Abstract:
Dispositif de détection de pression comprenant un bâti sur lequel est fixé un capteur de pression comportant une membrane qui a une surface destinée à être soumise à un fluide sous pression et qui est agencée pour se déformer élastiquement en fonction de la pression, et des moyens de détermination de la déformation de la membrane selon un axe normal à un plan moyen de la membrane au repos. La membrane est portée par un cadre relié au bâti par une structure de découplage mécanique pour isoler la membrane de contrainte résultant d'une dilatation thermique différentielle entre le cadre et le bâti, la membrane et le cadre étant en un même matériau.
Abstract:
Druckmittler (1) zum Übertragen eines Mediendrucks, umfassend: - einen Membranträgerkörper (2) mit einer medienseitigen Oberfläche (3) und einer Trennmembran (4), die unter Ausbildung einer Druckkammer (5) zwischen der Trennmembran (4) und dem Membranträgerkörper (2) entlang zumindest eines Randes druckdicht mit dem Membranträgerkörper (2) verbunden ist, und - einen Temperaturentkopplungskörper (6) mit einem Kanal (9), der mit einer Übertragungsflüssigkeit (10) befüllbar ist, um die Druckkammer (5) des an einer ersten Stirnseite angebundenen Membranträgerkörpers (2) mit einem an einer zweiten Stirnseite (8) anschließbaren Druckempfänger (11) zu verbinden, sodass ein an der Trennmembran (4) anstehender Mediendruck zu dem Druckempfänger (11) übertragbar ist, wobei der Temperaturentkopplungskörpers (6) an der Oberseite mehrere, insbesondere wellenförmige, aufeinander folgende Kühlrippen (13) ausgebildet sind, um Wärme abzustrahlen, und wobei der minimal auftretende Querschnittsdurchmesser (14) des Temperaturentkopplungskörpers (6) zwischen den in dem Abschnitt (12) aufeinander folgenden Kühlrippen (13) von der ersten Stirnseite (7) zu der zweiten Stirnseite (8) abnimmt.
Abstract:
Es soll ein Glühkerzenadapter (2) zur Druckmessung in einem Brennraum (1) eines Verbrennungsmotors, umfassend einen Adapterkopf (21), in welchem ein Drucksensor (24) mit einer Membran (240) gelagert ist und eine Adapterhülse (20), die am Adapterkopf (21) befestigt ist, wobei der Glühkerzenadapter (2) eine Dichtschulter (214) aufweisend druckdicht in eine Glühkerzenbohrung (11) in einer Brennraumwand (10) einschraubbar ist und Signalleitungen (23) vom Drucksensor (24) durch die Adapterhülse (20) aus dem Glühkerzenadapter (2) herausgeführt sind derart gebildet werden, dass eine höhere Messgenauigkeit, bei höherer Lebensdauer eines darin angeordneten Drucksensors erreicht wird. Dies wird durch eine Adapterspitzenfreie Ausbildung des Glühkerzenadapters (2) gelöst, wobei der Adapterkopf (21) am brennraumnahen Ende (B) verjüngt ausgestaltet ist und im Adapterkopf (21) eine Kavität (210) derart eingeformt ist, dass die Kavität (210) von der Membran (240) des eingelagerten Drucksensors (24) und einer geschlossenen Stirnwand (211) des Adapterkopfes (21) begrenzt wird.
Abstract:
Es wird ein Drucksensorsystem mit einem Drucksensorchip (1) angegeben, der auf einer Montageaufnahme (20) eines keramischen Gehäusekörpers (2) mit einer zum Drucksensorchip (1) geführten Druckzuführung (22) montiert ist, wobei der Gehäusekörper (2) dreidimensional ausgeformt und monolithisch ausgebildet ist und durch ein Keramikmaterial mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten gebildet wird, der in einem Temperaturbereich von größer oder gleich -40 °C und kleiner oder gleich 150°C um weniger als 30% vom thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Drucksensorchips (1) abweicht.
Abstract:
A gasification reactor (1) comprising a gasifier (2) with a tubular gastight wall (3) arranged within a pressure vessel (9). The gasification reactor comprises one or more pressure responsive devices (20, 21) comprising a sleeve (22, 48) with a cooled section (24, 50) extending outwardly from an opening (23, 49) in the gastight wall. The pressure responsive devices can, e.g. include a pressure measurement device (21) and/or a pressure equalizer (20). Method of using a pressure responsive device with such a gasifier (2), wherein a heat sluice is used formed by a sleeve (22, 48) with a cooled section (24, 50) extending outwardly from an opening (23, 49) in the gastight wall.
Abstract:
A pressure transmitter (20, 21, 60, 150, 190, 200, 201) with a transmitter housing (22, 62, 152) having an outer wall (64, 154) providing thermal resistance (66). The outer wall (64, 154) extends from an isothermal island (68, 156) at a first end (70) to a heat sink island (72, 159) at a second end (74). The isothermal island (68, 156) includes a fluid inlet (38, 76, 158, 202), and pressure and temperature sensors (34, 78, 164; 42, 80, 166). The heat sink island (72, 159) includes a primary heat load device (40, 41, 110, 174) that is heat sunk to an outer shell (104, 170) of an electrical connector. The connector (102, 168) contacts (24, 26, 108, 172) carry a current controlled by the transmitter, and a portion of the current is conducted by a primary heat load device (40, 41, 110, 174). A circuit board (120, 176) controls the current to represent the pressure. A high accuracy, temperature compensated current output represents pressure.
Abstract:
A remote seal assembly (100) for a process transmitter (128) includes a seal body (102) containing a cavity (110) sealed by a diaphragm (106). The seal body (102) configured to be mounted to a process element (104) containing a process fluid such that a first side of the diaphragm (106) is exposed to the process fluid. A capillary (112) contains a fill fluid that is in fluid communication with the cavity (110) and a second side of the diaphragm. A coupling (116) has a capillary recess and two cavities (120,122) separated by a second diaphragm (118). The capillary (112) extends through the capillary recess and connects to the coupling (116) such that the fill fluid in the capillary (112) is in fluid communication with one of the two cavities (120, 122) and the second diaphragm (118). A thermally conductive element (402) preferably extends continuously along the capillary from the seal body toward the coupling (116) and into the capillary recess without contacting the coupling (116).
Abstract:
The present invention concerns a pressure senso r(1) comprising an ultrasound transmitter (2), and a cavity (3) arranged in connection with this, which is in resonance mode at an ultrasound frequency used, and wherein the sensor (1) comprises a bending membrane (5), located at the opposite end of the cavity (3) to the ultrasound transmitter (2), and the ultrasound transmitter (2) comprises a diaphragm oscillator configured to operate either at a resonance frequency of a diaphragm or below, which oscillator is connected to the surrounding medium,and the sensor (1) contains means for measuring the interaction between the ultrasound transmitter (2) and the cavity (3), and a thermal insulation circuit board (4) is arranged between the ultrasound transmitter (2) and a readout circuit board (7), wherein the thermal insulation circuit board (4) is configured to cause a negative temperature flow gradient in a direction from the ultrasound transmitter (2) to the readout circuit board (7).
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Temperaturleitelement für einen Brennraumdrucksensor, das einen hohlzylinderförmigen Grundkörper aufweist, in dem eine Vielzahl von Aussparungen zwischen in axialer Richtung des Grundkörpers verlaufenden Stegen vorgesehen ist, wobei jeder Steg so ausgebildet ist, dass zumindest ein Abschnitt des Stegs in radialer Richtung des Grundkörpers nach außen hervorsteht. Ferner betrifft die vorliegende Erfindung einen Brennraumdrucksensor, mit einem Gehäuse, einem in dem Gehäuse angeordneten Sensormodul, einem Druckübertragungselement, einem Stützrohr, in dem das Druckübertragungselement aufgenommen ist, und einem derartigen Temperaturleitelement, wobei ein zu messender Druck von dem Druckübertragungselement über das Stützrohr zu dem Sensormodul übertragen wird, sowie eine Druckmessglühkerze zum Einbau in einem Zylinderkopf einer Brennkraftmaschine, wobei ein derartiger Brennraumdrucksensor Teil der Druckmessglühkerze ist.