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磷酸流量表测量管的衬里和电*加工工艺方法讨论

点击次数:2023 发布时间:2021-01-03 08:24:29
磷酸流量表为了提高程序的可读性,系统的软件设计采用了结构化和模块化的设计思想,整个系统程序包括主程序模块、初始化子程序、定时器中断子程序和A/D 中断子程序等组成。系统总的软件程序流程框图。系统总的程序流程图在系统总的程序流程图中,系统上电以后,程序开始以后,为了使单片机正常运行,*先必须对单片机系统进行初始化,主要包括看门狗定时器的设置,系统时钟的设置,端口I/O初始化,UART串口初始化(包括串口的工作方式和波特率的设置),定时器0、2和3的初始化,单片机内部集成的12 位ADC0的初始化,以及模拟开关工作状态的初始化。程序通过控制模拟开关来控制反馈电压的开关和*性。
磷酸流量表测量管衬里的材料:
磷酸流量表在管道测量过程中,会遇到各种类型的测量介质,为满足测量管粗糙度要求,需要根据流体种类选用优良的衬里材料。对不同的衬里材料更需要采用优良的加工工艺方法。目前常用的衬里材料有:氯丁橡胶、EPDM橡胶、聚氨酯、氟塑料PTFE和PFA。每一种衬里材料的不同,其加工的工艺也各有差异,本节简要描述不同衬里的工艺特点。以加深使用者对于磷酸流量表衬里选择的认识。
氯丁橡胶适于DN300以上大口径传感器,多用于测量水、污水、弱酸、弱碱介质流体。一般直接用胶片粘接貼附在不锈钢导管内壁,通过硫化制成。这种工艺,橡胶衬里的表面粗糙度一般比较高,操作时应特别注意搭接缝处的平整,但相对粗糙度要低。用于小口径的氯丁橡胶和EPDM橡胶衬里,则*好使用模具加压,貼附在导管内壁然后硫化,降低衬里表面粗糙度取决于模具芯棒的表面粗糙度和加压及硫化工艺。
当前,国内聚氨酯衬里多使用的是软质材料,采用浇灌的工艺办法,衬里粗糙度不仅取决于芯棒模具表面粗糙度,也会受到浇灌、排气、加热、冷却和材料成分、比例的影响。国外硬质聚氨酯多采用聚氨基甲酸乙脂橡胶,其成形的重要工艺要点是,除去注入过程中卷入的气泡、使化学反应(硬化、交联)得以稳定进行;采用离心浇注的工艺方法:保证原料在保管时处于干燥状态,均匀、顺滑地对原料进行混合、搅拌,为除去卷入原料的气泡,设定适当导管的旋转速度,良好地控制原料处理、硬化、交联的温度。
要求粗糙度低的衬里材料应使用氟塑料。用于配管、罐等容器的PTFE氟塑料衬里,通常是在金属管内衬入一个薄壁聚四氟乙烯管,或者是采用将聚四氟乙烯管插入,然后进行粘接的工艺方法。这种衬里主要的缺点是耐负压不高,受温度影响大,粘接往往不可靠。
对于磷酸流量表,优良的氟塑料衬里是PFA。PFA主要采用的办法是注入熔融树脂,而后注塑(射出注塑法)。采用射出注塑法,属无接缝一体成形。PFA衬里的品质具有良好的耐化学药品性、耐热性、耐附着性(表面光洁度)。尤其是在耐化学药品性、耐热性方面,运用独特的制造技术,可减少内部应力与内在气泡,以避免产生裂纹,这样使流量计用在严酷的环境下时,仍具有很高的可靠性。为此,在PFA衬里制造过程中,重要的管理点是对注塑温度(树脂粘度、金属模具温度)、金属模具的冷却控制(冷却时间、温度)、树脂的压力控制。注塑温度设定要尽可能低,以减少PFA树脂的热劣化。注塑中,金属模具的温度要均匀地保持大于树脂熔点。由于需要进行高精度冷却控制,故应在金属模具中设置多个冷却回路,并进行相互独立的冷却控制操作。在进行冷却控制的同时,还应对树脂压力进行控制。
磷酸流量表测量电*的加工:
电*处理包括抛光和钝化工艺。抛光有三种方法,机械抛光是不锈钢抛光的三种抛光(即机械抛光,化学抛光和电化学抛光)的*一道工序。接下来两者相结合,如机械抛光—化学抛光或机械抛光—电化学抛光。机械抛光用于初级抛光,将电*表面凹凸的不平度加工到一定的粗糙度,然后再进行化学抛光或电化学抛光。化学抛光和电化学抛光可以除去电*表面微观不平度,从而提高到镜面光亮,同时可以完成抛光和钝化两道工艺的目的,增加表面了铬含量,形成良好的钝化层。对于毛坯表面由于存在宏观不平度,要先用机械抛光方法达到Ra≤0.8µm的粗糙度,再用化学抛光或电化学抛光方法提升到Ra=0.05µm 以上的粗糙度,才能获取*后的光亮度,镜面光泽和良好的钝化层。
经过抛光和钝化处理的电*能够形成稳定的钝化层。但在储存、转运、装配时,一定要注意保持表面钝化层不被破坏。与磷酸流量表传感器传统地、简单地采用在水中浸泡(有时这种方法需要****时间),自然形成钝化层生产方式相比,经过抛光和钝化工艺处理的电*,能够获得稳定抗腐蚀性能的电*,相当高地提高了生产效率,是一种先进的生产工艺。

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