haku: @keyword Paine / yhteensä: 7
viite: 3 / 7
Tekijä:Leskinen, Tero
Työn nimi:Testilaitekonsepti painelähettimen lämpötilariippuvuuden määrittämiseen
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2011
Sivut:vi + 58 + liitt. (+3)      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Automaatio- ja systeemitekniikan laitos
Oppiaine:Automaation tietotekniikka   (AS-116)
Valvoja:Koskinen, Kari
Ohjaaja:Seppälä. Pekka
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  7539   | Arkisto
Avainsanat:pressure transmitter
production testing
pressure
heat transfer
improving production
investments
painelähetin
tuotannon testaus
paine
lämmönsiirto
tuotannon parantaminen
investoinnit
Tiivistelmä (fin): Tuotannon tehostaminen on tärkeä osa Vaisalan toimintaa.
Yksi osa tuotantoa on valmistettavien tuotteiden testaamiseen kehitettävät testilaitteet.
Testilaitteiden suunnittelussa korostuvat luotettavuus. lyhyet läpimenoajat. ympäröivän tuotantoketjun ottaminen huomioon kehityksessä sekä kustannusajattelu.

Tässä työssä luotiin kaksi konseptilaiteratkaisua painelähettimen nopeaan lämpötilariippuvuuden määrittämiseen.
Tekstissä käytettiin painelähettimestä Vaisalassa yleisesti käytössä olevaa nimitystä painemoduuli.
Ensin tehtiin kirjallisuustutkimusta paineesta fysikaalisena ilmiönä, painesovelluksien erityispiirteistä ja yhdestä Vaisalan painetuotteesta sekä termodynamiikasta ja eri sovelluksiin, joilla on mahdollista muuttaa lämpötilaa.
Lopuksi kirjallisuustutkimuksessa käytiin läpi testilaitteiden luotettavuutta kuvaavia termejä sekä sivuttiin testilaiteinvestointeja kustannusnäkökulmasta.

Kokeellinen osuus jakautui kolmeen osaan.
Ensimmäisenä tutkittiin tehtävää varten valitun Baro-1 painemoduulin käyttäytymistä nopeissa lämpötilamuutoksissa.
Moduulin lämpötilaa muutettiin sääkaapeilla, vastuksilla ja puhaltamalla kaasumaista typpeä moduuliin.
Havaittiin, että lämpötilaeroja syntyy painemoduulin eri osien välille, jolloin moduulin painelukemaan aiheutuu isoa epävarmuutta.
Typpipuhallus osoittautui kuitenkin hyväksi tavaksi muuttaa lämpötilaa.

Toisena osana suunniteltiin alumiinista kaksi pientä painekammiota.
Painekammion lämpötilan muuttamista tutkittiin.
Lämpötilan muuttamiseen käytettiin eri tilanteissa lämpökaappia, nestekiertoa sekä Peltier-elementtiä ja vastuksia.
Viimeisenä osana kokeellisessa osuudessa luotiin kaksi konseptivaihtoehtoa testitilanteelle.
Toinen hyödynsi painekammion lämpötilan muuttamisessa nestekiertoa, joka oli kammion seinämässä ja toinen hyödynsi lämpökaappia, Johon painekammio oli sijoitettu.
Näistä kahdesta päädyttiin suosittelemaan lämpökaappia hyödyntävää konseptia.
Lämpökaapin hyödyiksi todettiin yksinkertainen rakenne, helppo laajennettavuus ja helppo huollettavuus.
Nestekiertokonseptin hyvä puoli verrattuna lämpökaappiin oli nopeus.
Jatkokehitystä ajatellen tulee kiinnittää huomiota painelaitteiden lainsäädäntöön, testilaitteen käytettävyyteen ja luotettavuuteen sekä kustannusajatteluun.
Painesäätö jäi työssä vähemmälle huomiolle, joten painesäädön nopeus on vielä varmistettava.
Tiivistelmä (eng): Improving production is an important part of Vaisala's operations.
One part of the production is testing devices that are used for testing of the manufactured products.
Reliability, short lead times, paying attention to the other parts of the production chain and cost effectiveness are important in designing testing devices.

Two testing device concepts were created in this master's thesis for determining the temperature dependence of pressure transmitters.
Pressure transmitters were called pressure modules in this content.
The literature review discussed pressure as a physical phenomenon, peculiarities of pressure applications and one of Vaisala' s pressure product.
Also thermodynamics and different solutions for changing temperature were part of the literature review.
Terminology of measurement science and investment processes were the last part of the review.

The experimental part of the thesis was divided into three sections.
Baro-1-module and its properties·were investigated in fast temperature changes.
The module's temperature was changed by a temperature cabinet and a heater and by blowig gaseous nitrogen to the module, It was discovered that fast temperature changes cause temperature differences between modules and the module uncertain pressure readings.
Otherwise the gaseous nitrogen blow was a good way of changing the temperature.

The second section was to design two small pressure chambers.
The ways for changing the temperature of the pressure chamber were investigated.
A temperature cabinet, liquid circulation and a combination of Peltier-element and a heater were used to change temperature.

Two alternative concepts for testing devices were created.
First of them used liquid circulation inside the walls of a pressure chamber and the second one used a temperature cabinet.
From these two concepts the final recommendation was the temperature cabinet.
Benefits of the temperature cabinet concept were simple design, easy expendability and maintainability.
Benefit of the liquid circulation compared to the other concept was speed.
Things to consider during further development are legislation of pressure device, usability and reliability of testing device.
Costs awareness is also one thing to keep in mind.
Less attention was paid to pressure control, so the speed of the pressure control has to be verified.
ED:2011-08-17
INSSI tietueen numero: 42662
+ lisää koriin
INSSI