search query: @keyword production testing / total: 11
reference: 3 / 11
« previous | next »
Author:Leskinen, Tero
Title:Testilaitekonsepti painelähettimen lämpötilariippuvuuden määrittämiseen
Publication type:Master's thesis
Publication year:2011
Pages:vi + 58 + liitt. (+3)      Language:   fin
Department/School:Automaatio- ja systeemitekniikan laitos
Main subject:Automaation tietotekniikka   (AS-116)
Supervisor:Koskinen, Kari
Instructor:Seppälä. Pekka
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  7539   | Archive
Keywords:pressure transmitter
production testing
pressure
heat transfer
improving production
investments
painelähetin
tuotannon testaus
paine
lämmönsiirto
tuotannon parantaminen
investoinnit
Abstract (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.
Abstract (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.
ED:2011-08-17
INSSI record number: 42662
+ add basket
« previous | next »
INSSI