RU2020438C1 - Pressure transmitter - Google Patents

Pressure transmitter Download PDF

Info

Publication number
RU2020438C1
RU2020438C1 SU5023895A RU2020438C1 RU 2020438 C1 RU2020438 C1 RU 2020438C1 SU 5023895 A SU5023895 A SU 5023895A RU 2020438 C1 RU2020438 C1 RU 2020438C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
pressure transmitter
sensitive element
load
membrane
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Борис Яковлевич Славский
Игорь Степанович Петришин
Original Assignee
Борис Яковлевич Славский
Игорь Степанович Петришин
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 Борис Яковлевич Славский, Игорь Степанович Петришин filed Critical Борис Яковлевич Славский
Priority to SU5023895 priority Critical patent/RU2020438C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2020438C1 publication Critical patent/RU2020438C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: means for measuring pressure of liquids and gases, namely induction pressure transmitter. SUBSTANCE: membrane sensitive element of pressure transmitter is connected with load-receiving device having removable weight which permits simulating the effect of pressure on sensitive element and, calibrating, directly before pressure measurements, the output electric signal of pressure transmitter. EFFECT: reduced measurement errors caused by changes of membrane stiffness due to natural ageing. 1 dwg

Description

Изобретение относится к средствам измерений давления жидкостей и газов с помощью индуктивных датчиков. Индуктивные датчики давления известны [1]. The invention relates to means for measuring pressure of liquids and gases using inductive sensors. Inductive pressure sensors are known [1].

Известен датчик давления, содержащий чувствительный элемент, выполненный в виде пустотелой незамкнутой мембранной коробки из двух или более гофрированных мембран одинакового профиля, а также дифференциальный трансформатор, преобразующий перемещение сердечника, жестко связанного с чувствительным элементом, в выходной электрический сигнал [2]. A known pressure sensor containing a sensing element, made in the form of a hollow open membrane box of two or more corrugated membranes of the same profile, as well as a differential transformer that converts the movement of the core rigidly connected to the sensing element into an output electrical signal [2].

Недостатком этого датчика, не позволяющим применять его в качестве образцового средства измерений давлений, является наличие погрешности, вызываемой изменением жесткости мембран в процессе эксплуатации вследствие их естественного старения. The disadvantage of this sensor, which does not allow its use as an exemplary means of measuring pressure, is the error caused by a change in the stiffness of the membranes during operation due to their natural aging.

Целью изобретения является уменьшение погрешности датчика давлений. The aim of the invention is to reduce the error of the pressure sensor.

Цель достигается тем, что мембранный чувствительный элемент соединен с грузоприемным устройством и съемным грузом, позволяющими имитировать воздействие давления на чувствительный элемент и осуществлять калибровку выходного электрического сигнала датчика непосредственно перед проведением измерений давлений. The goal is achieved by the fact that the membrane sensitive element is connected to a load receiving device and a removable load, which allow simulating the effect of pressure on the sensitive element and calibrating the output electrical signal of the sensor immediately before pressure measurements.

Благодаря постоянству массы груза во времени калибровка выходного электрического сигнала датчика при помощи съемного груза устраняет влияние изменения жесткости мембран на результаты измерений, что позволит применять датчик давлений в качестве образцового средства измерений. Due to the constancy of the mass of the load over time, calibration of the output electrical signal of the sensor using a removable load eliminates the influence of changes in the stiffness of the membranes on the measurement results, which will allow the use of a pressure sensor as an exemplary measurement tool.

Техническая сущность и принцип действия предложенного датчика давлений поясняются чертежом. The technical essence and principle of operation of the proposed pressure sensor are illustrated in the drawing.

Предложенный датчик давлений состоит из корпуса 1, чувствительного элемента 2, дифференциального трансформатора 3, сердечника 4, грузоприемного устройства 5 и съемного груза 6. The proposed pressure sensor consists of a housing 1, a sensing element 2, a differential transformer 3, a core 4, a receiving device 5 and a removable load 6.

Перед проведением измерений давления производится калибровка, для чего на грузоприемное устройство 5 помещается съемный груз 6 и устанавливается зависимость выходного электрического сигнала датчика давлений от воздействия груза. После окончания калибровки груз 6 снимается с грузоприемного устройства и на вход датчика подается измеряемое давление. При воздействии давления мембранная коробка 2 сжимается на величину, пропорциональную значению измеряемого давления, перемещая сердечник 4 дифференциального трансформатора 3, преобразующего линейное перемещение сердечника в электрический сигнал. В случае, когда воздействующее на чувствительный элемент давление превышает расчетное значение, мембраны, имеющие одинаковый профиль поверхности, складываются, что исключает возможность их разрушения. Before carrying out pressure measurements, calibration is carried out, for which a removable load 6 is placed on the receiving device 5 and the dependence of the output electrical signal of the pressure sensor on the influence of the load is established. After calibration, the load 6 is removed from the receiving device and the measured pressure is supplied to the sensor input. When exposed to pressure, the membrane box 2 is compressed by a value proportional to the value of the measured pressure, moving the core 4 of the differential transformer 3, which converts the linear movement of the core into an electrical signal. In the case when the pressure acting on the sensing element exceeds the calculated value, membranes having the same surface profile are folded, which eliminates the possibility of their destruction.

Claims (1)

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, содержащий мембранный чувствительный элемент и дифференциально-трансформаторный преобразователь, сердечник которого жестко связан с чувствительным элементом, отличающийся тем, что он снабжен грузоприемным устройством со съемным грузом, связанным с чувствительным элементом датчика давления. A PRESSURE SENSOR comprising a membrane sensitive element and a differential transformer transducer, the core of which is rigidly connected to the sensitive element, characterized in that it is equipped with a load receptor with a removable load connected with the sensitive element of the pressure sensor.
SU5023895 1992-01-22 1992-01-22 Pressure transmitter RU2020438C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5023895 RU2020438C1 (en) 1992-01-22 1992-01-22 Pressure transmitter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5023895 RU2020438C1 (en) 1992-01-22 1992-01-22 Pressure transmitter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2020438C1 true RU2020438C1 (en) 1994-09-30

Family

ID=21595224

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5023895 RU2020438C1 (en) 1992-01-22 1992-01-22 Pressure transmitter

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2020438C1 (en)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 348899, кл. G 01L 9/10, 1970. *
2. Авторское свидетельство СССР N 637745, кл. G 01L 9/10, 1976. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69810288T2 (en) ELECTRICAL MEASUREMENT OF OIL QUALITY
CA2083802A1 (en) Sensor to measure crude-in-water percentage
EP0147529A3 (en) Process for the determination of the position and/or dimensions of an object to be tested, and device for carrying it out
RU2020438C1 (en) Pressure transmitter
WO1984004027A1 (en) Bag with weighing device
KR940022071A (en) Force meter
CN200989810Y (en) Weighing apparatus
SU580469A2 (en) Transformer-type pressure sensor
WO1980002600A1 (en) A device for detecting and measuring small capacitance variations
RU2020439C1 (en) Pressure difference transducer
SU714194A1 (en) Variable pressure meter
RU2031356C1 (en) Strain-measuring converter
SU652475A1 (en) Tension meter
JPH04307331A (en) Complex sensor
SU1144006A1 (en) Planimeter
SU1638578A1 (en) Pressure gauge
SU1318888A2 (en) Device for measuring moisture content of belt
RU2223465C1 (en) Method for calibrating measuring transducers incorporating integrated sensing element
SU939930A1 (en) Device for measuring article plastic deformation
SU1408237A1 (en) Vibration meter
SU822049A1 (en) Current sensor
SU991195A1 (en) Magnetoelastic transducer of force
SU1252011A1 (en) Apparatus for determining shrinkage streess and volume sthrinkage for ceramic coatings
KR980003490A (en) Linear displacement and liquid level measuring device using magnetostrictive line
SU1649323A1 (en) Atmospheric pressure transducer