水锤是什么?

水锤效应是一个冲击负载,通常被误解,但对压力传感器的影响巨大。水锤或脉冲加载时创建水流突然停止或启动,可能是毁灭性的压力传感器。由于敏感性的冲动,很快发生,会破坏传感器的影响。大多数压力系统包括水锤效应,可以很持久,难以消除。

阻尼器

缓冲器有多孔金属盘可在三个标准等级的孔隙度。孔板类型设备,防止水锤可以很容易堵塞,但这对于多孔金属圆盘。他们可以减轻水锤的影响。

阻尼器)

一个熟悉的水锤效应是可以听到响亮的崩溃,整个房子突然关掉淋浴时;洗碗机和洗衣机这些相同的声音。噪声引起的脉冲,因为小型电磁阀开启和关闭迅速在设备。延长时间,例如通过将水缓慢,可以防止水锤。

常见的工业硬件如安全阀、电磁阀,阀门在一般情况下,离心泵、容积式泵,和监管机构往往重锤效果。幸运的是,压力缓冲器可以安装这些设备以低成本,确保水锤效应不会摧毁你的传感器;他们应该是标准配备压力传感器。

背后的物理原因是因为整辆火车的水锤效应立即停止;水的后端进一步向前行进的火车在管层,导致冲击波穿越管道。屁股火车继续前进尽管前端正在迅速停止;水不可压缩的结果是一个冲击波传播管道。未受保护的传感器可以被这个扭转严重受损冲击波的水。

平均压力传感器的设计是一个重要方面加剧损失由于水锤。平均压力传感器使用一个刚性隔膜压力的变化;当压力变化时,隔膜的偏转是转换成电子信号。只在正常使用中,刚性隔膜偏转距离小于一英寸的一千倍;但是水的大醒来后水锤事件导致隔膜可以弯曲超出其正常的弹性极限,造成永久性的伤害。

幸运的是,缓冲器可以避免的破坏性影响水锤。你应该选择合适的阻尼器的使用中,如液体、气体或液体密度像电动机润滑油。物理配件安装阻尼器也很重要。他们通过节流的液体量可以通过单位时间内,防止快速飙升破坏性的隔膜。

尽管不可压缩液体拥有最大的锤效果,气体仍然可以保持冲击波能破坏传感器;阻尼器应该为媒介的选择使用。你可以想象缓冲器作为多孔海绵在水槽的排水,确保水经过更慢。

阻尼器常见问题

一个缓冲器会影响我的压力传感器的响应时间?

鉴于传感器通常是连接到传感器,更新慢于水锤效应,更新2 - 3次,阻尼器不应影响压力传感器。

有什么症状,我损害了传感器流体锤子?

如果传感器显示一个非零阅读在零压力(零转移),它可能是一个流体锤损坏的迹象;隔膜现在永久变形,不能归零后受损。在严重的情况下,隔膜完全可以从传感器断开连接,使其完全无用的;输出不会改变或没有信号。

如果我的传感器有一个很大的零点偏移造成的这种锤效应能被修复吗?

可塑性的本质就是这样,大多数传感器不能修复;一旦隔膜已经超出其弹性极限弯曲,它将永久变形。更糟的是,由于隔膜的主要成分是传感器和其他组件都围绕它,他们往往是关键元素传感器和他们无法轻易被取代。在隔膜损坏的情况下只有轻微的——比如说,不到10%的零转变——压力传感器可能仍然是线性的和将数据与一个偏移量;当然,没有一个缓冲器安装水锤可以继续损坏传感器。

将阻尼器停止一个超压?

超压是一个单独的问题,解决不了的一个缓冲器。他们是为了阻止压力峰值持续几毫秒由于冲击波的水锤效果;一个永久的超压将损害缓冲器本身。如果这是一个持续的问题,你可能需要一个更有弹性的传感器。

是一个阻尼器安装在一个压力系统如何?

安装很简单;缓冲器只是螺丝到前端的压力传感器。然后线程进入管道系统;当正确安装,管道之间的缓冲器将压力传感器,压力的措施。

水在大气压力的性质

Temp。 密度 密度 运动粘度 粘度 表面张力 蒸汽压 体积弹性模量
°F 磅/英尺3 鼻涕虫/英国《金融时报》3 lbf-sec /英国《金融时报》2 英国《金融时报》2/秒 磅力/英国《金融时报》 英国《金融时报》负责人 磅力/2
32 62.42 1.940 3.746 ee 5 1.931 ee 5 0.518 EE-2 0.20 293年EE3
40 62.43 1.940 3.229 ee 5 1.664 ee 5 0.514 EE-2 0.28 294年EE3
50 62.41 1.940 2.735 ee 5 1.410 ee 5 0.509 EE-2 0.41 305年EE3
60 62.37 1.938 2.359 ee 5 1.217 ee 5 0.504 EE-2 0.59 311年EE3
70年 62.30 1.936 2.050 ee 5 1.059 ee 5 0.500 EE-2 0.84 320年EE3
80年 62.22 1.934 1.799 ee 5 0.930 ee 5 0.492 EE-2 1.17 322年EE3
90年 62.11 1.931 1.595 ee 5 0.826 ee 5 0.486 EE-2 1.61 323年EE3
One hundred. 62.00 1.927 1.424 ee 5 0.739 ee 5 0.480 EE-2 2.19 327年EE3
110年 61.86 1.923 1.284 ee 5 0.667 ee 5 0.473 EE-2 2.95 331年EE3
120年 61.71 1.918 1.168 ee 5 0.609 ee 5 0.465 EE-2 3.91 333年EE3
130年 61.55 1.913 1.069 ee 5 0.558 ee 5 0.460 EE-2 5.13 334年EE3
140年 61.38 1.908 0.981 ee 5 0.514 ee 5 0.454 EE-2 6.67 330年EE3
150年 61.20 1.902 0.905 ee 5 0.476 ee 5 0.447 EE-2 8.58 328年EE3
160年 61.00 1.896 0.838 ee 5 0.442 ee 5 0.441 EE-2 10.95 326年EE3
170年 60.80 1.890 0.780 ee 5 0.413 ee 5 0.433 EE-2 13.83 322年EE3
180年 60.58 1.883 0.726 ee 5 0.385 ee 5 0.426 EE-2 17.33 313年EE3
190年 60.36 1.876 0.678 ee 5 0.362 ee 5 0.419 EE-2 21.55 313年EE3
200年 60.12 1.868 0.637 ee 5 0.341 ee 5 0.412 EE-2 26.59 308年EE3
212年 59.83 1.860 0.593 ee 5 0.319 ee 5 0.404 EE-2 33.90 300年EE3

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