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產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
日本MACOME SW-1014-24C2 傳感器
日本MACOME SW-1014-24C2 傳感器
模擬喘振實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明,熔體壓力的變化可以
與產(chǎn)品尺寸變化有關(guān)。 圖 1 顯示了擠出的股線直徑
過(guò)程中隨正弦擾動(dòng)而變化。 維度頻率
變化與干擾的變化密切相關(guān)。 圖 2 顯示,作為幅度
壓力波動(dòng)的增加,產(chǎn)品的尺寸均勻性降低。
雖然實(shí)驗(yàn)只模擬了熔體壓力的不穩(wěn)定性,但從結(jié)果可以看出
即使熔體壓力的微小變化也會(huì)導(dǎo)致擠出機(jī)輸出的變化。
環(huán)境溫度研究(運(yùn)行 1)的結(jié)果如圖 5 所示。壓力
推桿和毛細(xì)管傳感器的輸出信號(hào)顯示為函數(shù)
的時(shí)間。 換能器的位置如圖 3 所示,并在
“正常"環(huán)境溫度環(huán)境。 人們會(huì)期望在穩(wěn)定狀態(tài)下
在擠出條件下,在端口 A 和 B 記錄的熔體壓力將是相等的。這
獲得的平均值是等效的,但推桿傳感器指示壓力
波動(dòng) 20 psig 或滿量程值的 0.5%。雖然兩個(gè)換能器都是
在其整體精度范圍內(nèi)操作,表觀熔體壓力的差異
穩(wěn)定性值得研究。
為了了解壓力傳感器的工作環(huán)境,熱電偶是
放置在模具附近。圖 6 顯示擠壓附近的空氣溫度
模具是不斷變化的,并且可以在幾秒鐘內(nèi)改變多達(dá) 100°F。
在運(yùn)行 2 中,控制換能器桿的工作環(huán)境溫度
使用圖 7 中的裝置。圖 8 顯示當(dāng)環(huán)境溫度
傳感器桿周圍是恒定的,兩個(gè)傳感器都顯示熔體壓力
在“自然"條件下運(yùn)行時(shí),波動(dòng)僅為毛細(xì)管傳感器的 0.5%
環(huán)境。從這個(gè)數(shù)據(jù)可以看出熔體壓力的真實(shí)大小
推桿傳感器顯示的波動(dòng)。錯(cuò)誤是由于環(huán)境變化引起的
溫度條件,類似于圖 6 中所示的條件。毛細(xì)管傳感器
在兩種情況下都表現(xiàn)良好。
為了進(jìn)一步證明這一點(diǎn),周圍的環(huán)境溫度
換能器桿以受控方式改變。圖 9 顯示了一個(gè)漸進(jìn)的
操作環(huán)境中的斜坡變化,大約 1°F/分鐘對(duì)任何一個(gè)都沒(méi)有影響
傳感器輸出。然而,溫度的大步變化,從 175°F 到 80°F
對(duì)推桿換能器的輸出有顯著的暫時(shí)影響,7.5%
滿量程,毛細(xì)管傳感器的輸出幾乎沒(méi)有變化。這個(gè)
結(jié)果如圖 10 所示。熔體壓力和溫度的獨(dú)立測(cè)量
表明熔體壓力本身保持恒定。此次大改推
桿式傳感器的輸出僅是由于環(huán)境影響,即空氣的變化
換能器桿周圍的溫度。可以通過(guò)以下方式定性地解釋結(jié)果
推桿的熱膨脹或收縮滯后于
莖在某種程度上。環(huán)境溫度的降低會(huì)導(dǎo)致降低
在閥桿長(zhǎng)度中,導(dǎo)致相對(duì)較長(zhǎng)的推桿對(duì)傳感施加應(yīng)變
元素,表示壓力較高。如果有足夠的時(shí)間,推桿應(yīng)該收縮。
這種趨勢(shì)可以在圖 10 中看到。對(duì)于充滿液體的換能器,這是半柔性的特性
毛細(xì)管系統(tǒng)和其中包含的少量流體占
溫度穩(wěn)定性。雖然這個(gè)溫度的穩(wěn)態(tài)階躍變化很大
類型不太可能發(fā)生,環(huán)境工作溫度的大脈沖變化是
常見(jiàn)的產(chǎn)生圖 5 中觀察到的結(jié)果。這種類型的問(wèn)題是
如果推桿傳感器用作封閉的傳感元件,則特別值得關(guān)注
回路熔體壓力控制系統(tǒng)。試圖消除“表觀"熔體壓力
波動(dòng),控制系統(tǒng)實(shí)際上會(huì)使熔體壓力不穩(wěn)定。
在運(yùn)行 3 中,整個(gè)傳感器(閥桿和上部應(yīng)變計(jì))的環(huán)境溫度發(fā)生變化