A rezgésérzékelők nyomásállóságát befolyásoló alapvető tényezők három kategóriába sorolhatók: csomagolási szerkezet, anyagválasztás és tervezési folyamat. Ezek közvetlenül meghatározzák az érzékelő nagy nyomásnak ellenálló képességét:
1. Csomagolási szerkezet és szigetelés tervezése
Membránvastagság: Az olvadt fémmel érintkező közvetlen{0}}nyomásérzékelők esetén a vastagabb membrán nagyobb nyomásállóságot biztosít, de a túlzott vastagság csökkenti az érzékenységet. A membrán nem megfelelő vastagsága miatt hajlamos a deformációra és a nagy nyomás alatti repedésre, ami közvetlenül az érzékelő meghibásodásához és szivárgásához vezet.
A tokozási ház szilárdsága: Az integrált rozsdamentes acél csomagolású érzékelők nyomásállósága lényegesen jobb, mint az összeillesztett/műanyag csomagolásúaké. A varratok az illesztéseknél a nyomásállóság gyenge pontjaivá válnak, nagy nyomás alatt könnyen megrepednek és szivárognak.
A vezetékek tömítésének szerkezete: A vezetékezési pontok nem megfelelő tömítési kialakítása lehetővé teszi, hogy az olvadt fém könnyen beszivárogjon a vezetékréseken nagy nyomás alatt, károsítva az érzékelőelemet és nyomáskiesést okozva.
2. Anyag kiválasztása
Membrán anyaga: A nagy -szilárdságú ötvözeteket, például a 17-4PH rozsdamentes acélt és a Hastelloy-t használó érzékelők nyomásállósága és fáradtságállósága lényegesen jobb, mint a közönséges szénacél, és kevésbé hajlamosak kifáradási repedésre még hosszan tartó, váltakozó magas nyomás mellett is. Tömítőanyagok: A tömítéshez nagy nyomásnak és magas hőmérsékletnek ellenálló politetrafluoretilént (PTFE) és fém tömítéseket használnak, amelyek nagyobb nyomásállóságot és stabilitást kínálnak, mint a hagyományos gumitömítések, és kevésbé hajlamosak a deformációra és a meghibásodásra magas hőmérsékleten és nyomáson.
3. Gyártási folyamat
Hegesztési folyamat: Az integrált hegesztett tokozás jobb nyomásállóságot biztosít, mint a csavaros csatlakozások. A hegesztési hibák közvetlenül gyenge pontokat hoznak létre a nyomásállóságban, és hajlamosak a nagy nyomás alatti repedésre.
Feszültségmentesítés: Ha a gyártás során nem hajtják végre a feszültségmentesítést, az érzékelő belsejében maradó feszültség van. A nagy nyomásnak való hosszan tartó kitettség fokozatos deformációt okoz, ami a nyomásállóság folyamatos csökkenéséhez vezet.
Kalibrálási folyamat: Azoknál az érzékelőknél, amelyek gyárilag nem estek át nyomásállósági kalibrációs vizsgálaton, nagy eltérést mutatnak a névleges és a tényleges nyomásellenállás között, ami könnyen eredményezhet olyan helyzeteket, amikor a névleges nyomásellenállás teljesül, de a tényleges ellenállást nem lehet elviselni.

