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振棒料位開關與射頻導納料位開關抗物料沖擊比較
2017-12-08
射頻導納料位開關在國外已被廣泛使用,進入國內時間雖短,大家對其并不陌生,其在國內的應用發展迅速,大有替代傳統料位開關的趨勢。
事實果真如此嗎?據用戶反饋,射頻導納料位開關在某些應用場合會被壓彎,比如電廠的灰庫中就常出現射頻導納料位開關產品被壓彎的情況,而深圳計為自動化技術有限公司研發出的Tube-11雙棒振棒料位開關就不存在這一問題。由此可見,與振棒料位開關相比,射頻導納料位開關并非完美無缺。
是什么原因造成振棒料位開關比射頻導納料位開關更抗物料沖擊的呢?對此,我們先從理論上分析如下:
一般地,物體會否被壓彎取決于其彎曲強度。彎曲強度是指材料在彎曲負荷作用下破裂或達到規定彎矩時能承受的最大應力,此應力為彎曲時的最大正應力,以MPa(兆帕)為單位。它反映了材料抗彎曲的能力,用來衡量材料的彎曲性能。最大正應力計算公式為:
計為Tube-11振棒料位開關探頭的直徑為16mm,加長管的直徑為29mm,而射頻導納料位開關保護極直徑只有16mm,端部測量探桿直徑為8或者10mm,受同樣作用力情況下,面積越大其應力越小,反之則應力越大。
相較振棒料位開關,射頻導納料位開關探桿直徑更小,受同樣作用力的情況下,其應力越大,抗彎曲能力越低,越易被壓彎,越不耐沖擊。
此外,射頻導納料位開關的制作工藝也決定了其比振棒料位開關更不耐沖擊,射頻導納料位開關在保護極跟檢測極間嵌套了絕緣層,通過滾壓工藝加工而成,而振棒料位開關加長管與檢測探頭則通過焊接工藝一體成型而成。因此,工藝的差別對二者耐沖擊性也有著重要影響。
不僅理論上振棒料位開關比射頻導納料位開關更耐沖擊,在實際應用中同樣驗證了此結論。有多個電廠灰庫在使用射頻導納料位開關的過程中,經常會出現被壓彎的現象,但更換為計為Tube-11振棒料位開關后探頭被壓彎的情況再沒出現,且使用狀況一直良好。實踐證明,深圳計為自動化技術有限公司研發的Tube-11雙棒振棒料位開關很好地解決了這一困擾射頻導納料位開關耐沖擊性差的難題。
事實果真如此嗎?據用戶反饋,射頻導納料位開關在某些應用場合會被壓彎,比如電廠的灰庫中就常出現射頻導納料位開關產品被壓彎的情況,而深圳計為自動化技術有限公司研發出的Tube-11雙棒振棒料位開關就不存在這一問題。由此可見,與振棒料位開關相比,射頻導納料位開關并非完美無缺。
是什么原因造成振棒料位開關比射頻導納料位開關更抗物料沖擊的呢?對此,我們先從理論上分析如下:
一般地,物體會否被壓彎取決于其彎曲強度。彎曲強度是指材料在彎曲負荷作用下破裂或達到規定彎矩時能承受的最大應力,此應力為彎曲時的最大正應力,以MPa(兆帕)為單位。它反映了材料抗彎曲的能力,用來衡量材料的彎曲性能。最大正應力計算公式為:
說明:Mmax為最大彎矩,W為抗彎截面系數
橫力彎曲時,彎矩M隨截面位置變化,一般情況下,最大正應力σmax發生于彎矩最大的截面上,且離中性軸最遠處。因此,最大正應力不僅與彎矩M有關,還與截面形狀和尺寸有關。計為Tube-11振棒料位開關探頭的直徑為16mm,加長管的直徑為29mm,而射頻導納料位開關保護極直徑只有16mm,端部測量探桿直徑為8或者10mm,受同樣作用力情況下,面積越大其應力越小,反之則應力越大。
相較振棒料位開關,射頻導納料位開關探桿直徑更小,受同樣作用力的情況下,其應力越大,抗彎曲能力越低,越易被壓彎,越不耐沖擊。
此外,射頻導納料位開關的制作工藝也決定了其比振棒料位開關更不耐沖擊,射頻導納料位開關在保護極跟檢測極間嵌套了絕緣層,通過滾壓工藝加工而成,而振棒料位開關加長管與檢測探頭則通過焊接工藝一體成型而成。因此,工藝的差別對二者耐沖擊性也有著重要影響。
不僅理論上振棒料位開關比射頻導納料位開關更耐沖擊,在實際應用中同樣驗證了此結論。有多個電廠灰庫在使用射頻導納料位開關的過程中,經常會出現被壓彎的現象,但更換為計為Tube-11振棒料位開關后探頭被壓彎的情況再沒出現,且使用狀況一直良好。實踐證明,深圳計為自動化技術有限公司研發的Tube-11雙棒振棒料位開關很好地解決了這一困擾射頻導納料位開關耐沖擊性差的難題。
(深圳計為自動化技術有限公司研發中心2017年12月8日發布)
TAGS : 振棒料位開關
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