Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Bourdonrohr/Sensor

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Bourdonrohr/Sensor im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Druckbereich bis Genauigkeitsklasse eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Bourdonrohr/Sensor wird durch die Baugruppe aus Bourdonrohr und Gelenkmechanismus beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein gebogenes, elastisches Rohr, das Druck in mechanische Auslenkung zur Messung umwandelt.

Technische Definition

Das Bourdonrohr ist das primäre Messelement in vielen Manometern und Überdruckventil-Überwachungssystemen. Es ist ein C-förmiges oder spiralförmiges Rohr, das sich unter Innendruck gerade richtet. Diese mechanische Auslenkung wird über Gestänge übertragen, um den Druck auf einer Skala anzuzeigen oder die Betätigung eines Überdruckventils auszulösen. Diese Komponente wird häufig im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt, wo genaue Druckmessung für Prozesssteuerung und Sicherheit entscheidend ist. Das Bourdonrohr funktioniert nach dem Prinzip, dass ein gebogenes Rohr dazu neigt, sich bei Innendruck zu strecken, was eine mechanische Auslenkung am freien Ende erzeugt. Diese Auslenkung wird über einen Hebelmechanismus verstärkt, um einen Zeiger auf einer Manometerskala zu bewegen oder einen Überdruckventilmechanismus zu aktivieren. Das Rohr ist in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Phosphorbronze, Berylliumkupfer, Edelstahl und Inconel, die jeweils unterschiedliche Korrosionsbeständigkeit und Temperaturbeständigkeit bieten. Zu den wichtigsten Parametern für die Auswahl gehören Druckbereich (0,1–100 MPa nach EN 837-1), Genauigkeitsklasse (1,0–2,5 % vom Messbereich), Betriebstemperatur (-40 bis 150 °C, über 150 °C sind Hochtemperaturlegierungen erforderlich), Berstdruck (1,5–3-facher Messbereich), Prozessanschluss (G1/4 bis G1/2), Ansprechzeit (≤10 ms), Hysterese (≤0,5 % vom Messbereich), Wiederholbarkeit (≤0,1 % vom Messbereich) und Gewicht (0,3–1,5 kg). Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Das Bourdonrohr ist eine passive mechanische Komponente, die keine externe Energie benötigt und zur Messung des Überdrucks von Gasen und Flüssigkeiten geeignet ist, die mit den benetzten Materialien kompatibel sind. Es ist nicht für Absolutdruckmessungen ohne Referenzvakuum geeignet. Bei dynamischen Druckänderungen ist die Ansprechzeit ein kritischer Faktor. Wartungssignale umfassen Zeigerdrift, träges Ansprechen oder Undichtigkeiten an Verbindungen. Versagensgrenzen umfassen Überdruck über den Berstdruck, Korrosion des Rohrmaterials und Ermüdung durch zyklische Belastung. Konsultieren Sie immer den Hersteller oder Lieferanten, um modellspezifische Spezifikationen und die Einhaltung geltender Normen zu bestätigen.

Funktionsprinzip

Wenn im Inneren des gebogenen Bourdonrohrs Druck ausgeübt wird, neigt das Rohr dazu, sich aufgrund der Druckdifferenz zwischen Innen- und Außenseite zu strecken. Diese elastische Verformung erzeugt eine mechanische Auslenkung am freien Ende des Rohrs, die über einen Hebelmechanismus verstärkt wird, um einen Zeiger auf einer Manometerskala zu bewegen oder einen Überdruckventilmechanismus zu aktivieren. Die Auslenkung ist proportional zum angelegten Druck, was eine genaue Messung ermöglicht. Material und Geometrie des Rohrs bestimmen seinen Druckbereich und seine Empfindlichkeit.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Druckbereich0.1–100 MPaStandard range for industrial applicationsEN 837-1
Genauigkeitsklasse1.0–2.5 % FSHigher accuracy for precision measurementEN 837-1
Betriebstemperatur-40–150 °CMaterial dependent; above 150°C use high-temp alloy
Berstdruck1.5–3 × FSSafety factor over full scaleEN 837-1
Rohrmaterial316LCorrosion resistant; other alloys availableASTM A312
ProzessanschlussG1/4–G1/2 ZollThread size per standardEN 837-1
Ansprechzeit≤10 msFor dynamic pressure changes
Hysterese≤0.5 % FSMaximum difference between upscale and downscale readings
Wiederholbarkeit≤0.1 % FSConsistency of readings under same conditions
Gewicht0.3–1.5 kgDepends on size and material

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Phosphorbronze Berylliumkupfer Edelstahl Inconel

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Bourdonrohr
    Primäres Druckmessglied, das sich unter Druck verformt
    Material: Phosphorbronze oder rostfreier Stahl
  • Gelenkmechanismus
    Verstärkt und überträgt Rohrverlagerung auf den Anzeiger
    Material: Stahl oder Messing
  • Bewegungsbaugruppe
    Wandelt lineare Bewegung in Drehbewegung für Zeigeranzeige um
    Material: Stahl mit Edelsteinlagern
  • Druckanschluss
    Schnittstelle zum Anschluss an Druckquelle
    Material: Messing oder Edelstahl

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Druckzyklen bei 0,5-100 bar, 10^6 Zyklen Ermüdungsriss im Rohrwurzelbereich Kugelstrahlen zur Erzeugung von Druckeigenspannungen von -400 MPa
Dampfkondensation bei 180 °C, die ein pH 4 saures Milieu verursacht Spannungsrisskorrosion entlang der Korngrenzen Elektropolieren auf eine Oberflächenrauheit von Ra 0,2 μm

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,1-1000 bar
Belastungs- und Ausfallgrenzen
1200 bar (Streckgrenze von Nickellegierung C276 bei 150 °C)
Plastische Verformung aufgrund von Umfangsspannung, die die Materialstreckgrenze überschreitet (σ_θ = P·r/t > σ_y)
Fertigungskontext
Bourdonrohr/Sensor wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Bourdon tube pressure sensor C-tube pressure sensor Elastic tube sensor

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Industrielles Ökosystem und Lieferkette

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Bis zu 100.000 psi (6.900 bar) für Hochdruckausführungen, typischer Bereich 0-15.000 psi
Weitere Spezifikationen:Genauigkeit: ±0,5 % bis ±2,5 % des Skalenendwerts, Ansprechzeit: <100 ms, Überdrucksicherheit: 150 % des Skalenendwerts
Betriebstemperatur:-40 °C bis 400 °C (abhängig von Material und Füllmedium)
Montage- und Anwendungskompatibilität
HydraulikflüssigkeitenDruckluft/GaseDampf (bei entsprechender Materialauswahl)
Nicht geeignet: Hochkorrosive Chemikalien (z.B. konzentrierte Säuren, starke Oxidationsmittel) ohne speziellen Materialschutz
Auslegungsdaten
  • Maximaler Betriebsdruck (einschließlich möglicher Spitzen)
  • Kompatibilität mit dem Prozessmedium (chemische Zusammensetzung)
  • Erforderliche Genauigkeitsklasse und Messbereich

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Ermüdungsrissbildung
Ursache: Zyklische Druckschwankungen verursachen Spannungskonzentration am festen Ende oder in den Biegungen des Rohrs, was zu Materialermüdung und schließlich zum Bruch führt.
Nullpunktverschiebung / Kalibrierungsdrift
Ursache: Überdruck über die Auslegungsgrenzen hinaus verursacht bleibende Verformung des Bourdonrohrs, oder Temperaturschwankungen beeinflussen die Materialelastizität und das Hebelwerk.
Wartungsindikatoren
  • Zeiger klemmt oder bewegt sich sprunghaft, was auf innere Reibung, Bindung oder Verschleiß des Hebelwerks hindeutet
  • Hörbares Zischen oder sichtbares Austreten von Fluid/Gas an den Sensoranschlüssen oder am Gehäuse
Technische Hinweise
  • Pulsationsdämpfer oder Drosseln vorgeschaltet installieren, um die Amplitude und Frequenz der Druckschwankungen zu reduzieren und Ermüdungsspannungen zu minimieren
  • Regelmäßige Kalibrierungsprüfungen mit Druckwaagen bei Betriebstemperaturen durchführen und den Druck innerhalb von 75 % der maximalen Nennkapazität des Sensors halten

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ISO 5171: Druckmessgeräte - Bourdonrohr-DruckmessgeräteANSI/ASME B40.1: Manometer - Druck- und Vakuum-Anzeigegeräte mit ZifferblattDIN EN 837-1: Druckmessgeräte - Teil 1: Bourdonrohr-Druckmessgeräte
Fertigungsgenauigkeit
  • Bohrungsdurchmesser: +/-0,02 mm
  • Rohrwandstärke: +/-0,01 mm
Qualitätsprüfung
  • Hydrostatischer Drucktest
  • Maßliche Prüfung mit Koordinatenmessgerät

Hersteller von Bourdonrohr/Sensor

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Wofür wird ein Bourdonrohr verwendet?

Ein Bourdonrohr wird als primäres Messelement in Manometern und Überdruckventil-Überwachungssystemen verwendet. Es wandelt Druck in mechanische Auslenkung um, die dann auf einer Skala angezeigt oder zur Betätigung eines Überdruckventils verwendet wird.

Welche Materialien sind für Bourdonrohre verfügbar?

Gängige Materialien sind Phosphorbronze, Berylliumkupfer, Edelstahl und Inconel. Die Wahl hängt von den Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Temperaturbeständigkeit der Anwendung ab.

Was ist der typische Druckbereich?

Der Standard-Druckbereich für industrielle Anwendungen beträgt 0,1 bis 100 MPa gemäß EN 837-1. Der genaue Bereich hängt jedoch vom spezifischen Modell ab und muss mit dem Hersteller bestätigt werden.

Wie überprüfe ich die Genauigkeit eines Bourdonrohrs?

Die Genauigkeitsklasse wird als Prozentsatz vom Messbereich (FS) angegeben, typischerweise 1,0–2,5 % FS. Zur Überprüfung vergleichen Sie den Messwert mit einer bekannten Referenz unter kontrollierten Bedingungen und prüfen Sie Hysterese und Wiederholbarkeit.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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