De Densimeterboliger i rustfrit stål Form et lukket rum, der effektivt kan forhindre, at faste fremmedlegemer, såsom støv, sand og metalrester, kommer ind i det indre af densitetsmåleren. Når disse udenlandske stoffer kommer ind i det indre, kan de fastklemme de bevægelige dele og bære overfladen af præcisionskomponenter og derved påvirke den normale drift og måleansøgning af densitetsmåleren. For eksempel kan der i et industrielt produktionsværksted være en stor mængde metalstøv i miljøet. Densimeterboliger og base i rustfrit stål er som en solid forsvarslinje for at holde dette støv ude.
Når densitetsmåleren bliver ramt eller vibreret af ekstern kraft, kan huset med densimeter og base i rustfrit stål fungere som en buffer. Materialer i rustfrit stål har en vis styrke og sejhed, som kan sprede den ydre kraft og absorbere en del af energien, hvilket reducerer slagkraften, der overføres til de interne komponenter. Under transport kan tæthedsmåleren for eksempel blive ramt, og huset og basen kan beskytte de skrøbelige interne sensorer, kredsløbskort og andre komponenter mod skader, hvilket sikrer, at deres struktur og ydeevne ikke påvirkes.
I mange arbejdsmiljøer kan densitetsmåleren udsættes for forskellige kemikalier, såsom syrer, alkalier og saltopløsninger. Rustfrit stål har god korrosionsmodstand og kan modstå erosion af disse kemikalier. I den kemiske produktionsproces bruges for eksempel densitetsmåleren til at måle densiteten af forskellige kemiske væsker. Den rustfrie stålskal og base kan forhindre, at de kemiske stoffer reagerer med de interne komponenter og undgår problemer, såsom intern kredsløbskort og komponentkorrosion, og sikrer derved den langsigtede stabile drift af densitetsmåleren.
Rustfrit stål indeholder legeringselementer såsom krom, som vil danne en tæt oxidfilm på overfladen. Denne oxidfilm kan forhindre ilt, fugt osv. Fra yderligere reaktion med den rustfrie stålmatrix og derved forhindre, at skallen og basen oxideres og ruster. Oxidation og rust vil ikke kun påvirke udseendet af skallen og basen, men kan også forårsage, at deres strukturelle styrke falder og kan endda få Rust til at komme ind i interiøret, hvilket påvirker den normale drift af de interne komponenter. Ved at forhindre oxidation og rust kan rustfrit stålskal og base give et stabilt kemisk miljø for de interne komponenter.
I moderne industrielle og videnskabelige forskningsmiljøer er der forskellige kilder til elektromagnetisk interferens, såsom motorer, transformatorer, radiooverførselsudstyr osv. Disse elektromagnetiske interferenser kan påvirke den normale drift af de elektroniske komponenter inde i densitetsmåleren, hvilket resulterer i problemer, såsom forvrængning af målesignalet og øget fejl. Den rustfrie stålskal og base har en bestemt ledningsevne, som kan danne et Faraday -bur for at beskytte det eksterne elektromagnetiske felt og reducere virkningen af elektromagnetisk interferens på det indre kredsløb. F.eks. I et værksted eller laboratorium med tæt elektronisk udstyr kan det rustfrie stål densimeterhus og base effektivt beskytte sensorerne, signalbehandlingskredsløb osv. Inde i densitetsmåleren for at sikre nøjagtigheden af dens måleresultater.
Ændringer i temperatur og fugtighed kan påvirke ydelsen af de interne komponenter i densitetsmåleren. Densimeterboliger i rustfrit stål kan til en vis grad isolere ændringerne i ekstern temperatur og fugtighed. I et miljø med høj temperatur kan huset for eksempel bremse hastigheden af varmeoverførsel til indersiden og forhindre, at de interne komponenter bliver beskadiget af overophedning; I et fugtigt miljø kan huset forhindre fugt i at komme ind i indersiden for at undgå kredsløbskort og komponent aldring på grund af fugt. På samme tid kan nogle huse og baser i rustfrit stål vedtage et forseglet design for yderligere at forbedre deres evne til at isolere temperatur og fugtighed.