ต้อง-เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเซ็นเซอร์

Sep 22, 2025

ฝากข้อความ

เซ็นเซอร์ความดันเป็นหนึ่งในเซ็นเซอร์ทั่วไปที่ใช้วัดความดันของของเหลวและก๊าซเป็นหลัก ในการใช้งานบางอย่าง-เช่น การตรวจสอบการระเบิดหรือระบบไฮดรอลิก- เซ็นเซอร์ความดันจะต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันปานกลาง หากความถี่การตอบสนอง (เช่น แบนด์วิธ) ของเซ็นเซอร์ความดันไม่เพียงพอ เซ็นเซอร์อาจล้มเหลวในการจับกระบวนการแปรผันของความดันที่สมบูรณ์อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ความแม่นยำในการวัดและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ลดลง

เนื่องจากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและสภาวะการทดลอง โดยปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจะทำการสอบเทียบเซ็นเซอร์ความดันแบบคงที่เท่านั้นก่อนใช้งาน อย่างไรก็ตาม ในแอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริง- ประสิทธิภาพแบบไดนามิกมักจะมีความสำคัญมากกว่าประสิทธิภาพคงที่ ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่แม่นยำยิ่งขึ้น การทดสอบแบบไดนามิกและการสอบเทียบเซ็นเซอร์ความดันจึงมีความจำเป็น

ในบรรดาอุปกรณ์สอบเทียบความดันแบบไดนามิกทั้งหมดท่อช็อตถือว่าดีที่สุดในปัจจุบัน ในอดีต ท่อช็อตมีความเกี่ยวข้องหลักกับการวัดความถี่ธรรมชาติของเซ็นเซอร์ความดัน การใช้งานจริงอื่นๆ มากมายของพวกเขาในการสอบเทียบและการทดสอบเซ็นเซอร์ความดันแบบไดนามิกไม่ค่อยมีใครรู้จัก บทความนี้จะให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอบเทียบของท่อช็อต ซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและเทคนิคเชิงปฏิบัติ

1

ท่อกันกระแทกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทดสอบคุณลักษณะไดนามิกที่สำคัญของเซ็นเซอร์ความดัน โดยจะสร้างสัญญาณการกระแทกขั้นขั้นผ่านการแตกของไดอะแฟรม ทำให้สามารถวัดค่าของเซนเซอร์ได้ความเร็วตอบสนองสูงสุดและความถี่เรโซแนนซ์- พารามิเตอร์ทั้งสองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาประสิทธิภาพไดนามิกพื้นฐานของเซ็นเซอร์

โครงสร้างทางกลของท่อช็อตประกอบด้วยสองส่วนหลัก:ส่วนที่มีความกดดันสูง-และส่วนความดันต่ำ-- สิ่งเหล่านี้ถูกคั่นด้วยไดอะแฟรมที่ทำจากอะลูมิเนียมอบอ่อนหรือกระดาษพิเศษ (วัสดุและความหนาต่างกันใช้สำหรับแรงดันการแตกร้าวที่แตกต่างกัน) แหล่งก๊าซแรงดันสูง-สำหรับการสอบเทียบมักมาจากเครื่องอัดอากาศหรือถังก๊าซแรงดันสูง-

อินเทอร์เฟซประกอบด้วยการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาโดยอัตโนมัติสำหรับเวลาและความถี่เรโซแนนซ์ที่สอดคล้องกัน และให้ผลลัพธ์ ข้อมูลยังสามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป แผนภาพทางกายภาพของท่อช็อตทั่วไปแสดงไว้ด้านล่าง

2

การกำหนดค่ามาตรฐานของท่อกันกระแทกที่ปรับเทียบแล้วคือส่วนแรงดันสูง- 2 ม. และส่วนแรงดันต่ำ- 4 ม. ไดอะแฟรมถูกติดตั้งไว้ที่ทางแยกระหว่างสองส่วนนี้ ส่วนแรงดันสูงและต่ำ-ประกอบด้วยโครงสร้างหลาย- ทำให้สามารถปรับความยาวเพื่อปรับเปลี่ยนโปรไฟล์แรงกดและขยายระยะเวลาของแท่นแรงดันกระแทก สำหรับการวัดความดันสัมบูรณ์ ส่วนความดันต่ำ-สามารถอพยพไปยังระดับสุญญากาศที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้การสอบเทียบคุณลักษณะแบบไดนามิกสำหรับเซ็นเซอร์ความดันสัมบูรณ์ช่วงกลาง{- และเล็ก-

กล่าวง่ายๆ ก็คือ กระบวนการวัดการตอบสนองแบบไดนามิกโดยใช้ท่อช็อตสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้: ท่อช็อตประกอบด้วยห้องสุญญากาศและห้องแรงดัน ซึ่งแยกจากกันด้วยไดอะแฟรมอะลูมิเนียม ความหนาของไดอะแฟรมมีความสัมพันธ์กับช่วงความดันของเซ็นเซอร์-พิสัยสูงต้องใช้ไดอะแฟรมที่หนาขึ้นเซ็นเซอร์ติดตั้งอยู่ที่ส่วนปลายของท่อช็อต ห้องแรงดันจะค่อยๆ เพิ่มแรงดันจนกระทั่งไดอะแฟรมแตก เนื่องจากการแตกของฟิล์มอะลูมิเนียม ความดันของห้องแรงดันจึงทำให้เกิดคลื่นกระแทกทั่วทั้งท่ออย่างรวดเร็ว คลื่นกระแทกจะสั่นซ้ำๆ และลดทอนลงในท่อช็อต ในกระบวนการนี้ เราจะสังเกตสถานะเอาต์พุตของเซ็นเซอร์ความดัน และสามารถรับการตอบสนองความถี่ของเซ็นเซอร์ความดันผ่านอัลกอริธึม

ที่มิฮุยเราไม่เพียงแค่ขายเซ็นเซอร์-แต่เรายังให้บริการโซลูชั่นอีกด้วย วิศวกรด้านการใช้งานของเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคุณ วิเคราะห์ความต้องการของคุณ และแนะนำเครื่องส่งสัญญาณแรงดันที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความคุ้มค่า

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมเทคนิคของเรา:หมายเลขโทรศัพท์: +8618066965135; อีเมล: mihuitec@gmail.com

ส่งคำถาม
ติดต่อเราสำหรับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ

คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง และทีมงานของเราจะตอบกลับทันที

ติดต่อเลย!