RU2377515C2 - Датчик давления - Google Patents

Датчик давления Download PDF

Info

Publication number
RU2377515C2
RU2377515C2 RU2007148248/28A RU2007148248A RU2377515C2 RU 2377515 C2 RU2377515 C2 RU 2377515C2 RU 2007148248/28 A RU2007148248/28 A RU 2007148248/28A RU 2007148248 A RU2007148248 A RU 2007148248A RU 2377515 C2 RU2377515 C2 RU 2377515C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
membrane
ring
pressure
case
housing
Prior art date
Application number
RU2007148248/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007148248A (ru
Inventor
Евгений Павлович Емцев (RU)
Евгений Павлович Емцев
Сергей Владимирович Гадяцкий (RU)
Сергей Владимирович Гадяцкий
Александр Николаевич Колесников (RU)
Александр Николаевич Колесников
Original Assignee
Открытое акционерное общество Энгельсское опытно-конструкторское бюро "Сигнал" им. А.И. Глухарева
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 Открытое акционерное общество Энгельсское опытно-конструкторское бюро "Сигнал" им. А.И. Глухарева filed Critical Открытое акционерное общество Энгельсское опытно-конструкторское бюро "Сигнал" им. А.И. Глухарева
Priority to RU2007148248/28A priority Critical patent/RU2377515C2/ru
Publication of RU2007148248A publication Critical patent/RU2007148248A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2377515C2 publication Critical patent/RU2377515C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к датчикам, обеспечивающим контроль давления в условиях воздействия высоких температур, вибрации и контакта с агрессивными средами, и затрагивает проблему закрепления мембраны в корпусе датчика. Техническим результатом изобретения является исключение негативного влияния щелевой коррозии и замена растягивающих напряжений на напряжения сжатия, воспринимаемые поверхностями крепления мембраны в течение всего срока эксплуатации. Датчик давления содержит корпус с приемным штуцером, мембрану с плоским буртом и кольцо, закрепленное в корпусе, при этом в нем мембрана приварена плоским буртом к нижней части кольца, имеющего выточку в непосредственной близости к сварному шву, воспринимающего воздействие давления измеряемой среды с внешней стороны. Мембрана и кольцо выполнены из металлов с одинаковыми или отличными друг от друга температурными коэффициентами линейного расширения и модуля упругости. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к датчикам, обеспечивающим контроль давления в условиях воздействия высоких температур, вибрации и наличия контакта с агрессивными средами, и затрагивает способ закрепления мембраны в корпусе датчика давления.
Конструкция датчика давления представлена в книге (см. Д.И.Агейкин, Е.Н.Костина, Н.Н.Кузнецова «Датчики контроля и регулирования». М.: Машиностроение, 1965), где на стр.592 представлен поперечный разрез датчика давления (фиг.V.45).
В упомянутом датчике закрепление чувствительного элемента (мембраны) осуществляется с использованием промежуточного кольца, затягиваемого крышкой с внешней резьбой по резьбе в корпусе.
В датчике давления, защищенном А.с. СССР №473071 с приоритетом от 05.06.75 тот же принцип крепления чувствительного элемента реализован за счет применения крышки, снабженной наружной резьбой, воздействующей своим торцем на промежуточный кольцевой упор при приложении внешнего усилия при затяжке резьбы.
Однако при работе датчика в условиях высоких температур, переменных напряжений, воздействия агрессивных сред крепление мембраны при помощи резьбы теряет свою эффективность, поскольку существует вероятность возникновения щелевой коррозии и коррозионной усталости используемых элементов. Это может привести к потере герметичности в местах контакта плоского бурта мембраны с корпусом датчика и к полной утрате работоспособности. Представляется целесообразным переход на крепление мембраны при помощи сварки, что содержится в рекомендациях книги (см. Андреева Л.Е. «Упругие чувствительные элементы». М.: Машгиз. 1962, с.258). При этом возникают ограничения на использование датчиков при измерении давления агрессивных сред, так как имеет место интенсивная щелевая коррозия и коррозионное растрескивание металла, обусловленное конструктивными особенностями крепления мембраны датчика. Давление действует изнутри, вызывая изгиб плоского участка мембраны в месте крепления, создавая зазор между плоскостью бурта мембраны и поверхностью корпуса.
Без радикального изменения самого принципа крепления мембраны указанный недостаток исправлен быть не может.
Целью предполагаемого изобретения является исключение негативного влияния щелевой коррозии и замена растягивающих напряжений на напряжения сжатия, воспринимаемые поверхностями крепления мембраны в течение всего срока эксплуатации. При этом целесообразно принять во внимание рекомендации, изложенные в книге И.Я.Клинова «Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы». М., Машиностроение, 1967. В упомянутом источнике информации предлагается применение проточек закругленной формы, расположенных в непосредственной близости от сварного шва.
В этом случае сварной шов подвергается воздействию давления с внешней стороны, которое вызывает в мембране только напряжение сжатия.
При этом улучшаются условия сварки, поскольку толщина образованного выступа сопоставима с толщиной мембраны. Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 представлен общий вид совершенствуемой части датчика с приваренной через промежуточное кольцо 4 к корпусу 1 мембраной 2.
На фиг.2 изображен сварочный шов, расположенный рядом с выточкой, исключающий возникновение растягивающих напряжений в процессе эксплуатации датчика.
Датчик давления включает в свой состав корпус 1 с приемным штуцером и размещенной в нем мембраной 2, имеющей плоский бурт 3, который приварен по наружному диаметру к кольцу 4 (см. фиг.2), несущему в непосредственной близости к зоне сварки выточку.
Кольцо 4 сопрягается с корпусом 1 внешней цилиндрической поверхностью и приварено к нему, причем влияние этого сварного шва на работу мембраны минимизировано.
В кольце 4 закреплен на резьбе упор 5, обеспечивающий сохранность мембраны при действии перегрузочных давлений.
Работает датчик давления следующим образом. Давление измеряемой среды поступает во внутреннюю полость корпуса 1 через приемный штуцер и воздействует на мембрану 2, перемещая ее центр в соответствие с измеряемой величиной давления, которое в свою очередь передается на исполнительный механизм преобразователя перемещения мембраны в требуемый сигнал или параметр (на чертеже не показан).
При превышении величины давления измеряемого номинала мембрана центром и гофрами опирается на упор 5 и при дальнейшем повышении давления не перемещается, сохраняя свою форму и упругую характеристику.
Давление агрессивной среды на сварной шов мембраны с кольцом действует с внешней стороны, обуславливая рабочее напряжение сжатия и обеспечивая повышеннную коррозионную стойкость, так как наиболее тонкий элемент конструкции - мембрана приварена по наружному диаметру с малыми остаточными напряжениями с исключением развития щелевой коррозии и коррозионного растрескивания при изгибе мембраны.
Корпус 1 и кольцо 4 выполнены из одной марки материала, что исключает возможность возникновения электрического потенциала, а следовательно, коррозии.
Конструкция датчика позволяет (при необходимости) компенсировать температурную погрешность, возникающую от изменения модуля упругости материала мембраны под воздействием температуры. Кольцо 4 и мембрана 2 могут быть выполнены из материалов, имеющих отличные друг от друга температурные коэффициенты линейного расширения и модуля упругости. В этом случае изменение модуля упругости определяется по формуле
Et=E0(1-γEt),
где
Е0 - модуль упругости при растяжении в условиях нормальной температуры;
Et - модуль упругости при увеличении температуры на t;
γE - температурный коэффициент изменения модуля упругости.
При изменении температуры окружающей или рабочей среды в этом случае мембрана будет нагружена распределенными по наружному диаметру растягивающими, когда кольцо 4 увеличивается по наружному диаметру больше, чем мембрана 2, или сжимающими напряжениями, когда мембрана 2 увеличивается по наружному диаметру больше, чем кольцо 4, силами, распределенными равномерно по окружности соединения мембраны и кольца.
Эти силы изменяют изгибную жесткость мембран: при растяжении -увеличивают, при сжатии - уменьшают см. Андреева Л.Е. Упругие чувствительные элементы. М.: Машгиз, 1962, с.266, 267). При соответствующем подборе материалов кольца 4 и мембраны 2 возможна компенсация изменения изгибной жесткости от изменения модуля упругости мембраны при действии температуры.
Предлагаемое изменение узла закрепления мембраны в корпусе датчика давления полностью исключает условия возникновения щелевой коррозии и коррозионного растрескивания мембраны, что повышает срок службы датчика давления.

Claims (1)

  1. Датчик давления, содержащий корпус с приемным штуцером, мембрану с плоским буртом и кольцо, закрепленное в корпусе, отличающийся тем, что в нем мембрана приварена плоским буртом к нижней части кольца, имеющего выточку в непосредственной близости к сварному шву, воспринимающего воздействие давления измеряемой среды с внешней стороны, причем мембрана и кольцо выполнены из металлов с одинаковыми или отличными друг от друга температурными коэффициентами линейного расширения и модуля упругости, что полностью исключает негативное влияние щелевой коррозии в условиях замены растягивающих мембрану напряжений на напряжения сжатия, воспринимаемые поверхностями крепления мембраны в течение всего срока эксплуатации датчика.
RU2007148248/28A 2007-12-24 2007-12-24 Датчик давления RU2377515C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007148248/28A RU2377515C2 (ru) 2007-12-24 2007-12-24 Датчик давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007148248/28A RU2377515C2 (ru) 2007-12-24 2007-12-24 Датчик давления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007148248A RU2007148248A (ru) 2009-06-27
RU2377515C2 true RU2377515C2 (ru) 2009-12-27

Family

ID=41026830

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007148248/28A RU2377515C2 (ru) 2007-12-24 2007-12-24 Датчик давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2377515C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525659C1 (ru) * 2013-04-18 2014-08-20 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Коррозионно-стойкий малогабаритный датчик давления
RU194999U1 (ru) * 2019-11-06 2020-01-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Расходомер для низконапорных трубопроводов
RU2733509C2 (ru) * 2018-05-28 2020-10-02 Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский государственный университет" Мембранный узел датчика давления

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525659C1 (ru) * 2013-04-18 2014-08-20 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Коррозионно-стойкий малогабаритный датчик давления
RU2733509C2 (ru) * 2018-05-28 2020-10-02 Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский государственный университет" Мембранный узел датчика давления
RU194999U1 (ru) * 2019-11-06 2020-01-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Расходомер для низконапорных трубопроводов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007148248A (ru) 2009-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4699935B2 (ja) フランジ締結監視装置
US10345180B2 (en) Pressure sensor
KR101959150B1 (ko) 압력 센서 및 차압 센서 및 그것들을 사용한 질량 유량 제어 장치
KR101153658B1 (ko) 측정 장치
JP5798256B2 (ja) 付加的なダイヤフラムを有する圧力測定装置
US10252595B2 (en) Mechanical component having a force sensor
RU2498248C2 (ru) Способ определения давления в камере сгорания и предназначенное для этого устройство
JP5631409B2 (ja) 低粘度媒体用圧力センサ
KR101860570B1 (ko) 압력 측정 플러그 및 압력 감지 요소
KR102436790B1 (ko) 압력 센서
RU2377515C2 (ru) Датчик давления
US4179939A (en) Diesel fuel pipe transducer
US20110277545A1 (en) Pressure balancing device
CN107430040A (zh) 压力传感器
WO2016167208A1 (ja) 圧力センサ
JP4434299B2 (ja) 燃焼圧センサ
JPH10239200A (ja) 筒内圧センサ
CN106092425A (zh) 一种高精度振弦式微压传感器
EP2918979B1 (en) Electromagnetic flow meter
US11624669B2 (en) Pressure sensor for high pressures
JP4468996B2 (ja) 隔膜式圧力センサ
CN104246464A (zh) 用于燃烧室压力传感器的膜片
JPH08313379A (ja) 圧力センサ
JP5107632B2 (ja) 往復圧縮機を監視するためのシステム及び方法
US9645030B2 (en) Pressure measurement sensor head

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111225

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20130610