
- •Лабораторная работа № 1 «Средства измерения давления и разности давлений»
- •3.1 Цель и содержание работы
- •3.2 Краткие теоретические сведения
- •3.3. Отчет выполнения работы
- •2. Жидкостные манометры и дифманометры
- •2.1 Двухтрубные жидкостные манометры
- •2.2 Однотрубные жидкостные манометры
- •2.3 Микроманометры
- •2.4 Барометры
- •2.5 Компрессионные манометры
- •3. Деформационные манометры и дифманометры
- •3.1 Пружинный манометр
- •3.2 Сильфонный манометр
- •3.3 Мембранный манометр
- •4. Дифманометр поплавковый типа дп-710р
- •4.1. Дифманометр поплавковый типа дпэм
- •3.5. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3 «деформационные приборы измерения давления»
- •7.1. Цель и содержание работы
- •7.1.1. Цель работы
- •Содержание работы
- •7.2. Краткие теоретические сведения
- •7.3. Средства, условия и правила поверки
- •7.4. Порядок и методика выполнения работ
- •7.5.Отчет по работе
- •7.6.Контрольные вопросы
2.4 Барометры
Барометры применяются для измерения атмосферного давления. Наиболее распространенными являются чашечные барометры с ртутным заполнением, отградуированные в мм рт. ст. (рис. 3).
Рис. 3. Схема чашечного ртутного барометра: 1 - нониус; 2 - термометрр компрессионный мембранный жидкостный
Погрешность считывания высоты столба не превышает 0,1 мм, что достигается использованием нониуса 1, совмещаемого с верхней частью мениска ртути. При более точном измерении атмосферного давления необходимо вводить поправки на отклонение ускорения свободного падения от нормального и значение температуры барометра, измеряемой термометром 2. При диаметре трубки менее 8... 10 мм учитывается капиллярная депрессия, обусловленная поверхностным натяжением ртути.
2.5 Компрессионные манометры
Компрессионные манометры (манометры Мак-Леода), схема которых представлена на рис. 4, содержат резервуар 1 с ртутью и погруженной в нее трубкой 2. Последняя сообщается с измерительным баллоном 3 и трубкой 5. Баллон 3 заканчивается глухим измерительным капилляром 4, к трубке 5 подключен капилляр сравнения 6. Оба капилляра имеют одинаковые диаметры, чтобы на результатах измерения не сказывалось влияние капиллярных сил. Давление в резервуар 1 подается через трехходовой кран 7, который в процессе измерения может находиться в положениях, указанных на схеме.
Рис. 4. Схема компрессионного манометра:
- резервуар; 2, 5 - трубки; 3 - измерительный баллон; 4 - глухой измерительный капилляр; 6 - капилляр сравнения; 7 - трехходовой кран; 8 - устье баллона
Принцип действия манометра основан на использовании закона Бойля-Мариотта, согласно которому для фиксированной массы газа произведение объема на давление при неизменной температуре представляет постоянную величину.
3. Деформационные манометры и дифманометры
В деформационных манометрах используется зависимость деформации чувствительного элемента или развиваемой им силы от измеряемого давления. Пропорциональная давлению деформация или сила преобразуются в показания или соответствующие изменения выходного сигнала. Большинство деформационных манометров и дифманометров содержат упругие чувствительные элементы, осуществляющие преобразование давления в пропорциональное перемещение рабочей точки.
Наиболее распространенные упругие чувствительные элементы представлены на рис. 5. К их числу относятся трубчатые пружины, сильфоны, плоские и гофрированные мембраны, мембранные коробки, вялые мембраны с жестким центром.
Рис. 5. Упругие чувствительные элементы деформационных манометров
а - трубчатые пружины; б - сильфоны; в, г - плоские и гофрированные мембраны; д - мембранные коробки; е - вялые мембраны с жестким центром
Статической (упругой) характеристике чувствительного элемента, связывающей перемещение рабочей точки с давлением, присуще наличие начальной зоны пропорциональных перемещений, в которой имеют место упругие деформации, и нелинейной области, в которой возникают пластические деформации. Несовершенство упругих свойств материалов чувствительных элементов обусловливает наличие гистерезиса статической характеристики и упругое последействие. Последнее проявляется в запаздывании перемещения рабочей точки по отношению к приложенному давлению и медленном возвращении ее в начальное положение после снятия давления.
Форма и крутизна статической характеристики зависят от конструкции чувствительного элемента, материала, температуры. Рабочий диапазон выбирается в области упругих деформаций с обеспечением запаса на случай перегрузки чувствительного элемента давлением.