+86-15105800222
+86-15105800333
Mechanismus vlivu teploty na přesnost měření hraje klíčovou roli ve výkonu tlakových měřidel, zejména tlakových měřidel PP bránice. Její jádrová složka, membrána, je obvykle vyrobena z polymerních materiálů, jako je polypropylen (PP). Takové materiály mají významné rozdíly v koeficienty tepelné roztažnosti z tradičních kovových materiálů, což může způsobit změny v odpovídajícím vztahu mezi bránicí a přenosovým mechanismem, když se teplota změní, což způsobuje chyby měření.
Jak se teplota mění, elastický modul polypropylenového materiálu se také podle toho změní. Elastický modul je důležitým parametrem pro měření schopnosti materiálu odolávat elastické deformaci. Když teplota stoupá, elastický modul materiálu PP se snižuje, což snižuje tuhost bránice, což přímo ovlivňuje přesnost měření. Naopak, když se teplota sníží, zvyšuje se elastický modul a zvyšuje se tuhost bránice, což také ovlivňuje výsledky měření. Kromě toho mohou změny teploty také způsobit tepelné napětí uvnitř tlakového měřidla, což zase způsobuje mírnou deformaci složek. Ačkoli tyto deformace mohou být nevýznamné, stačí k výraznému ovlivnění přesnosti měření, zejména v extrémně vysokoteplotních nebo nízkoteplotních prostředích.
Kromě toho se k měření tlaku plynů nebo kapalin obvykle používají tlakové měřidla PP bránice a vlastnosti těchto tekutých médií, jako je objem, hustota a viskozita, se také mění s teplotou. Například, když teplota stoupá, objem plynu nebo kapaliny se rozšiřuje, což může způsobit, že tlakový měřič měří příliš vysoko; Zatímco když teplota klesne, může být výsledek měření příliš nízký. Tyto faktory spolupracují, aby se teplota stala důležitou proměnnou, která ovlivňuje přesnost měření tlaku PP bránice.
V reakci na dopad teploty na přesnost měření tlaku PP membrány přijala JRL řadu účinných strategií odezvy. Zaprvé, pokud jde o výběr a optimalizaci materiálu, JRL plně zvažoval parametry výkonu, jako je koeficient tepelné roztažnosti a elastický modul materiálu, a vybraný polypropylenový materiál s nízkým koeficientem tepelné expanze a stabilním elastickým modulem jako hlavní materiál diafragmu. Současně společnost také zlepšila odolnost proti teplu a odolnost materiálu s nízkou teplotou prostřednictvím technologie pokročilé modifikace materiálu, čímž se zvýšila celková spolehlivost produktu.
Za druhé, za účelem eliminace dopadu změn teploty na přesnost měření zavedl JRL technologii kompenzace teploty v tlakovém měřítku PP membrány. Tato technologie může sledovat změny okolní teploty v reálném čase a automaticky upravit parametry přenosového mechanismu, aby se zachovala stabilita přesnosti měření. Tento inovativní design zajišťuje, že tlakový rozchod PP membrány může dosáhnout vysoce přesného měření za různých teplotních podmínek, což výrazně zlepšuje použitelnost produktu.