可旋转式高精度压力变送器的制作方法

文档序号:34240506发布日期:2023-05-25 00:41阅读:29来源:国知局
可旋转式高精度压力变送器的制作方法

本发明涉及压力变送器领域,具体涉及可旋转式高精度压力变送器。


背景技术:

1、现有的一种用于测量流体压力变送器的基本结构为:一座体的上部具有空腔、底端开有盲孔,盲孔的底面与空腔的底面间形成应变壁,空腔内设有放大器线路板及与其相接的应变计,应变计贴服在应变壁上,放大器线路板的输出端接有的电缆通出座体外。该种压力变送器在使用时,其盲孔与流体通过的管道接通,当具有一定压力的流体进入盲孔中,流体的压力作用在应变壁上,通过应变计及放大器线路板可将压力信号转变成电信号并输出,即可获得流体压力值。上述现有的这种压力变送器在使用中存在的问题是当其用于测量某种液体的压力后,在长时间使用后,液体中的泥沙会残留在压力变送器内,对压力变送器中造成腐蚀,在测量蒸汽或其它高温介质时,容易造成变送器的工作温度超过极限,现提出可旋转式高精度压力变送器用以解决上述所提出的问题。


技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:本发明所述的可旋转式高精度压力变送器,包括:变送器机体,其底部的两端对称设置有辅助部件,所述辅助部件包括定位杆,所述定位杆的外表面设置有阻挡盘,且定位杆的外表面与阻挡盘的内壁固定连接,定位杆的外表面套接有套筒,所述套筒的外表面对称设置有转接筒,且套筒的外表面与转接筒的内壁相接触,所述转接筒的外表面固定连接有卡接板;

2、通过设置辅助部件,可以对通入压力变送器中的流体进行预处理,避免液体中残留的泥沙在测量中逗留在压力变送器中,导致后期泥沙对压力变送器的测量数据造成影响,在高温介质进行测量压力时,容易对压力变送器的工作温度超出极限,导致压力变送器损坏无法正常使用,辅助部件中设置的卡接板将辅助部件设置在压力变送器两端,使得压力变送器在进行测量压力时,流体首先经过转接筒后再进入到压力变送器中,进而降低流体对压力变送器在长时间使用后造成的影响。

3、所述转接筒的内部设置有过滤部件,且转接筒的内壁与过滤部件的外表面固定连接,转接筒的内部设置有插接杆,所述插接杆的外表面与转接筒的内壁相接触,插接杆靠近卡接板的一端固定连接有契合板,所述契合板的外表面卡接有限位板,所述卡接板的外表面对称设置有螺纹杆,且卡接板的外表面与螺纹杆的内壁固定连接,所述套筒的外表面均匀设置有受力板,且套筒的外表面与受力板的内壁固定连接,所述受力板远离套筒的一端依次固定连接有流体筒和气体筒;

4、通过设置插接杆,可以将限位板固定在转接筒内,使得套筒上设置的流体筒或气体筒转动到限位板上,随后将过滤部件与其相连通,进而使得流体从过滤部件和流体筒或气体筒中流入后进入到压力变送器中,当流体筒或气体筒转动时,利用插接杆和契合板对限位板进行限位,导致流体筒与气体筒受到限位板的阻挡后与过滤部件卡接,保证流体的正常传输,且利用卡接板和螺纹杆可以将转接筒固定在变送器机体;

5、通过设置受力板,可以调节流体筒和气体筒的位置,使得变送器机体在进行测量液体压力时,利用流体筒与过滤部件相卡接,使得液体在流进压力变送器时可以预先将流体内部泥沙进行过滤,当压力变送器对高温气体进行过滤时,利用气体筒与过滤部件进行卡接,进而将气体经过气体筒流入压力变送器中,进而对气体进行缓冲冷凝,避免气体温度过高导致变送器的工作温度超过极限,且利用流体筒和气体筒可以实现压力变送器根据输送介质的不同选择合适的传输方式,进而降低介质对压力变送器内部造成的影响。

6、所述过滤部件包括过滤框,所述过滤框的内部对称设置有承力架,且过滤框的内壁与承力架的外表面固定连接,所述承力架的内部设置有旋转杆,且承力架的内壁与旋转杆的两端转动连接,所述旋转杆的外表面均匀设置有前板,且旋转杆的外表面与前板的内壁固定连接,所述过滤框的内部设置有过滤环,且过滤框的内壁与过滤环的外表面固定连接,所述过滤环的外表面均匀设置有转换部件,且过滤环的外表面与转换部件靠近旋转杆的一端相接触,所述旋转杆的外表面均匀设置有中板,且旋转杆的外表面与中板的内壁固定连接,所述中板远离前板的一端固定连接有后板;

7、通过设置过滤部件,可以对液体中的泥沙进行过滤,当液体流经过滤部件中时,由于旋转杆上分别设置有前板、中板和后板,导致液体进入到过滤框中后,传输轨迹整体为“s”形,导致液体在流经时将液体中含有的泥沙经过过滤环进入到过滤框与过滤环形成的“短暂储存区域”,且由于“短暂储存区域”内设置有转换部件,使得当单个“短暂储存区域”内的泥沙含量较多时,可以借助转换部件将无法容纳的泥沙转移到空余“短暂储存区域”中,避免出现单个“短暂储存区域”无法继续储存的问题。

8、所述转换部件包括套杆,所述套杆的外表面套接有转换架,所述转换架的内部对称设置有贴合块,且转换架的内壁与贴合块的外表面固定连接,所述贴合块的外表面设置有滑动杆,且贴合块的外表面与靠近转换架的一端固定连接,所述滑动杆的外表面套接有阻塞板,且滑动杆的外表面与阻塞板的内壁滑动连接,所述阻塞板靠近贴合块的一端对称设置有弹性板,且阻塞板靠近贴合块的一端与弹性板的外表面固定连接;

9、通过设置转换部件,将充满泥沙的“短暂储存区域”中多余的泥沙转移到空余“短暂储存区域”中,避免充满泥沙的“短暂储存区域”无法继续收集泥沙,当“短暂储存区域”中聚集大量泥沙时,由于泥沙在“短暂储存区域”内受到外部液体的冲击,导致阻塞板受到一定推力,导致阻塞板在滑动杆上滑动,使得两个阻塞板之间相互错开,进而导致泥沙向空余“短暂储存区域”中转移,进而避免单个“短暂储存区域”无法继续储存,导致相应区域内的流体无法过滤泥沙。

10、所述气体筒包括筒体,所述筒体的内部对称设置有侧板,且筒体的内壁与侧板的外表面固定连接,所述侧板靠近筒体的一端对称设置有气管,且侧板靠近筒体的一端与气管的外表面固定连接,所述筒体的内部设置有隔离板,且筒体的内壁与隔离板的外表面固定连接,所述隔离板的上方设置有容纳板,所述容纳板的外表面与筒体的内壁固定连接。

11、所述容纳板的内部设置有转动盘,且容纳板的内壁与转动盘的外表面转动连接,所述转动盘的外表面对称设置有边杆,且转动盘的外表面与边杆的内壁固定连接,所述边杆远离转动盘的一端固定连接有连通筒,所述容纳板的底部固定连接有连接板,所述连通筒位于筒体的内部,且连通筒的两端与气管的外表面相接触,所述阻塞板的数量为两个,且阻塞板位于转换架的内部;

12、通过设置气体筒,可以将变送器主体与转接筒相连通,进而完成气体压力测试,且当气体筒进入到气体筒内部后,利用转动盘将边杆与连通筒进行转动,使得气管与连通筒相连通,进而使得转接筒中的气体首先从气管进行传输,且当高温气体进行传输时可以借助气管将其进行缓冲,使得气体温度降低,避免出现高温气体在传输时,造成变送器的工作温度超过极限,利用气体筒中设置的连接板可以将容纳板与隔离板进行连接,使得气管与连通管进行连接,借助转动盘控制连通管的伸出与收缩,保证了气管与连通筒之间的连通。

13、本发明的有益效果如下:

14、1.本发明通过设置辅助部件,可以对通入压力变送器中的流体进行预处理,避免液体中残留的泥沙在测量中逗留在压力变送器中,导致后期泥沙对压力变送器的测量数据造成影响,在高温介质进行测量压力时,容易对压力变送器的工作温度超出极限,导致压力变送器损坏无法正常使用,辅助部件中设置的卡接板将辅助部件设置在压力变送器两端,使得压力变送器在进行测量压力时,流体首先经过转接筒后再进入到压力变送器中,进而降低流体对压力变送器在长时间使用后造成的影响。

15、2.本发明通过设置插接杆,可以将限位板固定在转接筒内,使得套筒上设置的流体筒或气体筒转动到限位板上,随后将过滤部件与其相连通,进而使得流体从过滤部件和流体筒或气体筒中流入后进入到压力变送器中,当流体筒或气体筒转动时,利用插接杆和契合板对限位板进行限位,导致流体筒与气体筒受到限位板的阻挡后与过滤部件卡接,保证流体的正常传输,且利用卡接板和螺纹杆可以将转接筒固定在变送器机体。

16、3.本发明通过设置受力板,可以调节流体筒和气体筒的位置,使得变送器机体在进行测量液体压力时,利用流体筒与过滤部件相卡接,使得液体在流进压力变送器时可以预先将流体内部泥沙进行过滤,当压力变送器对高温气体进行过滤时,利用气体筒与过滤部件进行卡接,进而将气体经过气体筒流入压力变送器中,进而对气体进行缓冲冷凝,避免气体温度过高导致变送器的工作温度超过极限,且利用流体筒和气体筒可以实现压力变送器根据输送介质的不同选择合适的传输方式,进而降低介质对压力变送器内部造成的影响。

17、4.本发明通过设置过滤部件,可以对液体中的泥沙进行过滤,当液体流经过滤部件中时,由于旋转杆上分别设置有前板、中板和后板,导致液体进入到过滤框中后,传输轨迹整体为“s”形,导致液体在流经时将液体中含有的泥沙经过过滤环进入到过滤框与过滤环形成的“短暂储存区域”,且由于“短暂储存区域”内设置有转换部件,使得当单个“短暂储存区域”内的泥沙含量较多时,可以借助转换部件将无法容纳的泥沙转移到空余“短暂储存区域”中,避免出现单个“短暂储存区域”无法继续储存的问题。

18、5.本发明通过设置转换部件,将充满泥沙的“短暂储存区域”中多余的泥沙转移到空余“短暂储存区域”中,避免充满泥沙的“短暂储存区域”无法继续收集泥沙,当“短暂储存区域”中聚集大量泥沙时,由于泥沙在“短暂储存区域”内受到外部液体的冲击,导致阻塞板受到一定推力,导致阻塞板在滑动杆上滑动,使得两个阻塞板之间相互错开,进而导致泥沙向空余“短暂储存区域”中转移,进而避免单个“短暂储存区域”无法继续储存,导致相应区域内的流体无法过滤泥沙。

19、6.本发明通过设置气体筒,可以将变送器主体与转接筒相连通,进而完成气体压力测试,且当气体筒进入到气体筒内部后,利用转动盘将边杆与连通筒进行转动,使得气管与连通筒相连通,进而使得转接筒中的气体首先从气管进行传输,且当高温气体进行传输时可以借助气管将其进行缓冲,使得气体温度降低,避免出现高温气体在传输时,造成变送器的工作温度超过极限,利用气体筒中设置的连接板可以将容纳板与隔离板进行连接,使得气管与连通管进行连接,借助转动盘控制连通管的伸出与收缩,保证了气管与连通筒之间的连通。

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