日本MACOME SW-1014-24C2 傳感器
日本MACOME SW-1014-24C2 傳感器
模擬喘振實驗的結果表明,熔體壓力的變化可以
與產品尺寸變化有關。 圖 1 顯示了擠出的股線直徑
過程中隨正弦擾動而變化。 維度頻率
變化與干擾的變化密切相關。 圖 2 顯示,作為幅度
壓力波動的增加,產品的尺寸均勻性降低。
雖然實驗只模擬了熔體壓力的不穩定性,但從結果可以看出
即使熔體壓力的微小變化也會導致擠出機輸出的變化。
環境溫度研究(運行 1)的結果如圖 5 所示。壓力
推桿和毛細管傳感器的輸出信號顯示為函數
的時間。 換能器的位置如圖 3 所示,并在
“正常"環境溫度環境。 人們會期望在穩定狀態下
在擠出條件下,在端口 A 和 B 記錄的熔體壓力將是相等的。這
獲得的平均值是等效的,但推桿傳感器指示壓力
波動 20 psig 或滿量程值的 0.5%。雖然兩個換能器都是
在其整體精度范圍內操作,表觀熔體壓力的差異
穩定性值得研究。
為了了解壓力傳感器的工作環境,熱電偶是
放置在模具附近。圖 6 顯示擠壓附近的空氣溫度
模具是不斷變化的,并且可以在幾秒鐘內改變多達 100°F。
在運行 2 中,控制換能器桿的工作環境溫度
使用圖 7 中的裝置。圖 8 顯示當環境溫度
傳感器桿周圍是恒定的,兩個傳感器都顯示熔體壓力
在“自然"條件下運行時,波動僅為毛細管傳感器的 0.5%
環境。從這個數據可以看出熔體壓力的真實大小
推桿傳感器顯示的波動。錯誤是由于環境變化引起的
溫度條件,類似于圖 6 中所示的條件。毛細管傳感器
在兩種情況下都表現良好。
為了進一步證明這一點,周圍的環境溫度
換能器桿以受控方式改變。圖 9 顯示了一個漸進的
操作環境中的斜坡變化,大約 1°F/分鐘對任何一個都沒有影響
傳感器輸出。然而,溫度的大步變化,從 175°F 到 80°F
對推桿換能器的輸出有顯著的暫時影響,7.5%
滿量程,毛細管傳感器的輸出幾乎沒有變化。這個
結果如圖 10 所示。熔體壓力和溫度的獨立測量
表明熔體壓力本身保持恒定。此次大改推
桿式傳感器的輸出僅是由于環境影響,即空氣的變化
換能器桿周圍的溫度。可以通過以下方式定性地解釋結果
推桿的熱膨脹或收縮滯后于
莖在某種程度上。環境溫度的降低會導致降低
在閥桿長度中,導致相對較長的推桿對傳感施加應變
元素,表示壓力較高。如果有足夠的時間,推桿應該收縮。
這種趨勢可以在圖 10 中看到。對于充滿液體的換能器,這是半柔性的特性
毛細管系統和其中包含的少量流體占
溫度穩定性。雖然這個溫度的穩態階躍變化很大
類型不太可能發生,環境工作溫度的大脈沖變化是
常見的產生圖 5 中觀察到的結果。這種類型的問題是
如果推桿傳感器用作封閉的傳感元件,則特別值得關注
回路熔體壓力控制系統。試圖消除“表觀"熔體壓力
波動,控制系統實際上會使熔體壓力不穩定。
在運行 3 中,整個傳感器(閥桿和上部應變計)的環境溫度發生變化