سنسورهای فشار مبتنی بر Diaphragm به طور گسترده در برنامه های مختلف صنعتی به دلیل دقت و قابلیت اطمینان آنها استفاده می شود. محاسبه استرس مکانیکی با تجربه دیافراگم برای طراحی سنسور هایی که می توانند بدون تجزیه و تحلیل استرس مناسب مقاومت کنند، به بهبود دوام و عملکرد کمک می کند.

درک مکانیک Diaphragm

دیافراگم در یک سنسور فشار به عنوان یک غشای انعطاف پذیر عمل می کند که تحت فشار قرار می گیرد.میزان تغییر شکل بستگی به فشار اعمال شده و خواص مواد دیافراگم دارد. تجزیه و تحلیل توزیع استرس در دیافراگم تضمین می کند که می تواند حداکثر فشار مورد انتظار را کنترل کند.

محاسبه استرس مکانیک

استرس مکانیکی در یک دیافراگم را می توان با استفاده از نظریه نازک کلاسیک محاسبه کرد. حداکثر استرس به طور معمول در مرکز یا لبه دیافراگم، بسته به شرایط مرزی آن، فرمول اصلی حداکثر استرس در یک دیافراگم دایره ای با لبه های برش شده است:

[[ویرایش] [[[۱]] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱۰]] [۱۰] [۳] [۱۰] [۳] [۳] [۱۰] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳

در جایی که [از روی زمین] [از روی [FLT] فشار اعمال شده است [[[۱]]] [FLT3] شعاع دیافراگم ضخامت است و [F7] [F=Pisson نسبت مواد [به مواد] نسبت داده شده است.

طراحی برای تقویت

برای اطمینان از قوی بودن، دیافراگم باید با ضخامت کافی و قدرت مواد برای کنترل حداکثر سطح استرس طراحی شود. انتخاب مواد بسیار مهم است؛ آلیاژهای با قدرت بالا یا کامپوزیت ها می توانند دوام را بهبود بخشند. علاوه بر این، عوامل ایمنی به طراحی اضافه شده اند تا به دلیل فشار غیر منتظره یا نقص مواد، به حساب آیند.

خلاصه داستان : Key Agent

  • خواص مادی مانند modulus جوان و نسبت Poisson
  • ابعاد دیفگرم شامل شعاع و ضخامت
  • حداکثر فشار را انتظار
  • شرایط بی حد و روش های نصب
  • حاشیه ایمنی برای استرس های غیر منتظره