Корпус измерительного датчика

Авторы патента:


 

Использование: измерительная техника. Сущность изобретения: в крышке 5 выполнено отверстие 6, в котором установлен селекционный фильтр 7 из политетрафторэтилена со сквозными лабиринтными микрокапиллярами. Фильтр 7 не пропускает вредную среду в герметичную полость 14 корпуса, где расположен измерительный элемент 3 датчика. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в датчиках, переводящих неэлектрические величины в электрические сигналы, например, в датчиках избыточного давления.

Известен корпус измерительного датчика, содержащий основание с узлами крепления элементов датчика, кожух, крышку и уплотнительные элементы, герметизирующие полость корпуса [1] Недостатком данного корпуса является его сложность и низкая надежность при измерении избыточного давления, так как внутрь корпуса проникают с атмосферой вещества, разрушающие его элементы, и существует возможность образования взрывчатых смесей в полости датчика.

Известен корпус измерительного датчика, содержащий основание с узлами крепления элементов датчика, кожух, крышку и уплотнения, герметизирующие полость корпуса и фильтр, связывающий полость датчика с атмосферой и защищающий полость датчика от внешнего воздействия [2] Недостатком данного корпуса является то, что используемый в нем фильтр не обеспечивает удовлетворительной степени задержания воды, органических растворителей, их паров и других агрессивных веществ и взрывоопасных газов от их попадания в полость датчика. Это приводит к тому, что известный корпус датчика невозможно использовать в тех случаях, когда корпус целиком погружен в жидкую среду, например, воду, где осуществляется измерение давления. Кроме того, фильтр, используемый в известном корпусе, не позволяет с удовлетворительной точностью отслеживать величину опорного давления в случае полного погружения корпуса в жидкую среду.

Техническим эффектом изобретения является повышение степени задержания воды, органических растворителей, их паров и других агрессивных и взрывоопасных газов от попадания в полость датчика и повышение степени отслеживания величины опорного давления (поддержание равенства давления а атмосфере и внутри полости корпуса), в том числе и в случаях полного погружения корпуса в жидкую среду.

Для достижения указанного эффекта корпус измерительного датчика, содержащий основание с узлом крепления элементов измерительного датчика, кожух, крышку, уплотнения, герметизирующие полость корпуса и фильтр, размещенный с возможностью сообщения полости корпуса с атмосферой, имеет фильтр, выполненный в виде блока из фторопласта (политетрафторэтилена) с лабиринтными сквозными отверстиями диаметром примерно 5 мкм.

Предпочтительно, чтобы корпус измерительного датчика содержал фильтр, размещенный в сквозном отверстии, выполненном в кожухе или крышке.

На чертеже приведена схема корпуса. Корпус измерительного датчика, содержащий основание 1 с например резьбовым узлом 2 крепления измерительного элемента 3 датчика, кожух 4, крышку 5 с отверстием 6 и установленным в отверстии 6 фильтром 7. Кроме того, датчик содержит уплотнения 8 и 9, размещенные между основанием 1 и кожухом 4 и крышкой 5. При этом датчик имеет уплотнение 10, прижимаемое фланцем 11 и герметизирующие выход проводов 12 элемента 3.

Фильтр 7 выполнен в виде блока из политетрафторэтилена (фторопласта) с лабиринтными сквозными микрокапиллярами порядка 5 микрометров.

Фильтр 7 изготавливается по технологии, описанной в [3] Датчик работает следующим образом. Устанавливают датчик в зоне измерения неэлектрической величины, например, в зоне измерения избыточного давления. Измеряемое избыточное давление через, например штуцер 13, поступает в полость элемента 3, где происходит преобразование неэлектрической величины избыточного давления в электрический сигнал. При этом необходимо обеспечить связь полости 14 корпуса с атмосферой, так как элемент 3 должен быть связан с атмосферой. Датчик может быть расположен в условиях, где имеет место избыток воды, пыли, органических веществ, неорганических кислот, взрывоопасных газов и т.д. или полностью погружен в жидкую среду, например, при замере избыточного давления в полевых условиях, в условиях химических производств, в нефте- и газопроводах, кабельных сетях и т.п. Попадание этих веществ в полость 14 недопустимо, так как они могут нарушить работу датчика или привести к созданию взрывоопасных смесей в полости 14.

Выполнение фильтра из несмачивающегося материала политетрафторэтилена (фторопласта) в виде блока с лабиринтными сквозными микрокапиллярами диаметров примерно 5 мкм полностью предохраняет полость 14 от проникновения в нее жидких веществ, в том числе и воды, вследствие несмачиваемости фторопласта. Кроме того, фторопластовый фильтр полностью задерживает молекулы органических растворителей и взрывоопасных газов, так как размер их молекул сравним с размером микрокапилляров и из-за большой длины микрокапилляров.

Литература: 1. Промышленные приборы и средства автоматизации под ред. Черенкова В.В. -Л. Машиностроение, 1987, с. 113.

2. Заявка ЕР 0733889, кл. G 01 L 19/14, 1996.

3. Временные технические условия ТОО "Модем-095", АВИТ 007.000.ВТУ.

Формула изобретения

1. Корпус измерительного датчика, содержащий основание с узлом крепления элементов измерительного датчика, кожух, крышку, уплотнения, герметизирующие полость корпуса, и фильтр, размещенный с возможностью сообщения полости корпуса с атмосферой, отличающийся тем, что фильтр выполнен в виде блока из фторопласта с лабиринтными сквозными отверстиями диаметром примерно 5 мкм.

2. Корпус по п.1, отличающийся тем, что фильтр размещен в сквозном отверстии, выполненном в кожухе или крышке.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к датчикам давления

Изобретение относится к авиационной промышленности и может быть использовано в различных областях исследования аэродинамики для измерения давления

Изобретение относится к устройствам для размещения электронного оборудования, функционально связанного с измерительным или чувствительным прибором

Изобретение относится к измерителям давления

Изобретение относится к чувствительным элементам датчиков давления и может использоваться в устройствах для измерения давления. Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности датчика давления. Датчик с его корпусом содержит расположенный в одной полости чувствительный элемент и расположенный в другой полости электронный компонент, которые соединены между собой по меньшей мере одним электрическим соединением. При этом между обеими полостями расположено непроницаемое для анализируемой среды уплотнение, которое образовано клеем, расположенным между двумя контактными площадками, к которым присоединены гибкие металлические проводники по меньшей мере одного электрического соединения. Две контактные площадки расположены на противоположных концах служащей токопроводящей дорожкой металлизации, на которую при этом нанесен клей. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

Создана система измерения давления (10). Система (10) включает в себя зонд (16) измерения давления, выдвигающийся в технологическую текучую среду и имеющий датчик (50) давления с электрической характеристикой, которая изменяется вместе с давлением технологической текучей среды. Кабель (18) с минеральной изоляцией имеет металлическую оболочку (30) с дальним концом, прикрепленным к зонду измерения давления, и ближним концом. Кабель (18) с минеральной изоляцией включает в себя множество жил, (34, 36) проходящих в металлической оболочке (30) и отделенных друг от друга сухим электроизоляционным минералом (58). Защитный элемент окружает датчик давления и защищает датчик давления от технологической текучей среды. Ближний конец металлической оболочки выполнен с возможностью герметичного прикрепления к емкости (14) с технологической текучей средой. Технический результат – возможность работы в очень высоких температурах, отсутствие необходимости использовать стеклянное/металлическое уплотнение. 2 н. и 26 з.п. ф-лы, 6 ил.
Наверх