I begyndelsen af designet af Frac Head , ingeniører udførte en dybdegående analyse og forskning på alle aspekter af brudningsoperationen. De ved, at ændringer i væsketryk er en af de mest kerne og følsomme faktorer i brudningsoperationer. Derfor er det blevet den primære opgave at sensorlayout.
For at nå dette mål brugte ingeniører avanceret simuleringsteknologi til at udføre detaljeret simuleringsanalyse af fluidstrømmen inde i FRAC -hovedet. De fandt, at trykændringerne i væsken viste signifikante forskelle, når de flød gennem forskellige stier, og disse forskelle var nøglen til at bestemme placeringen af sensorerne. Baseret på denne opdagelse begyndte ingeniører at planlægge sensorens layout.
Under sensorlayoutprocessen fulgte ingeniører på princippet om ”omfattende dækning og fokuseret overvågning”. De arrangerede sensorer med høj præcision ved kritiske stierpunkter for væsken baseret på egenskaberne ved væskestrømmen og trykloven ændres. Disse sensorer, som nerveender, kan meget fange små ændringer i væsketryk og omdanne dem til elektriske signaler til transmission til kontrolsystemet. Specifikt er sensorer arrangeret ved væskeindløb, forretninger og nøgleknuder, gennem hvilke væske strømmer. Ved fluidindløbet er sensoren ansvarlig for at overvåge det indledende tryk for væsken, der kommer ind i FRAC -hovedet, hvilket giver baseline -data til efterfølgende trykjustering; Ved fluidudløbet overvåger sensoren trykket af væsken, der strømmer ud af frac -hovedet for at sikre, at trykket svinger inden for et rimeligt interval; Mens sensorer ved væskestrømmen ved nøgleknudepunkter er ansvarlige for at fange detaljerne i trykændringer og tilvejebringe et mere nøjagtigt grundlag for justering af kontrolsystemet.
Layoutet af FRAC -hovedføleren afspejler ikke kun ingeniørernes dybe forståelse og indsigt i brudningsoperationer, men indeholder også en række teknologiske innovationer. For eksempel anvendte ingeniører med høj følsomhed med hensyn til sensorudvælgelse med høj følsomhed og høj stabilitet for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af data; Med hensyn til datatransmission blev højhastigheds trådløs transmissionsteknologi brugt til at realisere forbindelsen mellem sensorer og realtidskommunikation mellem kontrolsystemer forbedrer effektiviteten og stabiliteten af datatransmission. Derudover overvejede ingeniører også fuldt ud vedligeholdelse og vedligeholdelse af sensorer. De designet en sensorinstallationsstruktur, der er let at adskille og udskifte, så når sensoren mislykkes eller har brug for kalibrering, kan den hurtigt udskiftes eller repareres, hvilket sikrer kontinuiteten og stabiliteten af brudningsoperationer.