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O mecanismo de influência da temperatura na precisão da medição desempenha um papel crucial no desempenho dos manômetros de pressão, especialmente os mangueiros de pressão do diafragma do PP. Seu componente central, o diafragma, é geralmente feito de materiais de polímero, como polipropileno (PP). Tais materiais têm diferenças significativas nos coeficientes de expansão térmica dos materiais metálicos tradicionais, o que pode causar alterações na relação correspondente entre o diafragma e o mecanismo de transmissão quando a temperatura muda, causando erros de medição.
À medida que a temperatura muda, o módulo elástico do material de polipropileno também mudará de acordo. O módulo elástico é um parâmetro importante para medir a capacidade do material de resistir à deformação elástica. Quando a temperatura aumenta, o módulo elástico do material PP diminui, o que reduz a rigidez do diafragma, que afeta diretamente a precisão da medição. Pelo contrário, quando a temperatura diminui, o módulo elástico aumenta e a rigidez do diafragma aumenta, o que também afeta os resultados da medição. Além disso, as mudanças de temperatura também podem causar tensão térmica dentro do manômetro, o que por sua vez causa leve deformação dos componentes. Embora essas deformações possam ser insignificantes, elas são suficientes para afetar significativamente a precisão da medição, especialmente em ambientes de temperatura extremamente alta ou baixa.
Além disso, os manômetros de pressão do diafragma PP são geralmente usados para medir a pressão de gases ou líquidos, e as propriedades desses meios fluidos, como volume, densidade e viscosidade, também mudam com a temperatura. Por exemplo, quando a temperatura aumenta, o volume do gás ou líquido se expande, o que pode fazer com que o medidor de pressão seja medido muito alto; Enquanto a temperatura cai, o resultado da medição pode ser muito baixo. Esses fatores trabalham juntos para tornar a temperatura uma variável importante que afeta a precisão da medição do medidor de pressão do diafragma do PP.
Em resposta ao impacto da temperatura na precisão da medição do medidor de pressão do diafragma PP, a JRL adotou uma série de estratégias de resposta eficazes. Primeiro, em termos de seleção e otimização de material, o JRL considerou totalmente os parâmetros de desempenho, como o coeficiente de expansão térmica e o módulo elástico do material, e o material de polipropileno selecionado com um coeficiente de expansão térmica baixo e o módulo elástico estável como o material principal do diafragma. Ao mesmo tempo, a empresa também melhorou a resistência ao calor e a baixa resistência à temperatura do material através da tecnologia avançada de modificação de material, aumentando assim a confiabilidade geral do produto.
Em segundo lugar, para eliminar o impacto das mudanças de temperatura na precisão da medição, a JRL introduziu a tecnologia de compensação de temperatura no medidor de pressão do diafragma do PP. Essa tecnologia pode monitorar as alterações na temperatura ambiente em tempo real e ajustar automaticamente os parâmetros do mecanismo de transmissão para manter a estabilidade da precisão da medição. Esse design inovador garante que o medidor de pressão do diafragma PP possa obter medição de alta precisão sob várias condições de temperatura, melhorando bastante a aplicabilidade do produto.