Kazanda yaygın olarak kullanılan yay boru basınç ölçeği, esasen yay bükülme borusu, bağlantı, sektör dişlisi, küçük dişlisi, merkez eksen, işaretçi, ölçeg diski ve diğer bileşenlerden oluşur.
Yay bükme borusu orta basıncının etkisine uğradığında, kesiminin yuvarlak olma eğilimi vardır, yay bükmesini yavaş yavaş düzleştirmeye zorlar ve böylece yay bükmesinin serbest ucunu yukarı kaldırır. Basınç ne kadar yüksek olursa, yükselme o kadar büyük olur, bu hareket, kol, sektör dişli ve küçük dişli tarafından hareket edilir, işareti bir açıyla saptırır ve ölçek diskinde yüksek veya düşük basıncı gösterir. Ölçülen ortam basıncı düştüğünde, yay borusu orijinal durumuna geri döner ve işaretçi ilgili ölçeklere geri döner.
Yay boru basınç ölçeğinin hassasiyet sınıfı, basınç ölçeğinin ölçeme aralığına göre hataya izin verilen yüzde oranıyla temsil edilir, genellikle 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 yedi sınıfa bölünür (kazanda 3 ve 4 sınıfı kullanılmaz), değer ne kadar küçük olursa, hassasiyeti o kadar yüksektir.
Elektrikli Bağlantı Basıncı
Yakıt (gaz) kazanlarında daha fazla kullanılan bir tane de elektrikli bağlantı basınç ölçeğidir. Elektrikli bağlantı basınç ölçeği, sıradan yaylı boru basınç ölçeğine yüksek ve düşük sınırlı bir elektrik bağlantı cihazı takılmaktadır. Sadece ortamın basınç değişikliklerini her zaman ölçemez, aynı zamanda ölçülen ortamı belirli bir aralıkta tutabilir ve otomatik olarak alarm sinyali gönderebilir. Elektrik temas basınç ölçeği, röle ve kontaktörün elektrik hattı ile otomatik kontrol sinyali elde edebilir ve kontrol mekanizması aracılığıyla ölçülen ortamın basıncını otomatik olarak verilen üst ve alt sınır aralığında tutabilir.
Kapasitif basınç sensörleri
Kapasitif basınç sensörleri, elastik bileşenleri kullanarak basıncı hisseder ve elastik bileşenlerin yer kaymasını kapasitenin değişikliğine dönüştürür ve daha sonra basınç değişikliğini yansıtan elektrik sinyali çıkarır. Kapasiteyi genellikle boşluk, kesim alanı ve dirensörü üç şekilde değiştirmek için kullanılır. Yapı açısından tek uçlu ve farklı iki tür vardır. Diferensial, tek uçlu toplam kapasitenin değişiminin iki katı daha büyük. Kapasitif basınç sensörünün çalışma prensipi ve ana teknik özellikleri verilir. Kapasitif basınç sensörleri, yüksek hassasiyet, hızlı yanıt verme, darbe titremesine dayanıklı ve basit yapıya sahiptir.
Membran Kutu Basınç Sensörü
Ölçülen ortamın basıncı, bağlantıdan membran kutusunun iç boşluğuna girer, membran kutusunun serbest ucu basınçlı bir şekilde değiştirilir, bağlantı mekanizması aracılığıyla hareket dişlisini döndürür ve daha sonra ölçülen basınç değerini gösteren işaretçi gösterir. Kazan havalandırma ve gaz boruları gibi cihazlarda küçük basınç ölçümleri için membran kutusu basınç ölçeği yerde kurulabilir ve sahada yönlendirilebilir.
Basınç Termometresi
Basınç termometresi, basınç duyarlı bileşenlerin yay borusudur ve sıcaklık paketi, kapilar ve yayın iç boşluğu, çalışma maddesi ile dolu, sıcaklık paketi ısındıktan sonra, iç çalışma maddesi sıcaklığın artması nedeniyle basınç artar, bu değişen basınç, yay borusu ile kapilarların içine geçer, bu zaman yay borusu deformasyon yaratır. Daha sonra, yay borusunun sabit olmayan ucu bağlantısı ile iletim sistemi ile işaretçiyi belirli bir açıyla saptırır ve ölçülen ortamın sıcaklık değerini ölçüm diskinde gösterir.
Basınçlı termometrenin ısı paketi içindeki çalışma maddesi sıvı, gaz veya buhar kullanabilir. Gaz kullanılırsa genellikle kimyasal olarak istikrarlı azot kullanılır. Sıcaklık aralığı 100-500 ° C'dir.
Basınç termometresi hem sıcaklık ölçümü hem de sıcaklık kontrolü için kullanılabilir ve sıcaklık kontrol devresinin otomatik elektrik açılması veya kesilmesi sağlanabilir.
Tensiyon basınç sensörü
Direnç gerilimi, ölçülen parçadaki gerilim değişikliklerini bir elektrik sinyaline dönüştüren hassas bir cihazdır. Basınç direnci gerilim sensörünün ana bileşenlerinden biridir. Direnç çeşitleri en çok metal direnç çeşitleri ve yarı iletken çeşitleri kullanılır. Metal direnç çeşitleri de tel çeşitleri ve metal folyo çeşitleri vardır. Genellikle, özel bir yapıştırıcı aracılığıyla mekanik gerilim üreten bir matris üzerine sıkı bir şekilde yapıştırılmaktadır, matris gerilim değiştiğinde, direnç gerilimi de birlikte deformasyon yaratır, gerilimin direnç değeri değişir, böylece direnç üzerine eklenen voltaj değişir.
Bu tür bir gerilim, genellikle küçük bir direnç değişikliği oluşturur ve genellikle bir gerilim köprüsü oluşturur ve sonraki bir alet güçlendiricisi ile büyütülür ve daha sonra işleme devresine (genellikle A / D dönüşümü ve CPU) gönderilir veya çalıştırır.