การเข้าชม: 0 ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 28-07-2569 ที่มา: เว็บไซต์
มาตรวัด 400 บาร์ไม่ได้ปลอดภัยกว่ามาตรวัด 250 บาร์โดยอัตโนมัติ อาจทนแรงกดดันได้มากกว่า แต่ทำให้การตั้งค่าการควบคุม 120 บาร์อ่านยากขึ้น เกจวัด 160 บาร์อาจทำให้มองเห็นการตั้งค่านั้นได้ง่าย แต่ใช้ทุกเหตุการณ์บรรเทาทุกข์ใกล้กับเต็มสเกลมากเกินไป ตัวเลือกที่ถูกต้องคือช่วงที่รักษาความละเอียดที่อ่านได้ในระหว่างการทำงานปกติและมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับรูปแบบแรงดันจริง ไม่ใช่แค่แรงดันที่เขียนบนป้ายชื่อปั๊มเท่านั้น
ความแตกต่างดังกล่าวมีความสำคัญกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปั้มอัด หน่วยกำลัง แท่นทดสอบ วงจรบังคับเลี้ยว และอุปกรณ์ต่อพ่วงไฮดรอลิก เกจมองเห็นแรงดันที่จุดเชื่อมต่อเดียว อาจเห็นแรงดันคงที่ การเต้นเป็นจังหวะซ้ำๆ ข้อจำกัดในการสตาร์ทขณะเครื่องเย็น วาล์วระบายความดันสูง หรือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับมิลลิวินาทีที่ตัวชี้แสดงได้ไม่เต็มที่ การเลือกหน้าปัดโดยไม่กำหนดบริการนั้นเป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดในการซื้อเครื่องมือที่ดูถูกต้องแต่ทำให้ตัดสินใจได้ไม่ดี
คู่มือนี้จะอธิบายวิธีเลือกเกจวัดแรงดันไฮดรอลิกเติมของเหลวตามช่วงสเกล ระดับความแม่นยำ การเติมของเหลว การเชื่อมต่อ วัสดุ การสั่นสะเทือน การเต้นเป็นจังหวะ อุณหภูมิ และจุดติดตั้ง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเหตุใดกล่องบรรจุของเหลวจึงมีประโยชน์ แต่ไม่สามารถแทนที่การเลือกช่วงหรือการควบคุมสไปค์ที่ถูกต้องได้
เริ่มต้นด้วยแรงกดดันสามประการ: แรงดันใช้งานปกติ แรงดันคงที่สูงสุดหรือผันผวนซ้ำๆ และจุดสูงสุดในระยะสั้นที่น่าเชื่อถือ เป้าหมายการส่งผ่านครั้งแรกที่ใช้งานได้จริงคือการวางค่าที่อ่านได้ตามปกติไว้รอบๆ ตรงกลางของหน้าปัด ในขณะเดียวกันก็รักษาความผันผวนซ้ำๆ ภายในขีดจำกัดแรงดันใช้งานที่ระบุไว้ของผู้ผลิตมาตรวัด
สำหรับเกจท่อ Bourdon หลายๆ รุ่นที่ออกแบบมาตามมาตรฐาน EN 837-1 หรือ ASME B40.100 ขีดจำกัดผลิตภัณฑ์ทั่วไปคือประมาณ 75% ของขนาดเต็มสำหรับแรงดันคงที่ และประมาณสองในสามของขนาดเต็มสำหรับแรงดันผันผวน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อจำกัดสากลสำหรับทุกเกจ เอกสารข้อมูลที่แน่นอนสำหรับรุ่นที่สั่งซื้อมีความสำคัญ
หากปกติระบบทำงานที่ 140 บาร์และไปถึง 180 บาร์ซ้ำๆ เกจ 0–250 บาร์มักจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถป้องกันได้ดีกว่า 0–160 บาร์ หากปกติระบบทำงานที่ 70 บาร์และมีการตั้งค่าการบรรเทาที่ได้รับการป้องกันไว้ที่ 100 บาร์ เกจ 0–160 บาร์อาจให้ความสามารถในการอ่านได้ดีกว่า 0–250 บาร์ หากการใช้งานทำให้เกิดการแหลมอย่างรุนแรง อย่าซื้อหน้าปัดขนาดใหญ่และประกาศว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ตรวจสอบผู้ดูแคลน ตัวจำกัด สายระยะไกล จุดทดสอบที่ดีกว่า หรือตัวแปลงสัญญาณแรงดันที่มีการตอบสนองแบบไดนามิกที่เหมาะสม
อย่าเริ่มต้นด้วยช่วงแค็ตตาล็อก เริ่มต้นด้วยวงจร
ข้อมูลที่จำเป็น |
มันหมายถึงอะไร |
เหตุใดจึงเปลี่ยนการเลือก |
|---|---|---|
แรงดันใช้งานปกติ |
แรงดันระหว่างวงจรการผลิตหลักที่อุณหภูมิน้ำมันอุ่น |
กำหนดตำแหน่งพอยน์เตอร์ที่มีประโยชน์และความสามารถในการอ่าน |
แรงกดดันต่อเนื่องสูงสุด |
มูลค่าสูงสุดที่ถือครองมากกว่าชั่วครู่ชั่วคราว |
ต้องอยู่ภายในขีดจำกัดการทำงานที่มั่นคงของโมเดล |
แรงกดดันที่ผันผวนซ้ำแล้วซ้ำอีก |
สายรัดจักรยานระหว่างการกระเพื่อมของปั๊ม การปรับวาล์ว การหนีบ การกด หรือการบังคับเลี้ยว |
การปั่นจักรยานซ้ำๆ อาจต้องใช้พื้นที่ส่วนหัวและการลดแรงสั่นสะเทือนมากขึ้น |
การตั้งค่าการบรรเทา |
ความดันที่วาล์วระบายเริ่มหรือเปิดจนสุดภายใต้การไหลที่ระบุ |
ช่วยกำหนดเหตุการณ์การปฏิบัติงานระดับบนที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่ได้จำกัดขีดจำกัดที่แท้จริงเสมอไป |
แรงดันสูงสุดหรือไฟกระชาก |
การวัดชั่วคราวแบบสั้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม |
ตัดสินใจว่าจำเป็นต้องมีการดูแคลน การออกแบบเกจที่แตกต่างกัน หรือระยะที่สูงกว่า |
เพิ่มอุณหภูมิน้ำมัน อุณหภูมิโดยรอบ ความรุนแรงของการสั่นสะเทือน เกลียวเชื่อมต่อ การวางแนวการติดตั้ง วัสดุที่เปียก ความแม่นยำที่ต้องการ เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปัด และดูว่าการอ่านนั้นมีไว้สำหรับการบ่งชี้ การปรับ การทดสอบการยอมรับ หรือการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
'ตัวเครื่องเป็นระบบ 210 บาร์' เท่านั้นยังไม่พอ ตัวเลขนั้นอาจเป็นพิกัดปั๊ม การตั้งค่าผ่อนปรน ความต้องการแอคชูเอเตอร์ หรือค่าที่คัดลอกมาจากเกจเก่า ถามว่ามีแรงกดดันอะไรบ้างในระหว่างรอบปกติ และจะคงอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหน
ตัวอย่างเช่น วงจรแคลมป์อาจใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ 90–110 บาร์ เพิ่มขึ้นเป็น 150 บาร์ในช่วงสั้นๆ และมีการตั้งค่าผ่อนปรนใกล้ 180 บาร์ เกจ 0–250 บาร์ช่วยให้การทำงานปกติอยู่ใกล้กับส่วนกลางของหน้าปัด และมีพื้นที่ว่างสำหรับเหตุการณ์ผ่อนปรนมากกว่าเกจ 0–160 บาร์
แรงดันคงที่จะค่อนข้างคงที่หลังจากที่ระบบถึงจุดปฏิบัติงาน แรงกดดันที่ผันผวนเคลื่อนผ่านวงดนตรีซ้ำแล้วซ้ำเล่า การเต้นเป็นจังหวะของปั๊ม การเปลี่ยนวาล์วทิศทางอย่างรวดเร็ว การหมุนเวียนของตัวขนถ่าย การหาตัวชดเชยแรงดัน และการกระแทกของเครื่องจักร ทั้งหมดนี้สามารถสร้างบริการแบบไดนามิกได้
ข้อมูลจำเพาะเกจเติมของเหลว WIKA ที่เป็นตัวแทนหนึ่งรายการช่วยให้แรงดันคงที่ที่สามในสี่ของขนาดเต็ม และแรงดันผันผวนที่สองในสามของขนาดเต็มสำหรับรุ่น 63 มม. และ 80 มม. บางรุ่น นี่เป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิศวกรรมที่มีประโยชน์ ไม่ใช่การให้คะแนนแบบครอบคลุมสำหรับมาตรวัดของซัพพลายเออร์รายอื่น ยืนยันขีดจำกัดของรุ่นที่สั่งซื้อ
สมมติว่าความดันปกติที่อบอุ่นคือ 145 บาร์ ความผันผวนซ้ำถึง 170 บาร์ และเหตุการณ์สั้นที่ได้รับการป้องกันถึง 190 บาร์
บนเกจ 0–160 บาร์ ความดันปกติคือ 90.6% ของค่าเต็มสเกล และค่าสูงที่ทำซ้ำนั้นอยู่นอกเหนือสเกล ปฏิเสธมัน
บนเกจ 0–250 บาร์ ความดันปกติคือ 58% ของค่าเต็มสเกล ค่าสูงซ้ำคือ 68% และ 190 บาร์คือ 76% วิธีนี้อาจเหมาะสมก็ต่อเมื่อขีดจำกัดที่ผันผวนและระยะเวลาสั้นของเกจอนุญาตเท่านั้น
ที่มาตรวัด 0–400 บาร์ ความดันปกติจะอยู่ที่ 36.3% ของความดันเต็มสเกล Headroom ดีขึ้น แต่ความละเอียดและความสามารถในการอ่านค่าปรับลดลง
ตัวเลือก 250 บาร์เป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง ตามด้วยการตรวจสอบเอกสารข้อมูลและการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การคำนวณไม่อนุมัติมาตรวัดด้วยตัวเอง
โดยปกติระดับความแม่นยำจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดเต็ม เกจคลาส 1.6 ที่มีช่วง 0–250 บาร์สามารถมีค่าเบี่ยงเบนบ่งชี้ที่ยอมรับได้ประมาณ:
250 บาร์ × 1.6% = ±4.0 บาร์
ระดับเดียวกันบนเกจ 0–400 บาร์ให้:
400 บาร์ × 1.6% = ±6.4 บาร์
ที่การอ่านค่า 100 บาร์ เกจ 400 บาร์จึงอาจมีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับการปรับที่แคบ แม้ว่าระดับเปอร์เซ็นต์จะเท่ากันก็ตาม หากต้องตั้งค่าวาล์วไว้ที่ 100 บาร์ภายใน ±2 บาร์ ก็ไม่มีตัวอย่างใดที่พิสูจน์ได้ว่าเพียงพอ ใช้เกจหรือเครื่องมืออ้างอิงที่มีการสอบเทียบที่แม่นยำยิ่งขึ้น และรวมห่วงโซ่การวัดทั้งหมดไว้ด้วย
ตรวจสอบขีดจำกัดระยะเวลาอันสั้นที่คงที่ ผันผวน และของผู้ผลิต อุณหภูมิในการทำงาน การป้องกันทางเข้า ช่วงอุณหภูมิเติมของเหลว วัสดุเชื่อมต่อ และคำเตือนเกี่ยวกับการวางแนวการติดตั้ง หากเดือยที่วัดได้เกินขีดจำกัดของเกจ ให้เพิ่มการป้องกันหรือออกแบบการจัดการวัดใหม่ แทนที่จะอาศัยตัวชี้เพื่อซ่อนเหตุการณ์
ตารางด้านล่างเป็นตัวอย่างการคัดกรอง ถือว่าไม่มีปัญหาสุญญากาศ ความเข้ากันได้ของสารเคมี หรือข้อกำหนดรหัสความปลอดภัยที่ผิดปกติ
การสังเกตวงจร |
0–100 บาร์ |
0–160 บาร์ |
0–250 บาร์ |
0–400 บาร์ |
การตัดสินผ่านครั้งแรก |
|---|---|---|---|---|---|
ปกติ 55 บาร์ ซ้ำสูง 75 บาร์ |
เอฟเอส 55% / 75% |
เอฟเอส 34% / 47% |
เอฟเอส 22% / 30% |
14% / 19% เอฟเอส |
100 หรือ 160 บาร์หลังจากตรวจสอบขีดจำกัดแบบไดนามิก |
ปกติ 90 บาร์ ซ้ำสูง 120 บาร์ |
เกินขอบเขต |
เอฟเอส 56% / 75% |
เอฟเอส 36% / 48% |
เอฟเอส 23% / 30% |
160 อาจอยู่ใกล้เกินไปสำหรับความผันผวนซ้ำๆ 250 ปลอดภัยกว่า |
ปกติ 145 บาร์ ซ้ำสูง 170 บาร์ |
เกินขอบเขต |
เกินขอบเขต |
เอฟเอส 58% / 68% |
เอฟเอส 36% / 43% |
250 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกว่า |
ปกติ 210 บาร์ ซ้ำสูง 260 บาร์ |
เกินขอบเขต |
เกินขอบเขต |
เกินขอบเขต |
เอฟเอส 53% / 65% |
400 คือจุดเริ่มต้นตามธรรมชาติ |
อย่าใช้ตารางนี้เป็นการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ โดยจะแสดงตรรกะ: เปรียบเทียบความดันที่สังเกตได้แต่ละรายการกับขนาดเต็ม จากนั้นใช้เอกสารข้อมูลเกจจริง
กล่องบรรจุของเหลวล้อมรอบกลไกด้วยกลีเซอรีน ซิลิโคน หรือวัสดุอื่นที่ได้รับการรับรอง ของเหลวช่วยลดการเคลื่อนไหวของตัวชี้ ปรับปรุงการอ่านค่าภายใต้การสั่นสะเทือนหรือการสั่นเป็นจังหวะ และลดการสึกหรอในการเคลื่อนไหว นั่นทำให้เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลใกล้กับปั๊ม เครื่องจักรเคลื่อนที่ เครื่องอัด และหน่วยกำลังแบบสั่น
การเติมของเหลวไม่ได้ลดความดันในกระบวนการก่อนที่จะถึงท่อ Bourdon ไม่ได้รับประกันว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะปลอดภัย แก้ไขช่วงที่เล็กเกินไป หรือทำให้เกจเฉพาะนั้นเหมาะสำหรับการสอบเทียบ สำหรับการเต้นเป็นจังหวะที่รุนแรง อาจยังจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมตัวลด ตัวจำกัด เส้นเลือดฝอย หรือการติดตั้งระยะไกล
ตัวชี้ที่มั่นคงกว่าจะอ่านได้ง่ายกว่าบนอุปกรณ์ที่มีการสั่นสะเทือน
การหน่วงสามารถลดการสึกหรอจากการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการสั่นของตัวชี้ซ้ำๆ
เคสนี้มักจะได้รับการปกป้องจากการควบแน่นและการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการก่อสร้าง
โดยเป็นการบ่งชี้ในท้องถิ่นที่ใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
ความหนืดของกลีเซอรีนจะเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งอาจส่งผลให้การตอบสนองของพอยน์เตอร์ช้าลงหรือส่งผลต่อความทนทาน
การขยายการเติมและแรงกดของเคสสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์ได้ หากเคสไม่ได้รับการระบายอากาศหรือชดเชยตามคำแนะนำ
ตัวชี้แบบหมาดอาจปกปิดเดือยแหลมที่รวดเร็วแทนที่จะวัดเป็นจำนวน
การรั่วไหล การเปลี่ยนสีของหน้าต่าง หรือของเหลวเติมที่เข้ากันไม่ได้ อาจสร้างปัญหาในการบำรุงรักษาและความปลอดภัยได้
กลีเซอรีนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีความหนืดทำให้หมาด ๆ ได้อย่างมากที่อุณหภูมิอุตสาหกรรมปกติ แอชครอฟต์ตั้งข้อสังเกตว่ากลีเซอรีนอาจกลายเป็นปัญหาได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 20°F (-6.7°C) และอาจเปลี่ยนสีได้สูงกว่าประมาณ 150°F (65.6°C) ระดับอุณหภูมิเกจที่สั่งตามจริงยังคงควบคุมอยู่
โดยทั่วไปจะเลือกใช้ซิลิโคนสำหรับช่วงอุณหภูมิที่กว้างขึ้น และยังคงมีประโยชน์เมื่อการเริ่มเย็นทำให้การตอบสนองของกลีเซอรีนช้าเกินไป โดยทั่วไปจะมีความหนืดน้อยกว่า ดังนั้นพฤติกรรมการหน่วงจึงไม่เหมือนกัน ฮาโลคาร์บอนและสารเติมพิเศษอื่นๆ จะใช้เฉพาะเมื่อกระบวนการเข้ากันได้และความปลอดภัยของกระบวนการเท่านั้น
อย่าเลือกกรณีที่เต็มไปด้วยนิสัยเพียงอย่างเดียว บันทึกอุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดระหว่างการขนส่งและการสตาร์ท อุณหภูมิเคสสูงสุดในการให้บริการ และตัวกลางของกระบวนการ การเติมเคสและการเติมระบบไดอะแฟรมซีลเป็นคำถามในการออกแบบที่แตกต่างกัน
WIKA อธิบายว่าระดับความแม่นยำคือค่าเบี่ยงเบนบ่งชี้ที่ยอมรับได้ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเต็มสเกล เกจคลาส 1.0 ที่มากกว่า 0–100 บาร์จึงมีค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ 1 บาร์ภายใต้เงื่อนไขอ้างอิงที่ระบุ การเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ ตำแหน่งการติดตั้ง การสั่นสะเทือน ฮิสเทรีซิส การสึกหรอ และคุณภาพของจุดทดสอบสามารถเพิ่มความไม่แน่นอนได้
นี่คือสาเหตุที่เกจใช้เพื่อดูว่าวงจร 'ประมาณ 150 บาร์' อาจเพียงพอหรือไม่ ในขณะที่เกจเดียวกันนั้นไม่เพียงพอสำหรับเกณฑ์การยอมรับของโรงงานที่ 150 ±1 บาร์ กำหนดว่าการอ่านจะต้องสนับสนุนการตัดสินใจใด
สำหรับการบ่งชี้เครื่องจักรตามปกติ เกจเติมของเหลวที่แข็งแกร่งขนาด 63 มม. อาจเหมาะสม สำหรับการตั้งค่ารีลีฟวาล์ว ให้ใช้เกจอ้างอิงที่สอบเทียบแล้วที่เหมาะสม สำหรับการวิเคราะห์ความดันความเร็วสูง ให้ใช้ทรานสดิวเซอร์และระบบรับข้อมูลที่มีแบนด์วิธเพียงพอ เครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งไม่ควรถูกบังคับให้ทำหน้าที่ทั้งสามบทบาท
ช่วงแรงดันสามารถถูกต้องได้ในขณะที่การเชื่อมต่อทางกายภาพไม่ถูกต้อง ยืนยัน:
รายการ |
คำถามที่จะตอบ |
|---|---|
ด้าย |
BSPP, BSPT, NPT, เมตริก, เกลียวตรง SAE หรือมาตรฐานอื่น |
วิธีการปิดผนึก |
เกลียวเรียว, ซีลแบบบอนด์, โอริง, ที่นั่งทรงกรวย หรือคัปปลิ้งทดสอบ? |
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ |
ท่อล่าง, เซ็นเตอร์แบ็ค, ช่วงล่าง, แผง, หรือท่อรีโมท? |
ขนาดหน้าปัด |
ผู้ปฏิบัติงานสามารถอ่านค่า 63 มม. ที่ระยะและมุมจริงได้หรือไม่ |
วัสดุเปียก |
โลหะผสมทองแดง สเตนเลส อีลาสโตเมอร์ และซีล เข้ากันได้กับน้ำมันและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ |
ปฐมนิเทศ |
เกจได้รับการอนุมัติสำหรับตำแหน่งตั้งตรง แนวนอน หรือกลับหัวหรือไม่ |
สิ่งแวดล้อม |
การสั่นสะเทือน การชะล้าง ฝุ่น เกลือ UV แรงกระแทก และอุณหภูมิโดยรอบ? |
อย่าบังคับให้อุปกรณ์ BSP เข้ากับพอร์ต NPT เนื่องจากเธรดแรกดูเหมือนจะเชื่อมต่อ อย่าเพิ่มอะแดปเตอร์ซ้อนกันโดยไม่คำนึงถึงปริมาตรที่ติดอยู่ จุดรั่วซึม ระดับแรงสั่นสะเทือน และการเจาะที่ลดลงผ่านข้อต่อที่เล็กที่สุด ใช้ ประเภทท่อไฮดรอลิกและข้อต่อ หลังจากการระบุเกลียวและซีลเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
เกจทางออกของปั๊มอาจเห็นเหตุการณ์การกระเพื่อมและการบรรเทา เกจพอร์ตกระบอกสูบอาจเห็นเดือยที่เกิดจากโหลด เกจวัดเส้นกลับอาจใช้ช่วงต่ำและได้รับความเสียหายทันทีหากเชื่อมต่อกับจุดแรงดันสูง การตรวจสอบส่วนต่างของตัวกรองจำเป็นต้องมีการอ่านค่าที่ประสานกันสองครั้งหรืออุปกรณ์ส่วนต่าง ไม่ใช่เกจช่วงสูงตัวเดียวที่ย้ายระหว่างพอร์ตที่ไม่รู้จัก
ที่มีอยู่ คู่มือการวางตำแหน่งเกจวัดแรงดันไฮดรอลิก จะอธิบายว่าทำไมการอ่านค่าปกติเพียงครั้งเดียวจึงยังสามารถซ่อนการสูญเสียในวาล์ว สายยาง ตัวกรอง ตัวทำความเย็น หรือแอคชูเอเตอร์ได้ การเลือกช่วงและการเลือกจุดทดสอบจะต้องทำร่วมกัน
หากคุณเลือกเกจเพื่อตรวจสอบสวิตช์แรงดันไฮดรอลิก ความแม่นยำและการตอบสนองของเกจจะต้องเพียงพอที่จะแยกความแตกต่างของเซ็ตพอยต์ของสวิตช์จากจุดรีเซ็ต แป้นหมุนที่กว้างและหมาดมากอาจแสดงแรงกดโดยเฉลี่ยแต่ซ่อนเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการสะดุดล้มไว้
ลองพิจารณาเครื่องอัดขนาดกะทัดรัดที่ปกติจะจับยึดที่ 105 บาร์ ทีมจัดซื้อเลือกเกจ 0–400 บาร์ คลาส 1.6 เนื่องจากปั๊มมีพิกัด 250 บาร์ และหน้าปัด 400 บาร์ดูปลอดภัยกว่า
ข้อผิดพลาดระดับที่อนุญาตของเกจคือ ±6.4 บาร์ ช่างเทคนิคพยายามตั้งแคลมป์ไว้ที่ 105 บาร์ แต่ระยะห่างของหน้าปัดเล็กน้อยและการเคลื่อนตัวชี้ทำให้การอ่านค่าในทางปฏิบัติไม่แน่นอน กระบวนการจะปฏิเสธชิ้นส่วนในภายหลังเนื่องจากแรงยึดแตกต่างกันไป
เกจ 0–160 บาร์จะให้ความละเอียดที่ดีกว่ามาก แต่แรงดัน 145 บาร์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และเหตุการณ์ผ่อนปรนที่ 160 บาร์ จะทำให้ระยะขอบไม่เพียงพอสำหรับขีดจำกัดไดนามิกของโมเดล เกจอ้างอิงคลาส 1.0 0–250 บาร์ให้ข้อผิดพลาดคลาสที่อนุญาตที่ ±2.5 บาร์ และคง 105 บาร์ที่ 42% ของขนาดเต็ม หากกระบวนการต้องการ ±1 บาร์จริงๆ แม้ว่าจะไม่เพียงพอก็ตาม จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงกว่าที่สอบเทียบแล้ว
บทเรียนการซื้อไม่ใช่ 'เลือก 250 บาร์เสมอ' แต่เป็น 'แปลความคลาดเคลื่อนของกระบวนการให้เป็นข้อผิดพลาดของเครื่องมือก่อนเปรียบเทียบราคา'
อัตราปั๊มไม่ได้บอกค่าที่อ่านได้ปกติหรือรูปแบบไดนามิกที่จุดทดสอบ เลือกจากสภาวะวงจรที่วัดได้
การไหลออกสามารถคงอยู่ได้นานพอที่จะทำให้น้ำมันร้อนและโหลดเกจ บันทึกระยะเวลาและการทำซ้ำ ไม่ใช่แค่จำนวนสูงสุดเท่านั้น
ค่าการระเบิดหรือการพิสูจน์ไม่ใช่ขีดจำกัดการทำงานปกติ ใช้การให้คะแนนที่มั่นคงและผันผวนของผู้ผลิต
เติมเต็มเพื่อรองรับการเคลื่อนไหว แต่ไม่ได้ลดแรงกดที่จ่ายให้กับองค์ประกอบการตรวจจับ
สเกลขนาดใหญ่จะลดความละเอียดในการอ่านและเพิ่มข้อผิดพลาดสัมบูรณ์สำหรับระดับความแม่นยำเดียวกัน
กลีเซอรีนเย็นอาจทำให้ตัวชี้เฉื่อยได้ ยืนยันขีดจำกัดอุณหภูมิการเติมและเกจสำหรับการสตาร์ทในฤดูหนาว
ข้อควรจำ: 1 MPa = 10 บาร์ ในขณะที่ 1 บาร์มีค่าประมาณ 14.5 psi ความผิดพลาดหนึ่งหน่วยสามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้สิบเท่า
การเชื่อมต่อที่ต่างกันใช้หลักการปิดผนึกที่แตกต่างกัน เทปที่หลวมสามารถเข้าไปในรูเกจขนาดเล็กและเปลี่ยนการตอบสนองได้
เกจวัดบรรจุของเหลวบางอันต้องมีการระบายอากาศหลังการติดตั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ความดันเคสที่ไม่สามารถควบคุมได้สามารถเปลี่ยนเป็นศูนย์ได้
ตัวชี้และการทำให้หมาด ๆ อาจไม่สร้างค่าชั่วคราวในระดับมิลลิวินาที ใช้ทรานสดิวเซอร์และเครื่องบันทึกที่เหมาะสม
เกจเติมของเหลวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานและทีมบำรุงรักษาที่ต้องการตัวบ่งชี้แรงดันในพื้นที่แบบไม่มีกำลังบนอุปกรณ์ที่มีการสั่นสะเทือนหรือการเต้นเป็นจังหวะปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางปฏิบัติกับหน่วยกำลังไฮดรอลิก เครื่องจักรเคลื่อนที่ เครื่องอัด ทางออกของปั๊ม ท่อร่วมวาล์ว และชุดทดสอบการบริการ เมื่อระยะและการป้องกันตรงกับจุด
ที่ หน้าผลิตภัณฑ์เกจวัดแรงดันเติมของเหลว BLINCE อธิบายกลุ่มเกจไฮดรอลิกเติมกลีเซอรีน 63 มม. ครอบคลุมถึง 500 บาร์ ให้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวบ่งชี้กลุ่มผลิตภัณฑ์: ยืนยันขนาดที่สั่ง ความแม่นยำ เกลียว ตำแหน่งการติดตั้ง วัสดุ การเติม ระดับอุณหภูมิ และขีดจำกัดแรงดันก่อนซื้อ
ผู้ซื้อที่ต้องการตัวกรอง ตัวแสดงระดับ หรืออุปกรณ์เสริมอ่างเก็บน้ำสามารถตรวจสอบได้ ประเภทอุปกรณ์เสริมไฮดรอลิก แต่อุปกรณ์เสริมแต่ละตัวยังคงต้องการข้อมูลวงจรของตัวเอง
อย่าพึ่งพาเกจท้องถิ่นแบบเติมของเหลวขั้นพื้นฐานเป็นเครื่องมือเดียวเมื่องานต้องการการตรวจจับชั่วคราวความเร็วสูง ความแม่นยำในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ การแจ้งเตือนระยะไกลหรือการตอบสนองของ PLC การแยกสื่ออันตราย การป้องกันความปลอดภัยที่ผ่านการรับรอง หรือการวัดที่ควบคุมเกณฑ์การยอมรับทางกฎหมาย
อย่าซื้อเกจใหม่หากปัญหาการอ่านค่าที่มีอยู่อาจมาจากข้อต่อทดสอบที่ถูกบล็อก แรงดันที่ติดอยู่ จุดทดสอบผิด อะแดปเตอร์ขนาดเล็กเกินไป การปรับเกียร์เป็นศูนย์ของเคส หรือเกจที่ติดตั้งผิดด้านของวาล์ว วินิจฉัยเส้นทางการวัดก่อน
สำหรับน้ำมันที่ปนเปื้อนหรือความล้มเหลวของส่วนประกอบซ้ำๆ โปรดอ่าน คู่มือการควบคุมการปนเปื้อนแบบไฮดรอลิก ก่อนติดตั้งเครื่องมือทำความสะอาดลงในสายทดสอบที่สกปรก
ส่งซัพพลายเออร์:
ปกติ ซ้ำ-สูง ผ่อนปรน และวัดความดันสูงสุด
ไม่ว่าแรงดันจะคงที่ แรงเป็นจังหวะ หรือแรงสั่นสะเทือนก็ตาม
มาตราส่วนและหน่วยที่ต้องการ รวมถึงมาตราส่วนคู่หากจำเป็น
ความแม่นยำที่จำเป็นและการตัดสินใจที่การอ่านสนับสนุน
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปัดและตำแหน่งการเชื่อมต่อ
มาตรฐานของเกลียว ขนาด และวิธีการซีล
แปรรูปของเหลวและวัสดุเปียกที่จำเป็น
อุณหภูมิแวดล้อมและน้ำมันต่ำสุดและสูงสุด
การสั่นสะเทือน การชะล้าง ภายนอก การกัดกร่อน และการกระแทก
ต้องใช้กลีเซอรีน ซิลิโคน การเคลื่อนไหวแบบแห้งหมาด ตัวลด ตัวจำกัด หรือการติดตั้งระยะไกล
ปริมาณที่ต้องการ บรรจุภัณฑ์ ใบรับรองการสอบเทียบ และเอกสารการตรวจสอบ
ภาพถ่ายเกจเก่า ท่าเรือ หน้าปัด และพื้นที่ติดตั้ง
คำขอที่เป็นประโยชน์อาจอ่านว่า: 'เราต้องการ 40 ชิ้นสำหรับหน่วยจ่ายไฟแบบเคลื่อนที่ แรงดันปกติที่อบอุ่นคือ 145 บาร์ จุดสูงสุดซ้ำถึง 170 บาร์ และทรานสดิวเซอร์บันทึกเหตุการณ์ 190 บาร์เป็นครั้งคราว น้ำมันคือ ISO VG 46 ช่วงโดยรอบคือ -15 ถึง 45°C โปรดเสนอเกจเชื่อมต่อด้านล่าง 63 มม. สเกลคู่ bar/psi, BSPP 1/4 นิ้วพร้อมซีลแบบบอนด์ ระดับความแม่นยำ 1.6 หรือ เติมของเหลวได้ดีขึ้นและเหมาะสม
ไม่มีคำตอบอัตโนมัติจาก '210 bar' เพียงอย่างเดียว หาก 210 บาร์เป็นค่าการทำงานซ้ำๆ เกจ 0–250 บาร์อาจใกล้เคียงกับค่าเต็มสเกลมากเกินไปสำหรับบริการที่มีความผันผวน และ 0–400 บาร์อาจเหมาะสมกว่า หาก 210 บาร์เป็นเพียงพิกัดปั๊มในขณะที่วงจรทำงานตามปกติที่ 100 บาร์ ช่วงที่ต่ำกว่าอาจให้ความละเอียดที่ดีกว่า บันทึกแรงกดดันปกติ ซ้ำ-สูง โล่งอก และจุดสูงสุดก่อน
บริเวณใกล้เคียงตรงกลางเป็นเป้าหมายที่เป็นประโยชน์เนื่องจากทำให้ความสามารถในการอ่านและช่องว่างด้านบนสมดุลกัน ไม่สามารถใช้แทนขีดจำกัดแรงดันคงที่และผันผวนของโมเดลได้
ไม่จำเป็น. ด้วยระดับความแม่นยำเดียวกัน เกจ 400 บาร์จึงมีข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้แบบสัมบูรณ์มากกว่า เนื่องจากความแม่นยำจะขึ้นอยู่กับสเกลเต็ม
โดยทั่วไปหมายถึงค่าเบี่ยงเบนตัวบ่งชี้ที่อนุญาตได้สูงสุดถึง 1.6% ของขนาดเต็มภายใต้เงื่อนไขอ้างอิงที่ระบุ ที่ 0–250 บาร์ นั่นคือ ±4 บาร์
กลีเซอรีนช่วยลดการเคลื่อนไหวของตัวชี้และหล่อลื่นกลไก ปรับปรุงความสามารถในการอ่านค่าและความต้านทานการสึกหรอภายใต้การสั่นสะเทือนหรือการเต้นเป็นจังหวะ
ไม่ มันทำให้ข้อบ่งชี้ลดลง อาจจำเป็นต้องใช้ตัวลดทอน ตัวจำกัด สายระยะไกล การออกแบบเกจที่แตกต่างกัน หรือทรานสดิวเซอร์ที่เหมาะสมในการจัดการหรือวัดเดือย
สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่ แรงดันเคสจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การกำหนดค่าปลั๊กระบายอากาศไม่ถูกต้อง แรงดันเกิน ความเสียหายทางกล หรือการเปลี่ยนการสอบเทียบ แยกออกจากกันและลดแรงดันอย่างปลอดภัย จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ซิลิโคนมักจะเหมาะกับช่วงอุณหภูมิที่กว้างขึ้น ในขณะที่กลีเซอรีนมักจะให้การหน่วงที่แรงกว่า 'ดีกว่า' ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ การสั่นสะเทือน ความเข้ากันได้ และข้อมูลจำเพาะของรุ่น
อาจทนต่อแรงกดดันได้ แต่การอ่านปกติจะใช้พื้นที่เพียง 20% ของขนาดเต็มและความละเอียดต่ำ ช่วงที่ต่ำกว่าและมีช่องว่างด้านบนเพียงพอมักจะมีประโยชน์มากกว่า
อาจจะ. การเติมของเหลวช่วยปกป้องการเคลื่อนไหว ในขณะที่ตัวลดหรือตัวจำกัดจะช่วยลดการเต้นเป็นจังหวะของแรงดันที่ไปถึงองค์ประกอบการตรวจจับ การเต้นเป็นจังหวะรุนแรงหรือความถี่สูงอาจต้องใช้ทั้งสองอย่าง
เฉพาะในกรณีที่ระยะ การเชื่อมต่อ ความสะอาด และระดับแรงดันเหมาะสมกับทุกจุดเท่านั้น เกจวัดแรงดันย้อนกลับสามารถถูกทำลายได้ที่ทางออกของปั๊ม และเกจปั๊มที่มีช่วงสูงอาจไม่มีประโยชน์สำหรับแรงดันเคสเดรน
ใช่. ยืนยันความเข้ากันได้กับน้ำมัน สารเติมแต่ง อุณหภูมิ การสัมผัสการกัดกร่อน และสารทำความสะอาด ตรวจสอบเคสและหน้าต่างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้วย
ส่งข้อมูลแรงดัน หน่วย ความแม่นยำ ขนาดหน้าปัด เกลียวและซีล ตำแหน่งการเชื่อมต่อ การตั้งค่าการเติม อุณหภูมิ น้ำมัน สภาพแวดล้อม ปริมาณ และรูปถ่าย หากความดันผันผวน ให้ระบุความถี่และแอมพลิจูดหรือจัดทำร่องรอยที่บันทึกไว้
เลือกเกจไฮดรอลิกสำหรับรูปแบบแรงดันและการตัดสินใจ ไม่ใช่สำหรับตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดในแค็ตตาล็อก วางแรงกดปกติในบริเวณที่หน้าปัดสามารถอ่านได้ รักษาแรงกดซ้ำภายในขีดจำกัดไดนามิกของรุ่นที่สั่งซื้อ แปลงระดับความแม่นยำเป็นข้อผิดพลาดสัมบูรณ์ และใช้การป้องกันแดมปิ้งหรือสไปค์ในกรณีที่วงจรต้องการ
สำหรับการรองรับการเลือก ให้ส่ง BLINCE ค่าความดันสี่ค่า ช่วงอุณหภูมิ เกลียวและซีล ตำแหน่งการติดตั้ง น้ำมัน สภาวะการสั่นสะเทือน ความแม่นยำที่ต้องการ ขนาดหน้าปัด และปริมาณ ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้สามารถเปรียบเทียบที่เป็นประโยชน์แทนการคาดเดาโดยใช้ 'หนึ่ง 400 บาร์เกจ'
โทรศัพท์: +86 132 4232 1601
✉️ อีเมล์: sales16@blince.com
เว็บไซต์: https://blince.com/
บทความนี้เป็นคำแนะนำทางวิศวกรรมทั่วไป การเลือกส่วนประกอบขั้นสุดท้ายควรขึ้นอยู่กับแบบของเครื่องจักร ข้อมูลไฮดรอลิกที่วัดได้ สภาพการทำงาน ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และการยืนยันจากวิศวกรไฮดรอลิกหรือซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติ
Blince Hydraulic เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม ที่อุทิศตนให้กับการผลิตพลังงานของไหลที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างแม่นยำและโซลูชันไฮดรอลิกแบบกำหนดเอง ทีมวิศวกรของเราได้รับการสนับสนุนจากความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมมานานหลายทศวรรษและการใช้งานทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จหลายพันครั้ง มุ่งเน้นไปที่การผลิตส่วนประกอบไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูงทั้งหมด รวมถึง มอเตอร์ออร์บิทัลเฉพาะทาง, มอเตอร์ขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ด้วยแรงดันสูง และ วาล์วควบคุมทิศทางที่ แข็งแกร่ง โครงสร้างพื้นฐานการผลิตของเราใช้ระบบเครื่องจักรกลซีเอ็นซีแบบหลายแกนที่ล้ำสมัย และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 อย่างสมบูรณ์เพื่อรับประกันความแม่นยำเชิงปริมาตรที่สามารถทำซ้ำได้ตลอดทุกขั้นตอนการผลิต
เราส่งมอบโซลูชันไฮดรอลิกที่รวดเร็ว เชื่อถือได้สูง และคุ้มค่าแก่ผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมหนัก เครื่องจักร OEM และทีมงานซ่อมบำรุงในกว่า 150 ประเทศ ไม่ว่าโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ของคุณจะต้องใช้โปรไฟล์เพลาแบบกำหนดเองในปริมาณน้อยหรือการดำเนินการผลิตจำนวนมาก ปั๊มเกียร์เหล็กหล่อสำหรับงานหนัก เรากำหนดค่าตารางการผลิตที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงตามเวลานำเป้าหมายของคุณพร้อมความสามารถในการคาดการณ์ราคารวม การเป็นพันธมิตรกับ Blince หมายถึงการรักษาประสิทธิภาพของระบบสูงสุด คุณภาพของวัสดุชั้นยอด และความเป็นมืออาชีพด้านพลังงานของไหลที่ไร้ขีดจำกัด
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา โปรดไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา: www.blince.com.