Dans des articles précédents sur les domaines d'application des différents capteurs de pression, j'ai décrit les particularités des différentes versions. La plage de pression et les conditions ambiantes sont décisives lors de la sélection d'un capteur approprié pour résoudre un problème. Pour les plages de pression les plus faibles (par exemple <10 bar), il est important de savoir si c'est un capteur de pression relatif mis à l'atmosphère, ou un capteur de pression relatif non mis à l'atmosphère ou un capteur de pression absolue qui est utilisé car, avec une pression process de 10 bar, l'indication de la valeur mesurée ( 1, 23 / 10 bar x 100% = 12, 3% d'incertitude de mesure) peut varier entre 8, 77 bar et 11, 23 bar en fonction du point de référence sélectionné (0 ou 1 bar) et de la pression ambiante variable (+/- 230 mbar). En cas de pressions très élevées (par exemple> 1000 bar), il devient de moins en moins important de savoir quel type de capteur est utilisé car l'erreur maximale de 1, 23 bar ne conduit qu'à une incertitude de mesure de 1, 23 bar / 1000 bar x 100% = 0, 123%.
Sous la contrainte mécanique de la pression elles génèrent un signal brut en mV/V, signal de bas niveau non amplifié et sans compensation en température. Dans cette configuration on parlera de capteur de pression. Il est cependant courant d'amplifier le signal et de le compenser en température. Dans cette configuration, on parlera de transmetteur de pression. Attention, tous les transmetteurs de pression ne sont pas compensés en température. Mais leur signal de sortie est conditionné pour les présenter sous forme de signaux standards tels que les sorties 4 – 20 mA, 0 – 10V etc. Ainsi, le transmetteur de pression dispose d'un signal haut niveau préconditionné et moins sensible aux bruits et transportable sur de plus longues distances. Paramètres à considérer dans le choix d'un capteur ou transmetteur Trois principales technologies existent pour la mesure de pression: Piezoresistifs (silicium) Couche épaisse (céramique) Couche mince Elles ont chacune leur avantage et inconvénient, cf l'article dédié (Application ->Mesure de pression).
Jauge de contrainte ou capteur de force? Comment prendre la bonne décision? Previous Next 1. Principe de fonctionnement, avantages et limites des jauges de contrainte Les jauges de contrainte tels que le SLB de HBM, ont prouvé au fils des décennies leur qualité. Les jauges de contrainte (ou extensomètres) peuvent être facilement fixées aux structures existantes avec des vis. Les applications typiques concernes les presses, les machines à souder, les silos, parmi tant d'autres. Par exemple, lorsqu'une presse est équipée de ce type de capteur, il en résulte une déformation dans le bâti de la presse qui est proportionnelle à la force de pression. Les jauges de contrainte convertissent cette déformation en un signal électrique mesurable qui permet d'en déduire la force, dans ce cas, la force exercée par la presse. Les avantages des jauges de contrainte (ou extensomètres) sont clairs: Une jauge de contrainte est disponible à un prix bien inférieur à celui d'un capteur de force; Les jauges de contrainte n'ont aucun impact sur la rigidité du système.
Sous l'irradiation de la lampe ultraviolette, le gaz à mesurer est ionisé pour générer des ions positifs et négatifs. Amplifiez le signal de sortie Avantages: haute sensibilité, aucun problème d'empoisonnement. Inconvénients: non sélectif, fortement affecté par l'humidité, courte durée de vie de la lampe UV et cher. 5. Le principe électrochimique du détecteur de gaz Principe: l'électrolyte à l'intérieur du capteur réagit avec le gaz cible et génère un signal électrique proportionnel à la concentration de gaz à travailler. Avantages: large plage de températures de fonctionnement, plusieurs plages, haute sensibilité, sortie linéaire, bonne sélectivité Inconvénients: courte durée de vie, période de stockage limitée, courte durée de vie dans un environnement gazeux extrêmement sec ou à forte concentration, type non spécifique, facile à interférer, et l'humidité affecte la précision. Remarque: La plupart des capteurs de gaz toxiques nécessitent une petite quantité d'oxygène pour maintenir leur bon fonctionnement.
Si la pression des pneus est trop basse, la bande de roulement se pliera et ne touchera la surface qu'avec les parties latérales, par conséquent, elle ne s'usera que sur les côtés. En pratique, cela conduit à: Une usure accrue d'un tiers et la possibilité d'une surchauffe de la carcasse du pneumatique, lourde d'une explosion et même de celle-ci se détachant du disque lors de freinage d'urgence. Modifications de la tenue de route - le véhicule dévie légèrement sur le côté déjà à une vitesse modérée. Augmentation de la consommation de carburant. Chaque moitié de l'atmosphère perdue sur chaque roue augmente le débit de 3%. Ainsi, une pression des pneus trop basse menace la survenue d'accidents dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas - des coûts qui pourraient être évités. Augmentation de la pression des pneus Une pression excessive des pneus affecte également la géométrie de la zone de contact. Mais dans ce cas, la partie centrale de la bande de roulement est soumise à une sollicitation accrue.
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La technologie employée pour cela est celle de la couche épaisse ou du film fin. Lorsque la cellule de mesure est pressurisée, la membrane se déforme. Cela modifie proportionnellement le signal de sortie du circuit à pont, ce qui est détecté par l'électronique et converti en un signal de sortie courant dans l'industrie. Plage de pression de 6 à 600 bar Convient à des gaz jusqu'à 600 bar Grande stabilité à long terme Dimensions réduites, cote sur plat de 19 ou 22 mm Concept sans joint, cellule de mesure soudée dans le raccord process Haute pression d'éclatement Optimale pour les grandes quantités Résistance à la surcharge inférieure à celle des cellules de mesure céramiques-capacitives ⇒ Un élément d'amortissement est fortement recommandé dans les applications avec pression dynamique et cavitation Cellule de mesure piézorésistive Ces cellules de mesure utilisent la piézorésistance. La piézorésistance est le changement de résistance électrique d'un matériau dû à la pression ou à la tension.
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