MACOME 磁性開關 ST-1014 ST-1014RB
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電子壓力傳感器
電子熔體壓力傳感器或傳感器是準確且多功能的儀器。這些
傳感器有一個金屬膜片,與擠出機的模具或機筒壁齊平。的動議
這個下部隔膜被轉移到彈性電子位移傳感器,該傳感器
通過推桿或充滿流體的毛細管位于遠離過程熱源的位置
管 (4)。推桿和毛細管換能器桿的內部結構如圖所示
圖 4。
充滿流體的毛細管或推桿,使上部彈性位移發生機械變形
換能器,并獲得與熔體壓力成正比的電信號。保稅
箔型應變計壓力傳感器在這里很有趣,盡管其他電子
位移傳感器,例如壓電元件被廣泛使用(8)。電氣
這些傳感器的輸出壓力信號可以顯示、記錄或饋送到控制
系統 (9)。
電子壓力傳感器使用充滿液體的毛細管系統來傳輸較低的
隔膜偏轉到電子傳感元件,有一定的優勢超過
推桿式。這些傳感器對安裝扭矩不敏感,增加了
隔膜疲勞壽命,通常具有更高的精度(通常為滿量程的 ±0.5
而對于推桿類型的滿量程范圍的 ±1.0%),并且有能力
如有必要,可加入柔性閥桿 (12)。然而,液態汞填充在毛細管中
系統,每個傳感器大約 0.003 立方英寸,是處理器的關注點
某些產品,例如食品包裝。較低的隔膜破裂可能導致擠出物
污染,這不是推羅傳感器遇到的問題。不幸的是,推
rob 傳感器對安裝扭矩敏感,據說對環境敏感
溫度變化 (12)。本研究旨在確定
推桿和充液輸出信號的環境溫度波動
毛細管型傳感器。本文介紹了該研究的重點。
壓力變化與。生產變化
為了說明熔體壓力測量在擠出中的重要性,并為了
獲得熔體壓力變化和產品尺寸變化之間的關系,
進行了模擬浪涌實驗。實驗設備包括
一個 2? 英寸、24:1 L/D 比的 Welex 擠出機,用拉絲模頭和壓力閥固定。
低熔體指數 Arco 2800 F"Dylan" LDPE 通過模頭擠出,帶頭
壓力閥達到 2500 psig。固定在壓力閥上的機械裝置導致
閥門定期擰入和擰出熔體流,導致熔體中的正弦變化
熔體壓力。振蕩頻率 (ΔP) 是變化的。然后將股線拖走
以恒定速率,以 1.2:1 的拉伸比,冷卻,并在
熔體壓力測量:環境影響
沿鏈長度遞增。
壓力傳感器環境研究
運行 1“正常"擠出環境:上述擠出機,如圖所示
圖 3 中的示意圖用于研究。具有熔體壓力的擠壓模
換能器端口位于沿模具的等效長度,但使用相距 180°。
將推桿傳感器(Dynisco 型號 PT411-1M-6)放置在壓力端口 B 中,然后
將充滿液體的毛細管傳感器(Dynisco 型號 PT420A-1M-6)放置在壓力端口中
A. 后來,位置顛倒了。兩個傳感器的范圍為 0-1000 psig 和
整體精度額定為滿量程范圍的 ±1.0%。 Arco 6560 “Super Dylan" HDPE 是
記錄位置 A 和 B 的擠出壓力和熔體壓力。環境空氣溫度在
還記錄了擠壓模附近。
運行 2 桿環境溫度室:所示的環境室
圖 7 中示意性地安裝在擠壓模具周圍。這個房間是
旨在隔離環境溫度條件,其中的莖部分
壓力傳感器工作。空氣在受控溫度下循環通過
室以 40 立方英尺/分鐘的速度。在穩態條件下擠出時,
記錄傳感器輸出,作為環境溫度的受控變化
作用于換能器桿。
Run 3 Full Transducer Environmental Chamber:在此測試中,較大的環境室顯示在
圖 11 安裝在擠壓模具周圍。這個房間被用來確定如何
作用在整個傳感器上的環境溫度變化,即閥桿和上部
應變計外殼,在穩態期間影響傳感器的輸出信號
擠壓。從運行 1,2 和 3 獲得的結果用于確定相對
傳感器組件的環境溫度靈敏度的大小。