Датчики отношения давлений, выполненные в виде разделенной мембраной полости, внутри которой размещена контактная группа с подвижным контактом, установленным в центре мембраны, и неподвижным контактом, жестко укрепленным на стенке полости, известны. Изменения эффективных площадей мембран в таких датчиках осуществляются с помощью сменных щайбПодобные датчики не обеспечивают непосредственного измерения абсолютных давлений и не дают возможности производить регулировку датчика на срабатывание при заданном отнощении абсолютных давлений.
В предлагаемом датчике для непосредственного измерения отношений абсолютных давлений, повышения его чувствительности и возможности регулировки отношения абсолютных давлений изменением эффективных площадей сторон мембраны применен сильфон-анероид, жестко связанный торцовыми поверхностями с упругим разделителем и телом корпуса.
Конструкция датчика изображена на чертеже.
Внутренняя полость корпуса / датчика разделена на две части упругой мембраной 2, в центре которой укреплена пластинка 3. Внутри полости размещена контактная группа 4. Подвижной контакт 5 этой группы установлен в центре пластинки 5, а неподвижный контакт 6 жестко связан с внутренней стенкой корпуса /.
Емкости, отношение абсолютных давлений которых контролируется, соединены с датчиком патрубками 7 и . Размешенный внутри датчика сильфон-анероид 5 своими торцовыми поверхностями жестко связан с внутренней стенкой корпуса / и с пластинкой 3, которая совместно с мембраной 2 выполняет роль упругого разделителя контролируемых емкостей.
№ 150039 - 2 При соответствующей регулировке датчика замыкание контактов и 6 произойдет при некотором заданном значении отношения
где PI и PZ - абсолютные значения давлений в контролируемых объемах, а следовательно, и давления в камера х датчика, расположенных с противоположных сторон мембраны 2.
РF
Можно показать, что-- - где F эффективная площадь
Рг2 I
сильфона-анероида Я а р2 - эффективная площадь пластины 3. Таким образом, изменяя эффективные площади сторон разделителя, образованного мембраной 2 и пластиной 3, можно отрегулировать датчик так, чтобы замыкание контактов 5 и 5 происходило при вполне определенном, заранее заданном отношении абсолютных давлений-Вследствие того, что срабатывание контактной группы 4 датчика не зависит от величины окружающего давления и температуры, он с успехом может быть применен в авиационной технике.
Предмет изобретения
Датчик отношения абсолютных давлений, содержащий корпус, внутренняя полость которого разделена мембраной, и контактную группу, неподвижный контакт которой закреплен на внутренней стенке корпуса, а подвижный контакт размещен на жестком центре мембраны, отличающийся тем, что, с целью регулировки отношения абсолютных давлений эффективными площадями сторон разделителя, в нем применен сильфон-анероид, жестко связанный торцовыми поверхностями с упругим разделителем и телом корпуса.
р
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электромеханический регулятор давления в гермокабине и гермосалоне самолета | 1980 |
|
SU903821A1 |
Гидростатический датчик уровня жидкости | 1991 |
|
SU1793247A1 |
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2079174C1 |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМ ВЫХОДОМ | 1999 |
|
RU2172477C1 |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМ ВЫХОДОМ | 1999 |
|
RU2193172C2 |
РАЗДЕЛИТЕЛЬ С ПРИНУДИТЕЛЬНО РАЗРУШАЕМОЙ МЕМБРАНОЙ | 2018 |
|
RU2673789C1 |
ЧАСТОТОРЕЗОНАНСНЫЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТОРЕЗОНАНСНЫЙ ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ | 2017 |
|
RU2690699C1 |
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2317532C1 |
Измеритель перепада давлений | 1976 |
|
SU591734A1 |
МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ СКВАЖИННЫЙ ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ | 2019 |
|
RU2726908C1 |
Авторы
Даты
1962-01-01—Публикация
1961-05-19—Подача