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椭圆仪原理

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椭圆仪原理相关的论坛

  • 椭圆齿轮流量计的工作原理和特点

    椭圆齿轮流量计又称排量流量计,属于容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。椭圆齿轮流量计可以选用不同的材料(铸钢、不锈钢和316)制造,适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。工作原理工作原理 在仪表测量室进出口两端液体压差的作用下,一对椭圆齿轮在轴上不停地转动并排出液体,测出椭圆齿轮的转数即可知道流经仪表液体的总值。 仪表特点 测量精度高、流量范围宽、重复性好; 螺旋转子转动均匀、震动小、寿命长; 对被测液体的粘度变化不敏感,尤其适合于粘度较高液体的测量; 结构简单、外形尺寸小、重量轻; 安装容易,表前不需要安装直管段。

  • 用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型任中京 王少清( 山东建材学院科研处 济南250022)提要:激光颗粒大小测试的结果与颗粒形状密切相关。通过对椭圆衍射谱的研究, 提出在激光粒度分析中以椭圆谱代替球形颗粒谱。计算机模拟计算与对金刚砂实测的结果表明椭圆衍射模型可以有效地抑制粒度反演结果的展宽, 更准确地获得非球形颗粒群的粒度分布。关键词 激光衍射, 椭圆模型, 颗粒大小分析, 颗粒形状, 反演1 引言  由于颗粒大小对粉末材料的重要影响, 颗粒粒度测试在建材、化工、石油等许多领域已经成为一种不可缺少的检测技术。由于颗粒形状的多样性, 无论何种测量方法, 均需要颗粒模型。通常假定颗粒为球体, 与被测颗粒等体积的球体直径称为粒径, 或称等效粒径 。然而球体模型在激光衍射(散射) 粒度分析技术中却遇到严重困难—对非球形颗粒测试常常产生较大误差, 表现为所测得的粒度分布较真实分布有展宽且偏小。来自日本和美国的颗粒测试报告也有相同的倾向 。从光学原理上看,激光粒度分析技术是通过检测颗粒群的衍射谱来反演颗粒群的尺寸分布的。非球形颗粒的衍射谱与球体有很大不同: 前者是非圆对称的, 而后者是圆对称的。欲使二者具有可比性需要新的物理模型, 新的模型应满足: 1) 更加逼近真实颗粒;2)对一系列颗粒有普遍的适用性;3)可给出衍射谱解析式;4)在激光测粒技术中能校正颗粒形状引起的测量误差;5)能函盖球体模型。本文将证明椭圆衍射模型是满足以上条件的最佳选择。2 非球形颗粒衍射模型的椭圆屏逼近颗粒虽然是三维物体, 但是在激光测粒技术中其横截面是使光波发生衍射的主要几何因素, 因此只需研究与入射光垂直的颗粒横截面。球体衍射模型即是取颗粒的体积等效球的投影圆作为该颗粒的衍射模型。如图1 所示, 将形状任意颗粒的横截面视为一衍射屏。可分别做出其轮廓的最大内接圆和最小外接圆。设外圆直径为2b, 内圆直径为2a。分别以2a, 2b 为长短轴做椭圆。下面将证明该椭圆屏即为与图1 所示的颗粒横截面等效的非圆屏的最佳解析逼近。2. 1非圆屏与椭圆屏的几何关系由图1 可见,与非球颗粒相对应的椭圆屏的面积S e 恰好为其横截面外接圆与内接圆面积的几何中值,而与该椭圆屏面积相等的圆( 面积等效圆) 的直径Do 恰好为其长短轴2a 与2b 的几何中值。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281105_441929_388_3.jpg此颗粒对球体的偏离可用形状系数K 表示, K 定义为:K=b/a[fon

  • 【原创】不圆度和椭圆度的定义

    不圆度和椭圆度的定义有什么区别,谁学过机械制图能详细说明一下,我在检测当中经常遇到盘条和钢丝绳有不圆度的要求,但是标准上有时不一样.

  • 椭圆盖设计文献

    1.【作者】:钟翔山 【题名】:椭圆形装饰盖工艺分析及模具设计【期刊】:《模具制造》 2007年第10期【年、卷、期、起止页码】:2007年第10期【全文链接】:http://lib.cqvip.com/qk/84102X/200710/25531956.html

  • 网络讲堂:9月16日 最新镀层、薄膜表征工具-辉光放电光谱仪&椭圆偏振光谱仪

    http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif最新镀层、薄膜表征工具——辉光放电光谱仪&椭圆偏振光谱仪讲座时间:2014年09月16日 10:00 主讲人:武艳红、王锋武艳红,HORIBA Scientific 辉光放电光谱技术应用工程师。王锋,HORIBA Scientific 椭圆偏振光谱技术应用工程师。http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif【简介】 辉光放电光谱和椭圆偏振光谱仪作为现在最常用的两种镀层、薄膜表征技术。前者主要应用于镀层元素的深度剖析,它能够获得镀层中各元素随深度的分布状况,可以分析几纳米~100多微米的深度,深度分辨率1nm。后者是一种无损的分析技术,可以精确测量1A~40微米范围内的薄膜,并能表征单层、多层薄膜表面的粗糙度和氧化层,甚至可以获取折射率、消光系数等。 本次课程中我们将会介绍这两种技术的基本原理、可分析的材料,并对主要应用领域及案例进行深度分析。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名并参会用户有机会获得100元手机充值卡一张哦~3、报名截止时间:2014年09月16日 9:304、报名参会:http://simg.instrument.com.cn/meeting/images/20100414/baoming.jpg

  • 接触角测量方法之:圆法和椭圆法,不同测量方法对应不同角度的测量

    晟鼎接触角测量仪有:切线法,宽高法,椭圆法,拉普拉斯杨法。这一篇我们重点说的是宽高法和椭圆法的区别。 宽高法,也叫圆法,也叫θ/2法,都是运用圆方程式来拟合液滴的概括形状,从而核算出接触角。以下是我们机器在用圆法测试时全自动拟合的截图:http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-02/14648486136308836.JPG 下图是同样的水滴,我们用椭圆法进行测量时的图片。http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-02/14648493801355237.JPG 宽高法是假定了液滴(截面)的形状为圆的一部分,从而用左右两个角度算下来的平均值,从而得到一个接触角度。这种方法适用范围限于球状或挨近球状的液滴。由于重力的影响,严格地讲,液滴的形状都违背球型:违背的程度随液滴的体积增大而增大;在相同的体积下,液体的比重越大,表面张力越小,违背的起伏也越大。其次,这种方法用于测试小于20度的角度,会精准一些。  留意:液滴高度/宽度法也是一整体液滴法。在核算时思考的是全部液滴的概括形状,不是局部,所以当液滴的形状遭到其它物体搅扰时,如针管置于液滴内,就会影响办法的准确性,乃至不再适用。 通常情况下,关于体积小于5微升的水液滴,其所受的重力对形状的影响被以为小到可忽略不计,此刻可用本办法核算。 经过测量液滴的高度和宽度来核算接触角的办法本来即是圆法最简略运用。目前的国家标准对于精确度的计算,都是用的宽高法。市场上80%的接触角测量仪,也是用这种方法进行拟合和计算,但是宽高法是不是完美的接触角计算方法呢,答案是否定的。因为当液滴的体积较大,或液体本身的比重很大,或液体的表面张力相对较小,形成其形状显着违背球形,而是一个椭圆形状。此刻运用宽高法可能会致使很大的测量误差,可大至几十度。所以必定要留意宽高法的局限性。 用户在实际测试的时候,相同样品和相同注液量的情况下,用圆法测试小角度较为合理。如果为疏水角度,也就是说大于20度小于120度的角度,则需要用椭圆法。 在实际操作过程中,不同计算方法导致不同测试结果的情况出现过很多次。在SDC-200接触角测试仪测试出来的数据为110度,而换了另外一台别的厂家的机器,数据变成100度了,如此大的误差究竟是什么导致的呢?我们每次都问用户几个问题: 1、是否是相同批次的样品。 2、注液精度是否一样,晟鼎的注液精度是每次2微升。不同的注液精度受重力影响会影响测试数据。 3、计算方法是宽高法还是圆法。 4、拟合时是全自动的还是需要手动找基线进行拟合。手动找基线可能出现操作者人工误差导致数据不准确。http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-02/14648490412292508.JPG  所以,晟鼎精密主张宽高法只用来核算接触角小于20度的液滴,或形状等于或挨近于球的液滴。大于20度的液滴可以用椭圆法。如果软件同时具备不同的测试方法,则说明软件开发合理,符合用户体验。本文原创链接:http://www.sindin.com.cn/html/xwdt/xyxw/2776.html 如需转载请注明出处!

  • 椭圆工件的加工

    1.【作者】:王洪运 【题名):椭圆孔的加工【期刊】:金属加工(冷加工)【年、卷、期、起止页码】:2010年17期【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JXGR201017020.htm2.【作者】:张桂侠 【题名):控制拉深中的摩擦力防止拉裂产生【期刊】:金属加工(冷加工)【年、卷、期、起止页码】:2010年17期【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JXGR201017034.htm

  • 【求助】GC出现椭圆形峰怎么办

    【求助】GC出现椭圆形峰怎么办

    各位高手请帮忙,我用的是GC7890 FID检测器,柱子是HP-5MS,在检测电解液样品时,发现样品比标准溶液中多了一个峰,且样品中的一个物质的峰形变成椭圆形状(出峰位置与标液中同一个物质的出峰位置相同),参见下图,不知道为什么会出现这种情况,什么情况下会出现椭圆形的峰呢,烦请各位不吝指教。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_628625_1444086_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201008012127237832_01_1444086_3.jpg[/img]

  • Al多晶电子衍射环是椭圆

    Al多晶电子衍射环是椭圆,从DM读出直径分别为8.67和8.39(1/nm),有近3%的差别,反复测量都有2~3%的差别,调整IL STIG好像不能改变环的形状(可以改变DIFF FOCUS偏离大时的中间斑的形状,使得环离散),是什么问题呢?3%的差别正常吗?如何改善?请教大家了。

  • 【求助】新换灯丝后,emission光斑(椭圆光斑)异常,请诸位指点

    我们的仪器型号是岛津SS-550,上次新换灯丝,老化灯丝后,emission mode下椭圆光斑尺寸变大了将近一倍,光斑中心出现了大面积黑色区域,transmode下光斑的右下角好像被切掉了一块,不再是完整的椭圆。测试样品时,与过去相比,较难聚焦。这次换灯丝前,发现旧灯丝腐蚀严重,我们推测上述现象是不是因为栅极帽同时也被腐蚀的缘故。请各位指点,在此多谢了。

  • MAXOS 340*34*17mm DIN7081 Nr.9九号椭圆角长条视镜

    MAXOS 340[i]34[/i]17mm DIN7081 Nr.9九号椭圆角长条视镜是一款专为工业及特殊环境设计的优质视镜产品,其独特的尺寸与高性能特点使其成为观察长条形容器或管道内部介质流动情况的理想选择。以下是对该产品的详细介绍: [b]产品概述[/b] MAXOS 340[i]34[/i]17mm DIN7081 Nr.9九号椭圆角长条视镜,作为MAXOS品牌旗下的高端产品,严格遵循DIN 7081国际标准进行设计与生产。该视镜的尺寸为340mm长、34mm宽、17mm厚,特别定制的椭圆角长条形状,既符合工业审美,又便于安装与观察。Nr.9九号标识则可能代表了产品系列或特定规格,确保了产品的独特性和可追溯性。 [b]主要特点[/b] [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]优质材料[/font]:采用高纯度硼硅酸盐玻璃作为主体材料,该材料具有卓越的耐热性、耐化学腐蚀性和高机械强度,能够在极端工作环境下保持稳定的性能。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]精准设计[/font]:精确的尺寸规格与独特的椭圆角设计,使得视镜能够完美适配各种长条形容器或管道,减少安装误差,提高安装效率。同时,椭圆角设计还优化了观察视野,便于操作人员更清晰地观察内部介质情况。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高透光率[/font]:高透光率的硼硅酸盐玻璃确保了视镜具有优异的透光性能,即使在光线较暗的环境下,也能清晰地观察到容器或管道内部的介质流动情况。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]耐用可靠[/font]:经过特殊工艺处理,该视镜具有出色的耐磨、耐压和抗冲击性能,能够在长期使用过程中保持稳定的性能,减少维护成本。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]广泛应用[/font]:该视镜广泛应用于石化、化工、制药、食品等多个行业领域,特别适用于需要观察长条形容器或管道内部介质流动情况的场景,如储罐、反应器、管道等。 [/list] [b]技术参数[/b] [list][*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]尺寸[/font]:340[i]34[/i]17mm[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]标准[/font]:DIN 7081[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]材料[/font]:硼硅酸盐玻璃[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]透光率[/font]:优异(具体数值请参考产品说明书)[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]工作温度范围[/font]:宽范围(具体温度范围请参考产品说明书)[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]耐化学腐蚀性[/font]:强[/list] [b]选购建议[/b] 在选购MAXOS 340[i]34[/i]17mm DIN7081 Nr.9九号椭圆角长条视镜时,建议考虑以下因素: [list][*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]工作环境[/font]:了解介质的性质(如温度、压力、腐蚀性)以及容器的尺寸和形状,以确保所选视镜能够满足实际的工作需求。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]观察需求[/font]:根据观察距离和角度的需求,选择最适合的视镜型号和规格。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]品牌与质量[/font]:选择知名品牌和高质量的产品,如MAXOS,以确保视镜的性能稳定可靠,使用寿命长久。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]服务与支持[/font]:考虑供应商提供的售后服务和技术支持能力,以便在使用过程中遇到问题时能够得到及时有效的解决。[/list] 综上所述,MAXOS 340[i]34[/i]17mm DIN7081 Nr.9九号椭圆角长条视镜是一款性能卓越、质量可靠的工业视镜产品,其独特的设计与高性能特点使其成为工业观察领域的佼佼者。

  • MAXOS 340x34x17mm DIN7081椭圆角长条视镜

    MAXOS 340x34x17mm DIN7081椭圆角长条视镜是一款专为工业领域设计的高品质视镜产品,特别适用于需要观察长条形容器或管道内部介质流动情况的场景。以下是对该产品的详细介绍: [b]产品概述[/b] MAXOS 340x34x17mm DIN7081椭圆角长条视镜,遵循DIN 7081标准制造,具有精确的尺寸规格(340mm长x34mm宽x17mm厚)和独特的椭圆角设计,使其在安装和使用过程中更加灵活和便捷。该产品由德国MAXOS品牌生产,以其卓越的工艺和可靠的性能赢得了市场的广泛认可。 [b]主要特点[/b] [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]优质材料[/font]:该视镜采用高纯度、高化学耐久性的硼硅酸盐玻璃作为主要材料,具有优异的耐热性、耐化学腐蚀性和机械强度,能够在恶劣的工业环境中保持稳定性能。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]精确尺寸[/font]:精确的尺寸规格确保了视镜能够完美适配各种长条形容器或管道,减少安装过程中的调整工作,提高安装效率。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]独特设计[/font]:椭圆角长条设计不仅美观大方,而且能够有效减少安装时的应力集中,提高视镜的耐用性和安全性。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高透光率[/font]:高透光率的硼硅酸盐玻璃使得观察者能够清晰地看到容器或管道内部的介质流动情况,为生产过程的实时监控提供有力支持。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]多种用途[/font]:该视镜广泛应用于石化、化工、制药、食品等行业的各种长条形容器或管道中,用于观察液位、介质流动情况等。 [/list] [b]技术参数[/b] [list][*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]尺寸[/font]:340x34x17mm[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]标准[/font]:DIN 7081[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]材料[/font]:硼硅酸盐玻璃[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]透光率[/font]:优异[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]耐热性[/font]:高[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]耐化学腐蚀性[/font]:强[/list] [b]应用场景[/b] MAXOS 340x34x17mm DIN7081椭圆角长条视镜特别适用于以下场景: [list][*]石化行业中的长条形储罐、反应器等设备的液位观察。[*]化工行业中各种长条形管道中介质的流动情况监测。[*]制药和食品行业中对清洁度和卫生要求较高的容器或管道内部观察。[/list] [b]选购建议[/b] 在选购MAXOS 340x34x17mm DIN7081椭圆角长条视镜时,建议考虑以下因素: [list][*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]工作环境[/font]:包括介质的性质(如温度、压力、腐蚀性)、容器的尺寸和形状等,以确保所选视镜能够满足实际的工作需求。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]观察需求[/font]:确定所需的观察距离和角度,以及是否需要特殊的观察效果(如反光或透明),以便选择最合适的视镜型号和规格。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]品牌和质量[/font]:选择知名品牌和高质量的产品,以确保视镜的性能稳定可靠,使用寿命长久。[/list] 综上所述,MAXOS 340x34x17mm DIN7081椭圆角长条视镜是一款性能卓越、质量可靠的工业视镜产品,能够满足各种长条形容器或管道内部介质观察的需求,为工业生产的实时监控提供有力保障。

  • TEM衍射斑点 存在析出相的基体衍射斑呈椭圆 被拉长是什么原因

    TEM衍射斑点  存在析出相的基体衍射斑呈椭圆 被拉长是什么原因

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605061109_592450_3098197_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605061108_592449_3098197_3.jpg下图中是我拍摄的TEM衍射斑点,析出相附近的基体的衍射斑呈椭圆,被拉长是什么原因?不存在析出相的基体衍射斑是较圆的亮斑,并没有被拉长。

  • 【资料】圆二色谱原理

    对R和L两种圆偏振光吸收程度不同的现象。这种吸收程度的不同与波长的关系称圆二色谱,是一种测定分子不对称结构的光谱法。在分子生物学领域中主要用于测定蛋白质的立体结构,也可用来测定核酸和多糖的立体结构。   光是一种电磁波。假如用电矢量来表示,光的前进就是由矢量端点在一特定的平面里沿正弦波运动的轨迹。对于自然光讲,正弦波振动的平面是随机的。如有一束光,它所有的电矢量的振动平面都是相互平行的,这种光称为平面偏振光。有一种特殊的情况,光前进的过程中电矢量绕前进轴转动,若电矢量的绝对值不变,则运动轨迹的投影是一个圆,这时就变成圆偏振。面对光前进的方向看去,电矢量端点的圆运动可以是顺时针方向的,也可以是逆时针方向的,因此圆偏振有R与L两种。   假如 L与 R两束圆偏振光在一起辐射,强度、速度、频率和位相都相同,它们就会叠合成一束平面偏振光。如波长λ的L光和R光的光强度相等,在光学各向异性物质中传播某一距离后,它们的综合光将变成椭圆偏振光,椭圆的长轴处于两个圆偏振的电矢量相叠合的地方。假如两个圆偏振的传播速度也不相同,而所经的途径与上述相同,则叠合的椭圆偏振光的长轴与上面所述的椭圆偏振光的长轴相夹θ角(图1)。

  • 压力表的原理与构造

    1. 压力表的原理与构造 1.1原理:压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。 1.2 构造: 溢流孔: 若发生波登管爆裂的紧急情况的时候,内部压力将通过溢流孔向外界释放,防止玻璃面板的爆裂。注:为了保持溢流孔的正常性能,请在表后面留出至少10mm的空间,不要改造或塞住溢流孔。 指针: 除标准指针外,其他指针也是可选的。(零调指针最大值指针或设定指针)请在选型表中列出。 玻璃面板: 除标准玻璃外,其他特殊材质玻璃,如强化玻璃,无反射玻璃也是可选的。 性能分类: 普通型(标准)、蒸汽用普通型(M)、耐热型(H)、耐振型(V)、蒸汽用耐振型(MV)耐热耐振型(HV)。用途区分参考JIS7505波登管压力表标准。 处理方式: 禁油/禁水处理…在制造时除去残留在接液部的水或油。 外装指定: 壳体颜色…除标准色以外,清特别注明。 节流阀:(可选) 为了减小脉动压力,节流阀安装在压力入口处。 脉动压力: 由于压力发生器中泵的脉动特性,使压力表的特诊曲线振幅较大。这对压力表是非常有害的。 连接方式: 有三种连接方式: 钎焊…用于铜类材质的连接 银铜钎焊…用于铜类材质和不锈钢材质之间连接 TIG焊接…用于不锈钢材质之间连接2. 压力表术语 2.1 正压与负压 2.2 相对压力与绝对压力 2.3 真空度(如图) 2.4 压力的表示方法压力有两种表示方法:一种是以绝对真空作为基准所表示的压力,称为绝对压力;另一种是以大气压力作为基准所表示的压力,称为相对压力。由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力,故相对压力也称表压力。当绝对压力小于大气压力时,可用容器内的绝对压力不足一个大气压的数值来表示。称为”真空度”。它们的关系如下:绝对压力=大气压力+相对压力真空度=大气压力—绝对压力我国法定的压力单位为Pa(N/㎡),称为帕斯卡,简称帕。由于此单位太小,因此常采用它的106倍单位MPa(兆帕)。 2.5 弹性敏感元件:波登管、波纹管、隔膜 波登管压力表波登管敏感元件是弯成圆形,截面积显椭圆形的弹性C形管。测量介质的压力作用在波动管的内侧,这样波登管椭圆截面会趋于圆形截面。由于波登管微小变形,形成一定的环应力。此环应力会使波登管向外延伸。由于弹性波登管头部没有固定,其就会产生小小变形,其变形的大小取决于测量介质的压力大小。波登管的变形通过机芯间接地由指针显示测量介质的压力。 膜盒压力表膜盒敏感元件由两块连接在一起的显圆形波浪的膜片组成。测量介质的压力作用在膜盒腔内侧,由此所产生的变形可用来间接测量介质的压力。压力值的大小由指针显示。膜盒压力表一般用来测量气体的压力,并能测量微压、过压保护在一定程度上也是可以的。当几个膜盒敏感元件叠在一起后会产生较大的传递力来测量极微小的压力。

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