Piézomètres en titane



Les piézomètres piézo-résistifs en titane sont conçus pour les environnements corrosifs, comme l’eau salée, les bassins de rétention des eaux polluées, et les décharges.
La résistance à la corrosion est assurée par un corps en titane, un diaphragme en céramique, un filtre en polyéthylène ou en céramique, et un câble de signal résistant à l’acide. Le signal de sortie 4-20mA stable est compatible avec la plupart des postes de lecture et des enregistreurs de données, et permet des mesures dynamiques.
APPLICATIONS
• Surveillance de la pression interstitielle sous les décharges
• Surveillance des zones où l’on trouve de l’eau saumâtre ou de l’eau salée
• Surveillance des sites de stockage de déchets nucléaires
• Surveillance des pressions interstitielles dans les résidus miniers
CARACTÉRISTIQUES
• Résistant à la corrosion jusqu’à un pH de 1
• Haute précision et grande stabilité
• Compatible avec la plupart des afficheurs et des enregistreurs de données
• Thermistance intégrée (sur demande)
• Adapté aux mesures dynamiques
Le capteur de pression résistif est un dérivé de la technologie à film épais, utilisant les propriétés piézo-résistives d’encres spécifiques. Les résistances dessinées en utilisant des techniques d’impression sérigraphique, sont déposées sur un substrat de membrane en céramique déformable pour former des réseaux de jauge de contrainte. Les changements de contrainte résul-tant de l’application de charges extérieures sur la membrane déformable sont transformées en changement de résistance dans le réseau de jauges de contrainte.
Le signal électrique sortant du réseau de jauges est directement proportionnel à la contrainte appliquée sur la membrane. L’élément sensible est conçu en céramique, avec une structure comparable au cristal, pour former une membrane de pression chimiquement inerte et aux propriétés mécaniques quasi-parfaites. Les résistances sérigraphiées sont déposées sur la membrane pour former un pont de Wheatstone à 4 branches.
Une tension d’excitation fixe est appliquée sur une des diagonales du circuit. Les contraintes exercées sur la membrane vont modifier les valeurs des résistances du pont de Wheatstone individuellement, créant ainsi un déséquilibre du pont. Ce déséquilibre produit un signal émanant de l’autre diagonale du pont de Wheatstone, proportionnellement à la contrainte appliquée.
Une interface électronique convertit ce signal en 4-20 mA, adapté à la transmission sur de longues distances vers un appareil de lecture déporté ou un système d’acquisition de données.
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