Закладная конструкция для термометра | Цех металлообработки на заказ, завод по обработке металла,токарные, фрезерные работы, резка металла. Мадис.
Суббота, 5 Сентябрь, 2015
Закладная конструкция представляет собой деталь, первостепенная функция которой — закрепление в трубопроводе средств измерения тех или иных параметров среды (манометров, термометров) и другого необходимого оборудования. Один из распространенных видов закладных конструкций для термометра — бобышки. Их приваривают либо на сам трубопровод, либо в отверстие, имеющееся на нем. Эффективного крепления закладных конструкций достигают благодаря резьбе, предусмотренной для установки первичного преобразователя. Монтаж самого преобразователя производится с помощью штуцера специального назначения.
Без закладных конструкций невозможно обойтись, если нужно вмонтировать в трубопровод любой прибор, будь то автоматические регуляторы, приборы, предназначенные для отбора потока, а также производящие измерение уровня транспортируемой жидкости.
При эксплуатации трубопроводов часто возникает необходимость в контроле и регулировании температуры. Для этого устанавливается закладная конструкция для термометра — расширитель. Это участок трубопровода, обладающий большим диаметром, чем у трубопровода. К нему приваривается бобышка с внутренней резьбой. Бобышки приварные предназначены для установки не только самих измерительных приборов, но и защитных гильз к ним.
При изготовлении расширителей для термометра его резьба должна соответствовать или резьбе либо оправы, либо самого прибора. Его диаметр рассчитывается на основании длины того участка термометра, который будет погружен в рабочую среду. Желательно, чтобы длина погруженного участка составляла2/3 диаметра расширителя.
Для каждого типа трубопровода используются закладные конструкции, которые соответствуют всем установленным требованиям. В частности, необходимо учитывать:
1. Каким образом будет присоединяться закладная конструкция для термометра.
2.Значение условного давления в трубопроводе.
3. Исполнение присоединения.
Материал, из которого изготавливается закладная конструкция для термометра, зависит от характеристик рабочей среды. В любом случае следует соблюдать соответствие материала закладной конструкции материалу технологического трубопровода. Материал должен быть разрешен к использованию органами государственного технического надзора.
Толщина стенки закладной конструкции для термометра рассчитывается исходя из показателей внутренней среды трубопровода. Следует учитывать и такие факторы, как метод защиты прибора от коррозии и срока его эксплуатации.
Технологически закладная конструкция для термометра может выполняться как прямая и как угловая. Для горизонтальных участков трубопровода подходят прямые конструкции, а для угловых — вертикальные.
Если закладная конструкция для термометра устанавливается на трубопроводе малого диаметра, нужно поверить необходимость укрепления отверстия.
Для производства закладных конструкций для термометра используется сталь различных марок, а сплавы и цветные металлы. Температурный интервал для эксплуатации закладных конструкций -70 до +575 градусов по Цельсию. Закладные конструкции для термометра (в целом) выдерживают давление до 16 мПа.
Вне зависимости от типа трубопровода, на котором следует зафиксировать закладную конструкцию для термометра, ее монтаж производят путем сварки. Немаловажный фактор: ее материал должен соответствовать материалу, из которого изготовлен трубопровод. Поскольку закладные конструкции относятся почти всегда к конструктивным компонентам автоматических блоков регуляции и контроля, их устанавливают на основании предварительно созданных технических документов.
Закладная конструкция для термометра обычно снабжается заглушкой, что предохраняет оборудование от попадания в него загрязнений. Защищенным оказывается резьба штуцера, которая не подвергается в этом случае механическим повреждениям.
Монтаж бобышек осуществляется до начала гидравлических испытаний трубопровода. После его завершения конструкцию опрессовывают, как и само оборудование.
Создание закладных конструкций для термометра осуществляется по чертежам. Чертеж представляет собой техническое задание для инженеров и фирм, сферой деятельности которых является производство и монтаж трубопроводов.
На монтажных чертежах приводятся пояснения, указания, примечания и спецификация закладных конструкций с указанием их типа и количества.
Фирмы-изготовители монтируют закладныеконструкции. Следующим этапом выступает установка приборов и автоматических регуляторов. Контроль соответствия конструкции предписанным техническим нормативам производят с применением стандартизированных инструментов измерения, а также оборудования специального назначения.
Камеры на закладных конструкциях для термометров выполняются согласно проектным чертежам. Скрепляют камеры при помощи болтов. Закладная конструкция для термометра обычно снабжена фланцевыми соединениями. В трубопровод производится вваривание закладной оправки. На фланце крепится бобышка или сальник.
По завершении монтажных работ каждую камеру приваривают к вмонтированной конструкции по всем четырем углам.
Закладные конструкции по ЗК4-3-87 (85) (Расширители)
Вы находитесь здесь:
Закладные конструкции по ЗК4-3-87 (85) (Расширители)
Описание закладных конструкций по ЗК4-3-87 (85) (Расширители):
Расширители по ЗК4-3-87 или ЗК4-3-85 используются на магистральных трубопроводах для подключения термометров и термопреобразователей если длина датчика значительно больше диаметра трубопровода. Пример обозначения закладной конструкции с резьбой М20х1,5 для установки на трубопроводе диаметром 45 мм из стали 20: Расширитель ЗК4-3-85 установка 1.
Технические хаактеристики закладных конструкций по ЗК4-3-87 (85) (Расширители):
- Рабочая среда: не агрессивная жидкость, пар и газ
- Рабочее давление: 10 Мпа (100кгс/см2)
- Рабочая температура: до 250°С
- Закладная конструкция по ЗК4-3-87 предназначена для установки термопреобразователей на трубопроводе диаметром 45 и 57 мм.
- Пример обозначения закладной конструкции с резьбой М20х1,5 для установки на трубопроводе диаметром 45 мм из стали 20: Расширитель ЗК4-3-85 установка 1.
Основные технические характеристики представлены в таблице:
Условное наименование | Размеры мм | |
d* | D* | |
1 | М20х1,5 | 45 |
2 | М22х1,5 | |
3 | М27х2,0 | |
4 | М20х1,5 | 57 |
5 | M22x1,5 | |
6 | M27x2,0 |
У данного изделия существуют следующие варианты установки:
- ЗК4-3-87 уст.1
- ЗК4-3-87 уст.2
- ЗК4-3-87 уст.3
- ЗК4-3-87 уст.4
- ЗК4-3-87 уст.5
- ЗК4-3-87 уст.
6
Часто встречается обозначение данных расширителей по сборнику чертежей 85 года и имеющие обозначения:
- ЗК4-3-85 уст.1
- ЗК4-3-85 уст.2
- ЗК4-3-85 уст.3
- ЗК4-3-85 уст.4
- ЗК4-3-85 уст.5
- ЗК4-3-85 уст.6
Любые расширители Вы можете заказать на нашем производстве.
Купить закладные конструкции по ЗК4-3-87 (85) (Расширители),
узнать цену, получить консультацию по применению или разместить заказ, Вы можете по многоканальному телефону +7(812)667-89-01 или через электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Предоставляем скидки от объема заказа, выполняем отгрузку по всей России, странам таможенного союза и СНГ, регулярные поставки в Беларусь, Казахстан, Узбекистан.
Перейти назад (в закладные конструкции по ЗК4 (расширители, бобышки и штуцеры))
Перейти в Каталог продукции
Назад Вперёд
Строительные конструкции:
- — емкостные конструкции, баки
- — вышки, мачты, траверсы
- — строительные металлоконструкции
- — модульные металлоконструкции
Металлоконструкции:
- — шкафы КШО и др
- — щиты управления
- — устройства для отбора проб
- — воздухосборники
Детали трубопровода:
- — тройники, угольники
- — фланцы
- — переходы, переходники
- — узлы обвязки
- — клапана, краны, задвижки
Монтажные изделия:
- — профили
- — мосты кабельные
- — профили, кронштейны
- — стойки
Отборные устройства:
- — давления по ЗК4
- — давления по ЗК14
- — давления по ТУ 36 22 19 05 005-85
- — по ЗК51246464-015-2014
- — давления по ЗК14-2-02
- — сосуды
Изделия на заказ по чертежу:
- — металлоконструкции
- — нетиповые изделия
Решения для проектирования цифровых термометров | Microchip Technology
Решения для проектирования цифровых термометров
Подключенная, безопасная и носимая электрокардиограмма (ЭКГ) Демонстрационное видео
Подключенная, безопасная и носимая электрокардиограмма (ЭКГ) как медицинская Демонстрационная видеозапись пациента
что более важно, потребность в носимых ЭКГ стала критической. Подключенная носимая демонстрационная плата ЭКГ от Microchip может использоваться при разработке передовых устройств для отслеживания физической активности, а также может быть встроена в медицинские носимые системы удаленного мониторинга и диагностики пациентов.
Демонстрация носимого пульсометра
Демонстрация носимого пульсометра
Сверхнизкое энергопотребление (ULP) Подключен, носимый монитор активности Демонстрация
Сверхмаломощный, носимый монитор активности подключен Demo
Высококачественные носимые трекеры активности могут измерять количество шагов, температуру, освещенность и другие измерения движения и окружающей среды. Они используются не только в фитнес-приложениях, но и становятся неотъемлемой частью конструкции медицинских устройств. Демонстрационная плата носимого монитора активности со сверхнизким энергопотреблением или ULP Connected от Microchip может использоваться в качестве отправной точки для разработки устройств медицинского мониторинга на дому, отслеживания пациентов и контроля доставки лекарств.
Для получения дополнительной информации посетите:
https://www.microchip.com/en-us/solutions/medical
Демонстрационная плата носимого шагомера Bluetooth® с низким энергопотреблением Microchip демонстрация дизайна помогает дизайнерам разработать недорогой, маломощный, носимый шагомер со встроенным светодиодным дисплеем, а также с возможностью Bluetooth Low Energy для подключения к смартфонам и планшетам. Эту демонстрационную доску можно использовать в качестве базового носимого трекера активности для подсчета шагов, но ее также можно использовать в качестве платформы для разработки более продвинутых функций трекера активности, таких как пройденное расстояние или сожженные калории. Кроме того, дополнительные возможности биометрических измерений могут быть добавлены с помощью других демонстрационных образцов медицинского оборудования Microchip.
https://www.microchip.com/en-us/solutions/medical
Демонстрация подключенного термометра Microchip
Демонстрация подключенного термометра Microchip
Плата Microchip, подключенная к подключенному термометру, демонстрирует реализацию подключенного термометра через Bluetooth® цифровой термометр с использованием микроконтроллера Microchip PIC16F1519 и модуля Bluetooth RN42. Микроконтроллер PIC16F1519 представляет собой экономичный 8-разрядный микроконтроллер с чрезвычайно низким энергопотреблением (XLP) со встроенным емкостным сенсорным модулем. Возможность подключения демонстрируется на этой плате с использованием полностью квалифицированного модуля Microchip RN42 Bluetooth3.1 + EDR. Этот демонстрационный проект также может быть легко реализован с использованием любого модуля связи Microchip Bluetooth Low Energy или Wi-Fi®.
https://www.microchip.com/en-us/solutions/medical
Демонстрация подключенных весов Microchip
Демонстрация подключенных весов Microchip
Демонстрационная демонстрация весов Microchip Connected Board Весы с Bluetooth®-подключением, использующие микроконтроллер Microchip PIC16F1783 и модуль Bluetooth RN42. Микроконтроллер PIC16F1783 представляет собой экономичный 8-разрядный микроконтроллер с чрезвычайно низким энергопотреблением (XLP) со встроенным емкостным сенсорным модулем, 12-разрядным АЦП и операционными усилителями. Возможность подключения демонстрируется на этой плате с использованием полностью квалифицированного модуля Microchip RN42 Bluetooth 2.1 + EDR. Этот демонстрационный проект также может быть легко реализован с использованием любого модуля связи Microchip Bluetooth Low Energy или Wi-Fi®.
https://www.microchip.com/en-us/solutions/medical
Демонстрационная плата пульсового оксиметра Microchip
Демонстрационная доска пульсового оксиметра Microchip
Разработчики Microchip помогают разработать эталонную конструкцию пульсоксиметра недорогой, маломощный портативный или носимый пульсоксиметр с пользовательским интерфейсом, способный измерять как частоту сердечных сокращений, так и уровень кислорода в крови. Его можно использовать для начала разработки больничного или клинического пульсоксиметра, но его также можно использовать в качестве отправной точки для разработки конструкции носимого трекера активности, который может измерять частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови.
https://www.microchip.com/en-us/solutions/medical
Решения для здоровья и фитнеса
Решения для здоровья и фитнеса
Решения для медицинских продуктов от MASTERs 2016
4 Решения от MASTERs 2016
Intelligent Analog
Intelligent Analog
PIC24F «GC» Intelligent Analog Integration
2 900 Intelligent Analog Integration212
Семейство PIC24F «GC» объединяет передовые аналоговые функции, такие как 16-разрядный АЦП, 12-разрядный АЦП со скоростью 10 Мбит/с, двойной ЦАП, два операционных усилителя, а также маломощный, USB и ЖК-дисплей. Эта интеграция создает MCU, идеально подходящий для портативных медицинских и промышленных приложений.
Демонстрационный измеритель артериального давления на базе PIC24F «GC»
Демонстрационный измеритель артериального давления на базе PIC24F «GC»
PIC24FJ128GC010 обеспечивает работу демонстрационного измерителя артериального давления, в котором используется встроенный интеллектуальный аналог.
Демонстрация решений Microchip Medical Solutions
Демонстрация решений Microchip Medical Solutions
В этом видеоролике представлено несколько демонстраций медицинских решений, а также несколько инновационных продуктов от клиентов Microchip.
Подключенный безопасный шприцевой насос/автоматический инжектор
Подключенный безопасный шприцевой насос/автоинжектор
Независимо от того, осуществляется ли лечение в больнице, клинике или дома; безопасные автоматические шприцевые насосы и автоматические инъекторы стали важной частью доставки лекарств. Демонстрация функциональной безопасности шприцевого насоса/автоматического инъектора от Microchip является отличным примером реализации медицинского приложения, критичного для безопасности. Эта демонстрация подчеркивает использование библиотек программного обеспечения функциональной безопасности Microchip класса B и наших компиляторов функциональной безопасности, совместимых с IEC-62304. Сама демонстрация не только показывает, как спроектировать управление мотором и сенсорный интерфейс для автоматического шприцевого насоса или автоматического инъектора, но также демонстрирует, как реализовать подключенные функции соблюдения режима пациентом в системе доставки лекарств.
Термометр | Встроенная лаборатория
Архив метки: Термометр
Опубликовано по РБ Оставить комментарий
Последний проект Lucky Resister касается интеллектуального монитора температуры на базе Arduino и контроллера вентилятора с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) . Он может одновременно контролировать температуру окружающей среды с помощью двух датчиков DHT22 и управлять скоростью вращения двух вентиляторов с минимальным шумом и на минимально возможной скорости, достаточной для поддержания температуры на желаемом уровне. В проекте также используется защита регистратора данных Adafruit, которая содержит микросхему часов реального времени и слот для SD-карты, для записи показаний датчика вместе с отметками времени.
Контроллер вентилятора Arduino
Опубликовано по РБ Оставить комментарий
Дисплеи на органических светодиодах (OLED) — самые крутые дисплеи из когда-либо созданных. Ознакомьтесь с этой инструкцией по сборке управляемых Arduino По умолчанию температура измеряется и обновляется DS3231 каждые 64 секунды. Тем не менее, с помощью программного обеспечения можно обновлять показания температуры и регулировку генератора со скоростью до 5 раз в секунду. Измерения температуры также отображаются на OLED-экране часов. Автор использует графическую библиотеку Adafruits для управления OLED-дисплеем с контроллером SSD1306.
OLED-часы Arduino
Опубликовано по РБ Оставить комментарий
Эти цифровые часы DIY с термометром разработаны Джо Фарром и основаны на микроконтроллере PIC18F25K22. Полная информация о конструкции этого проекта, включая принципиальные схемы, макеты печатных плат и прошивку PIC, размещена на его веб-сайте. Он разработал свою прошивку с помощью компилятора Proton PIC BASIC, который доступен для бесплатного скачивания именно для этого микроконтроллера PIC. Он использует DS1302 RTC для хронометража и DS18B20 для измерения температуры.
Часы PIC и термометр
Опубликовано по РБ Оставить комментарий
Этот беспроводной термометр на базе Arduino использует две платы Arduino для измерения температуры внутри и снаружи помещений. Наружная плата Arduino отправляет наружную температуру, измеренную датчиком DS18B20, на внутреннюю плату Arduino с помощью недорогих радиочастотных модулей передатчика и приемника 433 МГц. Затем внутренняя плата Arduino отображает внутреннюю и наружную температуру на символьном ЖК-дисплее.
комнатный/наружный термометр Arduino
Опубликовано по РБ 2 комментария
В Уроке 3 мы узнали, как использовать каналы АЦП chiKIT для считывания внешнего аналогового напряжения и преобразования его в цифровое число.