessories are not special to particular types of pressure gauges
    • G01L19/06Means for preventing overload or deleterious influence of the measured medium on the measuring device or vice versa
    • G01L19/0627Protection against aggressive medium in general
    • G01L19/0645Protection against aggressive medium in general using isolation membranes, specially adapted for protection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L13/00Devices or apparatus for measuring differences of two or more fluid pressure values
    • G01L13/02Devices or apparatus for measuring differences of two or more fluid pressure values using elastically-deformable members or pistons as sensing elements
    • G01L13/025Devices or apparatus for measuring differences of two or more fluid pressure values using elastically-deformable members or pistons as sensing elements using diaphragms
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L9/00Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means
    • G01L9/0041Transmitting or indicating the displacement of flexible diaphragms
    • G01L9/0072Transmitting or indicating the displacement of flexible diaphragms using variations in capacitance

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

V tělese (14) přenašeče (10) tlaku je v otvoru (34) umístěn snímač (12) tlaku s membránami (18, 30) a destičkou (32) s tištěnými spoji. V tělese (14) přenašeče (10) tlaku jsou vytvořena prstencová zahloubení (20, 94) tvořící ohybové oblasti (22, 96) těsně u vnějších lemů (24, 78), které obklopují vnitřní věnce (36, 38) a na které působí svěrné síly přírub (16, 28). V tělese (14) přenašeče (10) tlaku jsou dále uloženy prstence (40, 42) s osazeními (44, 46). Příruby (16, 28) jsou opatřeny vnějšími věnci (90, 92) a vnitřním věnci (70, 72), které polohou odpovídají poloze vnitřních věnců (36, 38) tělesa (14) přenašeče (10) tlaku. Příruby (16, 28) jsou dále opatřeny prvními otvory (62, 64) a druhými otvory (66, 68). V osazení (44, 46) prstenců (40, 42) jsou uloženy těsnící kroužky (74, 76).ŕ

Description

Oblast techniky
Vynález se týká přenášeče tlaku pro měření tlaku tekutiny, přicházející z tlakového zdroje.
Dosavadní stav techniky
Potřeba snížit svěrné síly, deformující snímač tlaku, umístěný uvnitř tělesa přenášeče, přinesla zdokonalení přenášečů tlaku a jejich těles i způsobů přivedení tlaku tekutiny ke snímači tlaku. Utěsněné příruby, přivádějící tlak tekutiny ke snímači tlaku, vyvozují velké svěrné síly na těleso převáděče, které jsou známé jako předpětí. Tyto svěrné síly mohou významně zdeformovat snímač tlaku a způsobit tím chyby měření.
Velké svěrné sily jsou zpravidla vytvářeny šrouby, přitlačujícimi příruby k tělesu. Tyto šrouby jsou obvykle dotaženy takovým kroutícím momentem, aby vytvořily svérnou sílu, přesahující 13 040 N. Toto předpětí přitlačuje přírubu k tělesu a zajišťuje tím, že příruba zůstane utěsněné spojena s oddělovací membránou při připojení na zdroj vysokého tlaku.
Těleso přenášeče tlaku, příruby a šrouby také zpravidla sestávají z různého materiálu, který má různý teplotní součinitel roztažnosti. To způsobuje, měnící se, nestejně rozložené axiální a radiální složky svěrné síly vlivem rozdílné roztažnosti a smršťováni přírub, tělesa a šroubů v celém rozsahu teplot.
Kromě toho prokluz mezi sdruženými povrchy příruby a tělesa může vyvolat radiální složky svěrných sil vlivem tření. Tyto radiální složky vykazují hysterezi v závislosti na teplotě vlivem prokluzování napříč tělesa.
Je tedy žádoucí vytvořit těleso přenášeče tlaku, které podstatně snižuje přenos velkých a nerovnoměrně rozložených axiálních a radiálních svérných sil z tělesa na snímač tlaku, umístěný uvnitř tělesa. Je také třeba vytvořit těleso přenášeče tlaku, které snižuje přenos hysterezních radiálních svěrných sil vlivem tření mezi sdruženými povrchy tělesa a příruby, způsobený teplotními změnami příruby, tělesa a šroubů.
Podstata vynálezu
Nevýhody stavu techniky ve značné míře odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje těleso s vnějším lemem, obklopujícím vnitřní věnec tělesa, v němž je vytvořen v tělese otvor, že dále obsahuje tlakový snímač, umístěný v tělese a poskytující tlakový výstup, kterýžto tlakový snímač je napojen k otvoru tělesa, že dále obsahuje přírubu, spojenou se s tlakovým snímačem, přičemž je tato příruba věncem, přiléhajícím k odpovídajícímu vnějšímu vnitřním věncem, polohou odpovídajícím poloze vnitřního věnce tělesa, a mezi vnitřním věncem příruby a odpovídajícím vnitřním věncem tělesa je provedeno osazení, a dále je tato příruba opatřena průchodem, spojeným se zdrojem tlaku zdrojem tlaku a opatřena vnějším lemu tělesa, a
-1CZ 281734 B6 u vstupního otvoru, provedeného v přírubě, a se vstupním propojovacím otvorem, určeným vnitřním věncem příruby, kde vstupním propojovacím otvorem je propojen zdroj tlaku k tlakovému snímači, dále obsahuje těsnění, uložené v osazení a utěsňující vnitřní věnec tělesa vzhledem k vnitřnímu věnci příruby, dále obsahuje upevňovací prostředky, spojené s přírubou, kterými jsou k sobě připevněny vnější věnec příruby a vnější lem tělesa, a dále obsahuje ohybové prostředky, vytvořené alespoň jedním zahloubením v tělese mezi vnitřním věncem tělesa a vnějším lemem tělesa a funkčně s nimi spojené.
Dále je podstatné, že zahloubení je vytvořeno pro ohebnost vnějšího lemu tělesa kolem ohybových oblastí, přičemž je zahloubení vytvořeno těsně u vnějšího lemu tělesa.
Z konstrukčního hlediska je výhodné, že zahloubení je tvořeno alespoň jednou drážkou, obklopující vnitřní věnec tělesa nebo je zahloubení vytvořeno alespoň jedním zářezem, obklopujícím vnitřní věnec tělesa, přičemž těsnění je poddajné.
Z hlediska účinnosti přenašeče podle vynálezu je významné, že vnější věnec příruby obklopuje výřez v přírubě.
Pro možnost širšího uplatnění vynálezu je podstatné, že těleso dále obsahuje druhý vnitřní věnec tělesa a druhý otvor tělesa a dále obsahuje první oddělovací membránu a druhou oddělovací membránu, utěsněné uložené přes první otvor a druhý otvor tělesa a spojené s tlakovým čidlem a s přírubou, kde příruba dále zahrnuje druhý vnitřní věnec, opatřený druhým osazením mezi druhým vnitřním věncem tělesa a druhým vnitřním věncem příruby, přičemž příruba má druhý průchod, spojený s prvním vstupním propojovacím otvorem a druhým vstupním propojovacím otvorem příruby, které jsou určeny druhým vnitřním věncem příruby.
Je také výhodné, že ohybové prostředky jsou dále vytvořeny alespoň jedním zahloubením v tělese, obklopujícím jak první odděmembránu, a že povrch prvního vnitřního věnce lovací membránu, tak druhou vnějšího lemu tělesa je větší tělesa.
oddělovací než povrch
Výhoda vynálezu spočívá pro snížení deformace snímače zejména v tlaku, možnosti jeho uplatnění umístěného uvnitř přenášečů tlaku, například diferenciálních, absolutních a cejchovaných. Může být použito několik typů snímačů tlaku, včetně průtahoměru, optického snímače a kapacitních článků s vodivými deskami.
Přehled obrázků na výkresech
Příklady provedení vynálezu jsou znázorněny na připojených výkresech, kde na obr. ΙΑ, 1B a 1C je příčný řez třemi variantami provedení části přenášeče tlaku podle vynálezu, na obr. 2 je řez částí přenášeče tlaku v rozloženém stavu, na obr. 3 je řez částí přenášeče z obr. 2 v sestaveném stavu, na obr. 4 je perspektivní pohled na část přenášeče z obr. 2, na obr. 5 je řez druhým provedením přenášeče tlaku podle vynálezu v rozloženém stavu, na obr.
je řez části přenášeče z obr. 5 ve zvětšeném měřítku a na obr.
je rozvinutý perspektivní pohled na část druhého provedení.
-2CZ 281734 B6
Příklady provedení vynálezu
Na obr. ΙΑ, 1B a 1C je znázorněno několik provedení částí přenášeče 10 tlaku, z nichž každé obsahuje tlakový snímač 12 umístěný v tělese 14 přenášeče 10. Jak bude dále podrobněji popsáno, tlakový snímač 12 mění tlak kapaliny, vyvozený z příruby 16 na elektrickou veličinu, představující tlak. V tělese 14 je provedeno prstencové zahloubení 20, například drážka nebo zářez, kterým je určena ohybová oblast 22 a vnější lem 24,. Šroubem 26 je příruba 16 tlačena na vnější lem 24 pro vytvořeni předběžného zatížení příruby 16, přičemž se vytváří velká svérná síla F-j_ na vnějším lemu 24,. Příruba 16 a těleso 14 obsahují materiály s různým teplotním součinitelem roztažnosti a proto se rozpínají a smršťuji různě v závislosti na teplotě. Toto rozdílné rozpínání a smršťování způsobuje, že axiální a radiální složky svérné síly se mění a jsou nestejné v různých místech tělesa 14 v celém rozsahu teplot. Rozdílné rozpínáni a smršťování také vyvolává hysterezní radiální složku svérné síly F-j_ vlivem tření mezi povrchem příruby 16, klouzajícím po tělese 14, jak bude dále podrobněji popsáno. Vnější lem 24 se ohýbá směrem ven kolem ohybové oblasti 22, a tím se snižuje přenášení jak axiálních, tak radiálních složek svérné síly F-^ z vnějšího lemu 24 na tlakový snímač 12. takže elektrická veličina tlakového snímače 12 lépe odpovídá skutečnému diferenčnímu tlaku.
Na obr. 2 je znázorněna část přenášeče 10 diferenčního tlaku, která zahrnuje tlakový snímač 12, který je obecně známý z US patentového spisu 3 618 390. Tlakový snímač 12 je umístěn v tělese 14 přenášeče 10. Snímač 12 mění diferenční tlak kapaliny, vyvozovaný z přírub 16 a 28 přes ohebné oddělovací membrány 18 a 30, a to první membránu 18 a druhou membránu 30, na elektrickou veličinu, představující diferenční tlak. Zapojení na destičce 32 s tištěnými spoji, umístěné v tělese 14, spojuje elektrický výstup z tlakového snímače 12 s neznázorněným vnitřním obvodem přenášeče 10, utěsněným vzhledem k potenciálnímu výbušnému prostředí a poskytujícím veličinu, odpovídající snímanému diferenčnímu tlaku - P2, jako například stejnosměrný proud 4 až 20 mA, digitální signál nebo stejnosměrné napětí 1 až 5 V.
Tlakový snímač 12 je umístěn v otvoru 34., vytvořeném v tělese 14. Vnitřní věnce 36 a 38., a to první vnitřní věnec 36 a druhý vnitřní věnec 38, obklopují prstence 40 a 42 tělesa 14. V prvním prstenci 40 je provedeno první osazení 44 a v druhém prstenci 42 je provedeno druhé osazení 46. První prstenec 40 tělesa 14 je přivařen k tělesu 14 v oblasti 48, určené otvorem 34,. Druhý prstenec 42 je přivařen k víku 50 ve spojovací oblasti 52. Víko 50 je také přivařeno k vnitřnímu lemu 54 v další spojovací oblasti 56.
Příruby 16 a 28 spojují tlak Ρχ a P2 prostřednictvím neznázornéných průchodů od vstupních otvorů 62 a 64 k příslušným otvorům, a to k prvnímu vstupnímu propojovacímu otvoru 66 první příruby 16 a ke druhému vstupnímu propojovacímu otvoru 68 druhé příruby 28. Vnitřní věnce 70 a 72, a to první vnitřní věnec 70 a druhý vnitřní věnec Ί2, určující první vstupní propojovací otvor 66 a druhý vstupní propojovací otvor 68., jsou přivráceny k odpovídajícím osazením 44 a 46 pro vytvoření odpovídajících me
-3CZ 281734 B6 zer mezi nimi. V mezerách jsou umístěna těsnění 74 a 76, aby utěsnily tlak kapaliny a umožnily převod tlaku Ρχ a P2 od prvního vstupního propojovacího otvoru 66 a druhého vstupního propojovacího otvoru 68 k odpovídajícím membránám 18 a 30. Těsnění 74. a 76., například 0 - kroužky, jsou zpravidla z pružného materiálu, který má podstatné nižší modul pružnosti než vnější lem 78, jak bude dále pojednáno.
Čtyři připevňovací šrouby a čtyři matice včetně znázorněných šroubů 26 a 80, rozmístěných po obvodu přírub 16 a 28, spolu s maticemi 82 a 84 přitlačuji další osazení 86 a 88, provedené ve vnějších věncích 90 a 92 přírub 16 a 28., k odpovídajícímu vnějšímu lemu 24 a 78., přičemž vyvozují velkou svěrnou sílu F, působící na vnější lemy 24 a 78.. Připevňovací šrouby 26 a 80 spolu s maticemi 82 a 84 jsou zpravidla dotaženy takovým kroutícím momentem, aby vytvořily svérnou silu Fx asi 13 340 N, známou jako předpětí, které zajišťuje, aby příruby 16 a 28 zůstaly spojeny s tělesem 14 i při dosažení nejvyšších hodnot diferenčního tlaku, vyvozeného ve vstupních otvorech 62 a 64.. Těsnění 74 a 76 jsou sevřeny vnitřními věnci 70 a 72 přírub 16 a 28 těsnicí silou F2. Protože jsou těsněni 74 a 76 pružná, těsnicí síla F2 je podstatné menší a je možno ji snadněji než svérnou sílu Fx určit předem a její vliv na měření tlaku je možno odstranit cejchováním.
Prstencovými zahloubeními 20 a 94 jsou určeny ohybové oblasti 22 a 95 v tělese 14, přičemž prstencová zahloubeni 20 a 94 obklopuji vnitřní věnce 36 a 38 těsné u radiálních okrajů a jsou jimi vytvořeny úzké a žebrovité vnější lemy 24 a 78.. Vnější lemy 24 a 78 s výhodou přesahují roviny, určené tělesem vnitřních věnců 36 a 38. Ohybovými oblastmi 22 a 96 byly zmenšeny plochy příčného řezu vzhledem k vnějším lemům 24 a 78. Prstencová zahloubení 20 a 94 jsou dostatečné hluboká, takže vnější lemy 24 a 78 lze vychýlit kolem ohybových oblasti 22 a 96, aby v podstatě mechanicky oddělila napětí ve vnějších lemech 24 a 78 od vnitřních věnců 36 a 38 a stejně tak od snímacích částí tlakového snímače 12 včetně oddělovacích membrán 18 a 30. Pro zvýšeni oddělovacího účinku je možné provést větší počet zahloubení 20 a 94, například soustředných drážek, nebo z jednoho konce ke druhému obklopujících oddělovací membrány 18 a 30.
V podstatě nevznikají žádné deformace tlakového snímače 12. nebo tělesa vnitřních věnců 36 a 38 u prstenců 40 a 42 tělesa 14, spojených s oddělovacími membránami 18 a 30, jako vliv svérné síly Fx. Chyby vyvolané svérnou silou Fx při měření tlaku tlakovým snímačem 12 jsou podstatně sníženy, takže výstupní veličina tlakového snímače 12 lépe odpovídá skutečnému diferenčnímu tlaku Ρχ - P2. Úzkými ohybovými oblastmi 22 a 96 a vnějšími lemy 24 a 78 je tedy tlakový snímač 12 v podstatě izolován od svérné síly £i·
Těleso 14 přenášeče 10, příruby 16 a 28 a šrouby 26 a 80 sestávají obvykle z různých materiálů, které mají rozdílný teplotní součinitel roztažnosti. Rozdíly v teplotním součiniteli roztažnosti způsobuji, že svérné sily čtyř šroubů se mění vlivem
-4CZ 281734 B6 změn teploty příruby 16 a 28, tělesa 14 a šroubů 26 a 80. Změny svěrné síly šroubů způsobují změny svěrné síly F·^ a kromě toho i nerovnoměrné rozložení působení této síly na vnější lemy 24 a 78.· Protože příruby 16 a 28 a těleso 14 mají rozdílné teplotní součinitele roztažnosti, mění také své rozměry v závislosti na teplotě, přičemž se vytváří radiální složka svěrné síly F^ ve vnějších lemech 24 a 78. Tato radiální sila je obvykle hysterezní vlivem tření během klouzání na sebe dosedajících povrchů přírub 16 a 28 a tělesa 14.
Deformace tlakového snímače 12, způsobené velkou, nestejnou a hysterezní axiální a radiální, svěrnou silou Fx, jsou podstatně sníženy uspořádáním vnějších lemů 24 a 78, které se vychylují kolem ohybových oblastí 22 a 96, jak bylo shora popsáno. Přestože těsnicí síla F2 se může s teplotou mírně měnit, je tato těsnicí síla F2 malá a nemá v podstatě žádný vliv na měření tlakového snímače 12. Chyby měření tlaku tlakovým snímačem 12 jsou podstatně sníženy vlivem rozdílné teplotní roztažnosti přírub 16 a 28 tělesa 14 a šroubů 26 a 80.
Na obr. 3 je znázorněn příčný řez prvním provedením přenášeče 10 tlaku v sestaveném stavu. Jak již bylo popsáno, příruby 16 a 28 působí proti vnějším lemům 24 a 78 a vychylují je směrem ven od tlakového snímače 12,- Pro větší názornost jsou výchylky vnějších lemů 24 a 78 na obr. 3 znázorněny v nadměrné míře. Jak je znázorněno, jsou velké axiální a hysterezní radiální složky svěrné síly F-j_, měnící se s teplotou, v podstatě odděleny od tlakového snímače 12, a tím je umožněno podstatné přesnější měření tlaku.
Na obr. 4 je znázorněn pohled na část přenášeče 10 diferenčního tlaku. Těleso 14 přenášeče 10 je obecně válcového tvaru s vnějším lemem 24, prstencový zahloubením 20, ohybovou oblastí 22. vnitřním věncem 36, prvním osazením 44 a první oddělovací membránou 18, přičemž tyto části jsou obecně soustředné s tělesem 14.
Na obr. 5 je znázorněno druhé výhodné provedení přenášeče 100 diferenčního tlaku. Jiný tlakový snímač 102. podobný tlakovému snímači 12, popsanému v prvním výhodném provedení, je umístěn v tělese 104 přenášeče 100 a snímá rozdílový tlak P-^ - P2 na příčně vychýlitelných oddělovacích membránách, a to na první membráně 106 a na druhé membráně 108.
Elektrické zapojení 110 přenášeče 100, které je utěsněné odděleno od potenciálně výbušného prostředí, je spojeno jiným tlakovým snímačem 102 a vytváří výstup, představující rozdílový tlak P-]_ - P2, snímaný jiným tlakovým snímačem 102. Oddělovací membrány 106 a 108. tvořící část jiného tlakového snímače 102, utěsněné uzavírají otvory 112 a 114, první otvor 112 a druhý otvor 114, určené prvním vnitřním věncem 116 a druhým vnitřním věncem 117 a leží v podstatě ve stejné rovině. Kanály 118 a 120 přivádějí tlaky P-^ a P2 k jinému tlakovému snímači 102.
-5CZ 281734 B6
Příruba 122 spojuje tlaky P3 a P2 prostřednictvím dalších kanálů 124 a 126 od vstupních otvorů 128 a 130 k dalším vstupním propojovacím otvorům 132 a 134, a to k prvnímu dalšímu vstupnímu propojovacímu otvoru 132 a ke druhému dalšímu vstupnímu propojovacímu otvoru 134, odpovídajícím oddělovacím membránám 106 a 108 Po obvodu příruby 122 jsou rozmístěny čtyři upevňovací šrouby včetně dalších šroubů 136 a 138, které přitlačují vnější věnec 140 příruby 122 k odpovídajícímu vnějšímu lemu 142 tělesa 104 a vyvozují svérnou sílu F-^ na vnější lem 142. Pružné nebo plastické těsnicí kroužky 144 a 146. například z polytetrafluorethylenu, jsou uloženy v mezerách, vytvořených mezi vnitřními věnci, to je prvním vnitřním věncem 148 a druhým vnitřním věncem 149 příruby 122, a svařenými kroužky 150 a 151, jak je popsáno v US patentovém spisu 4 792 089. Svařené kroužky 150 a 151 jsou přivařeny k odpovídajícím osazením 152 a 154, a to k prvnímu osazení 152 a ke druhému osazení 154. která obklopující oddělovací membrány 106 a 108. Vnitřní věnce 148 a 149 příruby 122 také vytvářejí těsnicí sílu F2, stlačující těsnicí kroužky 144 a 146. pro utěsněné spojení otvorů 132 a 134 příruby 122 s otvory 112 a 114 tělesa 104.
Oddělené drážky 156 a 158 v tělese 104 vytvářejí ohybové oblasti 160 a 162 mezi vnějším lemem 142 a vnitřními věnci 116 a 117, přiřazenými k oddělovacím membránám 106 a 108. Drážky 156 a 158 se také mohou protínat a vytvářet jednu kontinuální drážku, obklopující oba vnitřní věnce 116 a 117, nebo zahrnovat větší počet paralelních drážek pro zvýšení vychylovacího účinku. Drážky 156 a 158 jsou dostatečně hluboké, takže svěrná síla F^ vychyluje vnější lem 142 kolem ohybových oblasti 160 a 162. Podobně jak bylo popsáno u obr. 1, je přenos velkých, nerovnoměrně rozložených, axiálních a radiálních složek svěrné síly Fj od vnějšího lemu 142 k vnitřním věncům 116 a 117 u oddělovacích membrán 106 a 108 podstatně snížen, takže deformace oddělovacích membrán 106 a 108 jsou také podstatné nižší.
Kromě toho mohou být těleso 104 a příruba 122 z rozdílných materiálů, které mají různý teplotní součinitel roztažnosti. Příruba 122 klouže po tělese 104 se změnou teploty vlivem rozdílného rozpínání a smršťování tělesa 104 a příruby 122. Tento kluzný pohyb je hysterezní vlivem tření mezi, na sebe dosedajícími, povrchy příruby 122 a tělesa 104. přičemž vzniká hysterezní radiální složka svěrné sily F^ ve vnějším lemu 142 tělesa 104. Tato hysterezní radiální sila je podstatně snížena uspořádáním vnějšího lemu 142, který se vychyluje kolem ohybových oblastí 160 a 162. aby se podstatně snížily deformace oddělovacích membrán 106 a 108, podobně jak tomu bylo u prvního provedení vynálezu.
Těsnicí síly F2 mohou být velké zejména při použití těsnicích kroužků 144 a 146 z polytetrafluorethylenu, které poněkud deformuji oddělovací membrány 106 a 108. Chyby měření tlaku vlivem této deformace však mohou být odstraněny cejchováním, protože vnitřní věnce 116 a 117 a těsnicí kroužky 144 a 146 mají podstatně menší povrch než vnější lem 142 a protože polytetrafluorethylen má mazací účinek, takže hysterezní radiální složky těsnicí
-6CZ 281734 B6 sily F2 vlivem klouzání po přírubě 122 přes těsnicí kroužky 144 a 146 a vnitřní věnce 116 a 117 jsou malé.
Na obr. 6 je znázorněn zvětšený řez oblastí 164 z obr. 5.
Obr. 7 znázorňuje perspektivní pohled na přenášeč 100 tlaku. Drážky 156 a 158 jsou provedeny mezi vnějším lemem 142 a a vnitřními věnci 116 a 117. přičemž vnitřní věnce 116 a 117 obklopují oddělovací membrány 106 a 108. Drážky 156 a 158 jsou dostatečné hluboké, takže vnější lem 142 lze vychýlit kolem ohybových oblastí 160 a 162 podle obr. 5 a 6, aby se podstatné snížila deformace vnitřních věnců 116 a 117 a oddělovacích membrán 106 a 108 vlivem velkých a nestejných axiálních a hysterezních radiálních složek svérné síly F-^, vyvozované na vnější lem 142 příruby 122. Hloubka drážek 156 a 158 je optimální v rozsahu jedné čtvrtiny až jedné poloviny šířky A, znázorněné na obr. 7, přičemž drážky 156 a 158 v co největší míře obklopují oddělovací membrány 106 a 108.
Ačkoliv byla popsána výhodná provedení vynálezu, je pro odborníka zřejmé, že v rozsahu vynálezecké myšlenky lze provést některé detailní změny a některé změny uspořádání.

Claims (6)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Přenášeč tlaku pro měření tlaku tekutiny, přicházející z tlakového zdroje, vyznačující se tím, že obsahuje těleso (14, 104) s vnějším lemem (24, 78, 142), obklopujícím vnitřní věnec (36, 38, 116, 117) tělesa (14, 104), v němž je vytvořen v tělese (14, 104) otvor (34), že dále obsahuje tlakový snímač (12, 102), umístěný v tělese (14, 104) a poskytující tlakový výstup, kde tlakový snímač (12, 102) je napojen k otvoru (34) tělesa (14, 104), že dále obsahuje přírubu (16, 28, 122), spojenou se zdrojem tlaku a s tlakovým snímačem (12, 102), přičemž je tato příruba (16, 28, 122) opatřena vnějším věncem (90, 92, 140), přiléhajícím k odpovídajícímu vnějšímu lemu (24, 78, 142) tělesa (14, 104), a vnitřním věncem (70, 72, 148, 149), polohou odpovídajícím poloze vnitřního věnce (36, 38, 116, 117) tělesa (14, 104), a mezi vnitřním věncem (70, 72, 148, 149) příruby (16, 28, 122) a odpovídajícím vnitřním věncem (36, 38, 116, 117) tělesa (14,
    104) je provedeno osazení (44, 46, 152, 154), a dále je tato příruba (16, 28, 122) opatřena průchodem, spojeným se zdrojem tlaku u vstupního otvoru (62, 64), provedeného v přírubě (16,
    28 122), a se vstupním propojovacím otvorem (66, 68), určeným vnitřním věncem (70, 72, 148, 149) příruby (16, 28, 122), kde vstupním propojovacím otvorem (66, 68) je propojen zdroj tlaku k tlakovému snímači (12, 102), dále obsahuje těsnění (74,
    76), uložené v osazení (44, 46, 152, 154) a utěsňující vnitřní vénec (36, 38, 116, 117) tělesa (14, 104) vzhledem k vnitřnímu věnci (70, 72, 148, 149) příruby (16, 28, 122), dále obsahuje upevňovací prostředky, spojené s přírubou (16, 28, 122), kterými jsou k sobě připevněny vnější věnec (90, 92) příruby (16, 28, 122) a vnější lem (24, 78, 142) tělesa (14, 104), a dále obsahuje ohybové prostředky, vytvořené alespoň jedním
    -7CZ 281734 B6 zahloubením (20, 94) v tělese (14, 104) mezi vnitřním věncem (36, 38, 116, 117) tělesa (14, 104) a vnějším lemem (24, 78,
    142) tělesa (14, 104) a funkčně s nimi spojené.
  2. 2. Přenašeč tlaku podle nároku 1, vyznačující se tím, že zahloubeni (20, 94) je vytvořeno pro ohebnost vnějšího lemu (24, 78, 142) tělesa (14, 104) kolem ohybových oblastí (22, 96).
  3. 3. Přenášeč tlaku podle nároku 2, vyznačující se tím, že zahloubeni (20, 94) je vytvořeno těsně u vnějšího lemu (24, 78, 142) tělesa (14, 104).
  4. 4. Přenášeč tlaku podle kteréhokoliv z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že zahloubení (20, 94) je tvořeno alespoň jednou drážkou, obklopující vnitřní věnec (36, 38, 116, 117) tělesa (14, 104).
  5. 5. Přenášeč tlaku podle nároku 3, vyznačující se tím, že zahloubení (20, 94) je vytvořeno alespoň jedním zá-
    řezem, obklopujícím vn (14, 104). litřní věnec (36, 38, 116, 117) tělesa 6. Přenášeč tím, že tlaku podle těsnění (74, nároku 4, v y z 76) je poddajné. n a č u jící s e 7. Přenášeč tlaku podle nároku 6, v y z n a č u jící s e tím, že je výřez ’ vnější věnec v přírubě (16, (90, 92) příruby 28, 122). (16, 28, 122) obklopu- 8. Přenášeč tlaku podle nároku 1, v y z n a č u jící s e tím, že těleso (14, 104) dále obsahuje druhý vnitřní věnec
    (38, 117) tělesa (14, 104) a druhý otvor (114) tělesa (14, 104) a dále obsahuje první oddělovací membránu (18, 106) a druhou oddělovací membránu (30, 108), utěsněné uložené přes první otvor (112) a druhý otvor (114) tělesa (14, 104) a spojené s tlakovým čidlem a s přírubou (16, 28, 122), kde příruba (16, 28, 122) dále zahrnuje druhý vnitřní věnec (72, 149), opatřený druhým osazením (46, 154) mezi druhým vnitřním věncem (38, 117) tělesa (14, 104) a druhým vnitřním věncem (72, 149) příruby (16, 28, 122), přičemž příruba (16, 28, 122) má druhý průchod, spojený s prvním vstupním propojovacím otvorem (66, 132) a druhým vstupním propojovacím otvorem (68, 134) příruby (16, 28, 122), které jsou určeny druhým vnitřním věncem (72,
    149) příruby (16, 28, 122).
    9. Přenášeč tlaku podle nároku 8, vyznačující se tím, že ohybové prostředky jsou dále vytvořeny alespoň jedním zahloubením v tělese (14, 104), obklopujícím jak první oddělovací membránu (18, 106), tak druhou oddělovací membránu (30, 108).
    10. Přenášeč tlaku podle nároku 9, vyznačující se tím, že povrch vnějšího lemu (24, 78, 142) tělesa (14,
    104) je větší než povrch prvního vnitřního věnce (36, 116) tělesa (14, 104).
  6. 6 výkresů
CS913675A 1990-12-06 1991-12-04 Přenášeč tlaku pro měření tlaku tekutiny CZ281734B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/624,339 US5094109A (en) 1990-12-06 1990-12-06 Pressure transmitter with stress isolation depression

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS367591A3 CS367591A3 (en) 1992-08-12
CZ281734B6 true CZ281734B6 (cs) 1997-01-15

Family

ID=24501610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS913675A CZ281734B6 (cs) 1990-12-06 1991-12-04 Přenášeč tlaku pro měření tlaku tekutiny

Country Status (17)

Country Link
US (1) US5094109A (cs)
EP (1) EP0560875B1 (cs)
JP (1) JP3133759B2 (cs)
KR (1) KR100210314B1 (cs)
CN (1) CN1065959C (cs)
AU (1) AU658592B2 (cs)
CA (1) CA2094924A1 (cs)
CZ (1) CZ281734B6 (cs)
DE (1) DE69116894T2 (cs)
FI (1) FI102494B (cs)
HU (1) HU217011B (cs)
MX (1) MX9102237A (cs)
MY (1) MY110245A (cs)
PL (1) PL168589B1 (cs)
RU (1) RU2090850C1 (cs)
WO (1) WO1992010731A1 (cs)
ZA (1) ZA919287B (cs)

Families Citing this family (124)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5248167A (en) * 1991-09-12 1993-09-28 Rosemount Inc. Interchangeable process connection resistant to installation errors
JPH05296867A (ja) * 1992-04-23 1993-11-12 Hitachi Ltd 差圧伝送器
US5349491A (en) * 1992-11-06 1994-09-20 Kavlico Corporation Pre-stressed pressure transducer and method of forming same
EP0695418B1 (en) * 1993-04-23 1998-12-30 Rosemount Inc. Pressure isolator assembly for sanitary processing
US5483834A (en) * 1993-09-20 1996-01-16 Rosemount Inc. Suspended diaphragm pressure sensor
CN1058569C (zh) * 1993-09-24 2000-11-15 罗斯蒙德公司 指示工作流体压力输出量的传感器
US5424650A (en) * 1993-09-24 1995-06-13 Rosemont Inc. Capacitive pressure sensor having circuitry for eliminating stray capacitance
US5583294A (en) * 1994-08-22 1996-12-10 The Foxboro Company Differential pressure transmitter having an integral flame arresting body and overrange diaphragm
US5637802A (en) 1995-02-28 1997-06-10 Rosemount Inc. Capacitive pressure sensor for a pressure transmitted where electric field emanates substantially from back sides of plates
US5731522A (en) * 1997-03-14 1998-03-24 Rosemount Inc. Transmitter with isolation assembly for pressure sensor
US6484585B1 (en) 1995-02-28 2002-11-26 Rosemount Inc. Pressure sensor for a pressure transmitter
US5824909A (en) * 1995-08-04 1998-10-20 Ifm Electronic Gmbh Pressure measuring sensor and apparatus having a seal between a housing and a pressure measuring cell
US8290721B2 (en) * 1996-03-28 2012-10-16 Rosemount Inc. Flow measurement diagnostics
US5668322A (en) * 1996-06-13 1997-09-16 Rosemount Inc. Apparatus for coupling a transmitter to process fluid having a sensor extension selectively positionable at a plurality of angles
US5955675A (en) * 1996-09-30 1999-09-21 Rosemount Inc. Self energizing process seal for process control transmitter
DE59605469D1 (de) * 1996-12-18 2000-07-27 Wika Alexander Wiegand Gmbh Membran für einen Druckmittler
US6059254A (en) * 1997-03-27 2000-05-09 Rosemount Inc. Process instrument mount
US6038961A (en) * 1998-03-02 2000-03-21 Rosemount Inc. Flush mount remote seal
US5922965A (en) * 1998-04-28 1999-07-13 Rosemount Inc. Pressure sensor and transmitter having a weld ring with a rolling hinge point
DE19914671A1 (de) * 1999-03-31 2000-11-02 Martin Hess Drucktransmitterinstallation an einer Prozeßleitung einer Prozeßanlage und vormontierter Installationsblock
US6295875B1 (en) 1999-05-14 2001-10-02 Rosemount Inc. Process pressure measurement devices with improved error compensation
US6508131B2 (en) 1999-05-14 2003-01-21 Rosemount Inc. Process sensor module having a single ungrounded input/output conductor
US6484107B1 (en) 1999-09-28 2002-11-19 Rosemount Inc. Selectable on-off logic modes for a sensor module
US6571132B1 (en) 1999-09-28 2003-05-27 Rosemount Inc. Component type adaptation in a transducer assembly
US6487912B1 (en) 1999-09-28 2002-12-03 Rosemount Inc. Preinstallation of a pressure sensor module
US7134354B2 (en) * 1999-09-28 2006-11-14 Rosemount Inc. Display for process transmitter
US6765968B1 (en) 1999-09-28 2004-07-20 Rosemount Inc. Process transmitter with local databus
US6510740B1 (en) 1999-09-28 2003-01-28 Rosemount Inc. Thermal management in a pressure transmitter
WO2001024594A2 (en) 1999-09-28 2001-04-05 Rosemount Inc. Environmentally sealed instrument loop adapter
US6354024B1 (en) 1999-11-29 2002-03-12 The Louis Berkman Company Snowplow mount
US6505516B1 (en) 2000-01-06 2003-01-14 Rosemount Inc. Capacitive pressure sensing with moving dielectric
US6561038B2 (en) 2000-01-06 2003-05-13 Rosemount Inc. Sensor with fluid isolation barrier
US6520020B1 (en) 2000-01-06 2003-02-18 Rosemount Inc. Method and apparatus for a direct bonded isolated pressure sensor
US6508129B1 (en) 2000-01-06 2003-01-21 Rosemount Inc. Pressure sensor capsule with improved isolation
US6516671B2 (en) 2000-01-06 2003-02-11 Rosemount Inc. Grain growth of electrical interconnection for microelectromechanical systems (MEMS)
US6546805B2 (en) 2000-03-07 2003-04-15 Rosemount Inc. Process fluid transmitter with an environmentally sealed service block
US6662662B1 (en) 2000-05-04 2003-12-16 Rosemount, Inc. Pressure transmitter with improved isolator system
US6504489B1 (en) 2000-05-15 2003-01-07 Rosemount Inc. Process control transmitter having an externally accessible DC circuit common
US6480131B1 (en) 2000-08-10 2002-11-12 Rosemount Inc. Multiple die industrial process control transmitter
DE10064871A1 (de) * 2000-12-27 2002-07-04 Endress & Hauser Gmbh & Co Kg Druckmessgerät
US6516672B2 (en) 2001-05-21 2003-02-11 Rosemount Inc. Sigma-delta analog to digital converter for capacitive pressure sensor and process transmitter
US6684711B2 (en) 2001-08-23 2004-02-03 Rosemount Inc. Three-phase excitation circuit for compensated capacitor industrial process control transmitters
US6675655B2 (en) 2002-03-21 2004-01-13 Rosemount Inc. Pressure transmitter with process coupling
US6839546B2 (en) 2002-04-22 2005-01-04 Rosemount Inc. Process transmitter with wireless communication link
US6848316B2 (en) * 2002-05-08 2005-02-01 Rosemount Inc. Pressure sensor assembly
US7773715B2 (en) 2002-09-06 2010-08-10 Rosemount Inc. Two wire transmitter with isolated can output
US7109883B2 (en) * 2002-09-06 2006-09-19 Rosemount Inc. Low power physical layer for a bus in an industrial transmitter
DE10315630A1 (de) * 2003-04-04 2004-10-28 Wittenstein Ag Getriebe
DE10322017B8 (de) * 2003-05-16 2005-02-24 Sitronic Gesellschaft für elektrotechnische Ausrüstung mbH. & Co. KG Sensoreinheit
US7080558B2 (en) 2003-10-06 2006-07-25 Rosemount Inc. Process seal for process control transmitter
US7523667B2 (en) 2003-12-23 2009-04-28 Rosemount Inc. Diagnostics of impulse piping in an industrial process
US7117745B2 (en) * 2004-02-09 2006-10-10 Rosemount Inc. Process seal for process control transmitter
JP5058785B2 (ja) * 2004-03-02 2012-10-24 ローズマウント インコーポレイテッド 改良された発電を備えたプロセス装置
US8538560B2 (en) * 2004-04-29 2013-09-17 Rosemount Inc. Wireless power and communication unit for process field devices
US8145180B2 (en) * 2004-05-21 2012-03-27 Rosemount Inc. Power generation for process devices
US7464721B2 (en) * 2004-06-14 2008-12-16 Rosemount Inc. Process equipment validation
US7258021B2 (en) * 2004-06-25 2007-08-21 Rosemount Inc. Process transmitter isolation assembly
US7036381B2 (en) * 2004-06-25 2006-05-02 Rosemount Inc. High temperature pressure transmitter assembly
US7373831B2 (en) 2004-06-25 2008-05-20 Rosemount Inc. High temperature pressure transmitter assembly
US7262693B2 (en) * 2004-06-28 2007-08-28 Rosemount Inc. Process field device with radio frequency communication
US8160535B2 (en) * 2004-06-28 2012-04-17 Rosemount Inc. RF adapter for field device
US7819017B2 (en) * 2004-07-07 2010-10-26 Robert Bosch Gmbh Dynamometer element
US7680460B2 (en) * 2005-01-03 2010-03-16 Rosemount Inc. Wireless process field device diagnostics
US9184364B2 (en) * 2005-03-02 2015-11-10 Rosemount Inc. Pipeline thermoelectric generator assembly
US7401522B2 (en) * 2005-05-26 2008-07-22 Rosemount Inc. Pressure sensor using compressible sensor body
US7334484B2 (en) * 2005-05-27 2008-02-26 Rosemount Inc. Line pressure measurement using differential pressure sensor
WO2007002769A1 (en) 2005-06-27 2007-01-04 Rosemount Inc. Field device with dynamically adjustable power consumption radio frequency communication
JP2007097116A (ja) * 2005-08-29 2007-04-12 Sanyo Electric Co Ltd センサ
US20070068225A1 (en) * 2005-09-29 2007-03-29 Brown Gregory C Leak detector for process valve
US7379792B2 (en) * 2005-09-29 2008-05-27 Rosemount Inc. Pressure transmitter with acoustic pressure sensor
US7415886B2 (en) * 2005-12-20 2008-08-26 Rosemount Inc. Pressure sensor with deflectable diaphragm
US7308830B2 (en) * 2006-01-26 2007-12-18 Rosemount Inc. Pressure sensor fault detection
US7525419B2 (en) * 2006-01-30 2009-04-28 Rosemount Inc. Transmitter with removable local operator interface
US7913566B2 (en) * 2006-05-23 2011-03-29 Rosemount Inc. Industrial process device utilizing magnetic induction
US8788070B2 (en) 2006-09-26 2014-07-22 Rosemount Inc. Automatic field device service adviser
US8188359B2 (en) * 2006-09-28 2012-05-29 Rosemount Inc. Thermoelectric generator assembly for field process devices
ITMI20070191A1 (it) * 2007-02-05 2008-08-06 Abb Service Srl Trasmettitore di pressione per il rilevamento di una variabile relativa ad un fluido di processo.
US8898036B2 (en) * 2007-08-06 2014-11-25 Rosemount Inc. Process variable transmitter with acceleration sensor
US7484416B1 (en) 2007-10-15 2009-02-03 Rosemount Inc. Process control transmitter with vibration sensor
US7497123B1 (en) 2007-12-18 2009-03-03 Rosemount Inc. Direct mount for pressure transmitter with thermal management
FR2926883B1 (fr) * 2008-01-24 2010-02-26 Tokheim Holding Bv Dispositif capteur de pression adapte a des atmospheres explosives ou corrosives
WO2009154748A2 (en) * 2008-06-17 2009-12-23 Rosemount Inc. Rf adapter for field device with low voltage intrinsic safety clamping
JP5297061B2 (ja) * 2008-03-25 2013-09-25 三菱重工業株式会社 フランジ接合構造
US8250924B2 (en) 2008-04-22 2012-08-28 Rosemount Inc. Industrial process device utilizing piezoelectric transducer
JP5232299B2 (ja) * 2008-06-17 2013-07-10 ローズマウント インコーポレイテッド ループ電流バイパスを備えるフィールド機器のためのrfアダプター
JP5255698B2 (ja) 2008-06-17 2013-08-07 ローズマウント インコーポレイテッド 電圧降下が可変のフィールド機器用無線アダプタ
US8929948B2 (en) * 2008-06-17 2015-01-06 Rosemount Inc. Wireless communication adapter for field devices
US8694060B2 (en) * 2008-06-17 2014-04-08 Rosemount Inc. Form factor and electromagnetic interference protection for process device wireless adapters
US7977924B2 (en) * 2008-11-03 2011-07-12 Rosemount Inc. Industrial process power scavenging device and method of deriving process device power from an industrial process
US8327713B2 (en) 2008-12-03 2012-12-11 Rosemount Inc. Method and apparatus for pressure measurement using magnetic property
US7870791B2 (en) * 2008-12-03 2011-01-18 Rosemount Inc. Method and apparatus for pressure measurement using quartz crystal
US7954383B2 (en) * 2008-12-03 2011-06-07 Rosemount Inc. Method and apparatus for pressure measurement using fill tube
US8015882B2 (en) * 2009-06-04 2011-09-13 Rosemount Inc. Industrial process control pressure transmitter and flange coupling
US8626087B2 (en) * 2009-06-16 2014-01-07 Rosemount Inc. Wire harness for field devices used in a hazardous locations
US9674976B2 (en) * 2009-06-16 2017-06-06 Rosemount Inc. Wireless process communication adapter with improved encapsulation
US8334788B2 (en) * 2010-03-04 2012-12-18 Rosemount Inc. Process variable transmitter with display
US8429978B2 (en) 2010-03-30 2013-04-30 Rosemount Inc. Resonant frequency based pressure sensor
US8234927B2 (en) 2010-06-08 2012-08-07 Rosemount Inc. Differential pressure sensor with line pressure measurement
US8704538B2 (en) * 2010-07-01 2014-04-22 Mks Instruments, Inc. Capacitance sensors
US8132464B2 (en) 2010-07-12 2012-03-13 Rosemount Inc. Differential pressure transmitter with complimentary dual absolute pressure sensors
US10761524B2 (en) 2010-08-12 2020-09-01 Rosemount Inc. Wireless adapter with process diagnostics
US9207670B2 (en) 2011-03-21 2015-12-08 Rosemount Inc. Degrading sensor detection implemented within a transmitter
US8915140B2 (en) 2011-04-08 2014-12-23 Rosemount Inc. Corrosion resistant isolator assembly for process devices
US9310794B2 (en) 2011-10-27 2016-04-12 Rosemount Inc. Power supply for industrial process field device
US8776608B2 (en) * 2011-10-31 2014-07-15 Rosemount Inc. Coplanar process fluid pressure sensor module
JP2013185873A (ja) * 2012-03-06 2013-09-19 Azbil Corp 差圧センサ
US8752433B2 (en) 2012-06-19 2014-06-17 Rosemount Inc. Differential pressure transmitter with pressure sensor
US9052240B2 (en) 2012-06-29 2015-06-09 Rosemount Inc. Industrial process temperature transmitter with sensor stress diagnostics
ES2784778T3 (es) * 2012-08-31 2020-09-30 Meggitt Sa Sensor de fuerza y método para probar su fiabilidad
US9602122B2 (en) 2012-09-28 2017-03-21 Rosemount Inc. Process variable measurement noise diagnostic
JP6058986B2 (ja) * 2012-11-29 2017-01-11 アズビル株式会社 差圧センサ
DE102012025070A1 (de) 2012-12-21 2014-06-26 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Hydraulisches Messwerk mit koplanaren Druckeingängen und Differenzdrucksensor mit einem solchen Messwerk
DE102012113042A1 (de) 2012-12-21 2014-06-26 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Hydraulisches Messwerk mit koplanaren Druckeingängen und Differenzdrucksensor mit einem solchen Messwerk
US9048901B2 (en) 2013-03-15 2015-06-02 Rosemount Inc. Wireless interface within transmitter
US9103739B2 (en) 2013-09-27 2015-08-11 Rosemount Inc. Seal for pressure transmitter for use in industrial process
US9423315B2 (en) 2013-10-15 2016-08-23 Rosemount Aerospace Inc. Duplex pressure transducers
US10197465B2 (en) * 2017-01-12 2019-02-05 Honeywell International Inc. O-ring internal seal for pressure sensor
US11041773B2 (en) 2019-03-28 2021-06-22 Rosemount Inc. Sensor body cell of a pressure sensor
CN110514351A (zh) * 2019-08-29 2019-11-29 广州敏华仪器仪表有限公司 一种共平面差压变送器
CN110514347A (zh) * 2019-08-29 2019-11-29 广州敏华仪器仪表有限公司 一种共平面悬浮绝对压力传感器
US11243134B2 (en) 2019-09-30 2022-02-08 Rosemount Inc. Pressure sensing device isolation cavity seal monitoring
US11607589B1 (en) 2020-10-01 2023-03-21 Mark E. Van Denend Device for accurately measuring string bed stiffness in a racket
CN112161731B (zh) * 2020-10-29 2021-12-14 陕西中科启航科技有限公司 一种法兰螺栓拉力和工作载荷在线监测方法
DE102020132960A1 (de) 2020-12-10 2022-06-15 Endress+Hauser SE+Co. KG Differenzdruckmessaufnehmer mit Überlastschutz

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2999385A (en) * 1956-09-17 1961-09-12 Trans Sonics Inc Pressure sensing instrument
US3140613A (en) * 1960-07-26 1964-07-14 Hitachi Ltd Differential pressure transmitters
US4006640A (en) * 1976-02-06 1977-02-08 Honeywell Inc. Seal for process pressure to current transmitter
US4073191A (en) * 1976-12-02 1978-02-14 Yokogawa Electric Works, Ltd. Differential pressure transducer
US4168517A (en) * 1977-11-10 1979-09-18 Lee Shih Y Capacitive pressure transducer
JPS56102445U (cs) * 1980-01-07 1981-08-11
US4572204A (en) * 1984-03-21 1986-02-25 Hewlett-Packard Company Pressure dome with compliant chamber
US4800758A (en) * 1986-06-23 1989-01-31 Rosemount Inc. Pressure transducer with stress isolation for hard mounting
US4852466A (en) * 1987-05-15 1989-08-01 The Foxboro Company Floating diaphragm apparatus
US4905575A (en) * 1988-10-20 1990-03-06 Rosemount Inc. Solid state differential pressure sensor with overpressure stop and free edge construction

Also Published As

Publication number Publication date
RU2090850C1 (ru) 1997-09-20
PL168589B1 (pl) 1996-03-29
HU9301655D0 (en) 1993-09-28
EP0560875A4 (en) 1993-12-15
JP3133759B2 (ja) 2001-02-13
FI932535A (fi) 1993-06-03
FI932535A0 (fi) 1993-06-03
CS367591A3 (en) 1992-08-12
MY110245A (en) 1998-03-31
AU658592B2 (en) 1995-04-27
CA2094924A1 (en) 1992-06-07
KR930703597A (ko) 1993-11-30
DE69116894D1 (de) 1996-03-14
DE69116894T2 (de) 1996-09-05
ZA919287B (en) 1992-08-26
EP0560875A1 (en) 1993-09-22
AU9082091A (en) 1992-07-08
WO1992010731A1 (en) 1992-06-25
FI102494B1 (fi) 1998-12-15
HUT68468A (en) 1995-06-28
FI102494B (fi) 1998-12-15
US5094109A (en) 1992-03-10
JPH06503420A (ja) 1994-04-14
CN1065959C (zh) 2001-05-16
HU217011B (hu) 1999-11-29
MX9102237A (es) 1992-06-01
EP0560875B1 (en) 1996-01-31
CN1062208A (zh) 1992-06-24
KR100210314B1 (ko) 1999-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ281734B6 (cs) Přenášeč tlaku pro měření tlaku tekutiny
US4798089A (en) Isolator apparatus
CA1306616C (en) Flangeless transmitter coupling to a flange adapter union
US5134887A (en) Pressure sensors
US5165281A (en) High pressure capacitive transducer
AU718614B2 (en) Fluid pressure sensing unit incorporating diaphragm deflection sensing array
EP1570247B1 (en) A pressure sensor
US4559832A (en) Piezoelectric pressure frequency sensor
US8567254B2 (en) Pressure sensor assembly
US4034610A (en) Differential pressure measuring device
SK279595B6 (sk) Prenášač tlaku na meranie tlaku tekutín
US6722205B2 (en) Unitary pressure sensor housing and assembly
JPS6147370B2 (cs)
EP0077764A1 (en) Piezoelectric pressure sensor
US3324728A (en) Pressure transducer
JPS6345524A (ja) 差圧伝送器

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20001204