Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Bourdonrohr / Drucksensor

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Bourdonrohr / Drucksensor im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

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

Ein gekrümmtes, elastisches Rohr, das Druck in mechanische Verformung zur Messung umwandelt.

Technische Definition

Das Bourdonrohr ist das primäre Sensorelement in vielen Druckmessgeräten und Überwachungssystemen für Sicherheitsventile. Es handelt sich um ein C-förmiges oder spiralförmiges Rohr, das sich unter Innendruck streckt. Diese mechanische Verformung wird über ein Übertragungssystem weitergeleitet, um den Druck auf einer Skala anzuzeigen oder die Aktivierung eines Sicherheitsventils auszulösen.

Funktionsprinzip

Bei Druckbeaufschlagung im Inneren des gekrümmten Bourdonrohrs streckt sich das Rohr aufgrund des Druckunterschieds zwischen Innen und Außen. Diese elastische Verformung erzeugt eine mechanische Verlagerung am freien Ende des Rohrs, die über ein Hebelwerk vergrößert wird, um einen Zeiger auf einer Messskala zu bewegen oder einen Sicherheitsventilmechanismus zu aktivieren.

Hauptmaterialien

Phosphorbronze Berylliumkupfer Edelstahl Inconel

Komponenten / BOM

Bourdonrohr
Primäres Druckmessglied, das sich unter Druck verformt
Material: Phosphorbronze oder rostfreier Stahl
Verstärkt und überträgt Rohrverlagerung auf den Anzeiger
Material: Stahl oder Messing
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 / Drucksensor 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
Traglast:Bis zu 100.000 psi (6.900 bar) für Hochdruckausführungen, typischer Bereich 0-15.000 psi
Verstellbereich / Reichweite:Genauigkeit: ±0,5 % bis ±2,5 % des Skalenendwerts, Ansprechzeit: <100 ms, Überdrucksicherheit: 150 % des Skalenendwerts
Einsatztemperatur:-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
Cause: Zyklische Druckschwankungen verursachen Spannungskonzentration am festen Ende oder in den Biegungen des Rohrs, was zu Materialermüdung und schließlich zum Bruch führt.
Nullpunktverschiebung / Kalibrierungsdrift
Cause: 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

Compliance & Manufacturing Standards

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

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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

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

Welche Materialien eignen sich am besten für Bourdonrohre in korrosiven Umgebungen?

Edelstahl und Inconel sind aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit unter rauen Bedingungen ideal für korrosive Umgebungen.

Wie wandelt ein Bourdonrohr Druck in messbare Verformung um?

Das gekrümmte Rohr streckt sich leicht bei Druckbeaufschlagung, wodurch eine mechanische Verlagerung entsteht, die über Hebelwerke auf eine Messanzeige übertragen wird.

Welche Wartung ist für Bourdonrohr-Drucksensoren erforderlich?

Regelmäßige Kalibrierungsprüfungen, Inspektion auf Materialermüdung oder Korrosion sowie saubere Druckanschlüsse sind für die Genauigkeit und Langlebigkeit wesentlich.

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 v2.6.05 · 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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