
- •Расчетно-графическая работа
- •Содержание
- •Задание
- •Принципиальная схема
- •Структурная схема
- •3. Расчет упругих элементов
- •3.1. Расчет плоской мембраны с жестким центром
- •Произведем расчет на прочность, для этого необходимо чтобы выполнялось условие
- •3.2. Расчет 3-х лучевой балки
- •Определим деформацию балки в местах предполагаемого наклеивания тензорезисторов
- •3.3. Расчет 4-х лучевой балки
- •Определим деформацию балки в местах предполагаемого наклеивания тензорезисторов
- •4.Эпюра деформации балки
- •5.Статическая характеристика ипд
- •6.Анализ влияния основных конструктивных параметров упругих измерительных преобразователей на параметры статической характеристики
- •6.1. Влияние внешнего радиуса мембраны
- •6.2. Влияние радиуса жесткого центра мембраны
- •6.3. Влияние участка l балки
- •6.4. Влияние ширины балки
- •6.5. Влияние толщины балки
- •7.Методы и средства измерения массы газа в цистерне неподвижной
- •Единицы измерения давления
- •7.1. Методы и средства измерения давления
- •7.1.1.Методы косвенных измерения давления
- •7.1.2. Косвенные методы, основанные на уравнении состояния идеального газа
- •7.1.3. Косвенные методы, основанные на фазовых переходах
- •7.1.4. Косвенные методы, основанные на изменении физических свойств измеряемой среды
- •Глава 3.Датчик для измерения избыточного давления Метран-43-ди (Модель 3163)
- •Заключение
- •Список использованной литературы
7.1.4. Косвенные методы, основанные на изменении физических свойств измеряемой среды
Для определения давления находят также применение методы, основанные на зависимости от давления различных физических свойств жидкостей и газов и протекающих в них процессах.
При этом были использованы результаты исследований влияния давления на плотность и вязкость, диэлектрическую проницаемость, скорость распространения ультразвука, теплопроводность и другие свойства измеряемой среды.
В области высоких и средних давлений указанные методы широкого распространения не получили в связи с их относительной сложностью и
трудоемкостью
по сравнению с другими методами
(применение манганинового манометра
сопротивления в области высоких давлений,
прямые методы
измерений в области средних давлений).
В области вакуумных измерений указанные методы применяются практически повсеместно. Зависимость теплопроводности разреженного газа от давления используется в тепловых и термопарных манометрах; зависимость тока положительных ионов от измеряемого давления — в ионизационных манометрах. Используется также зависимость от давления вязкости газа, кинетической энергии молекул, концентрации молекул и пр.
Наибольшее распространение в вакуумной технике (около 70 %) получили термопарные и ионизационные манометры.
Термопарный манометр (рис. 16, а) так же, как и тепловой, основан на зависимости теплопроводности разреженного газа от давления. Манометр содержит стеклянную или металлическую колбу 3, в которой помещены нагреватель 1 к впаянная в него термопара 2. Нагреватель питается от источника переменного тока, и его температура, а следовательно, и температура термопары, определяется теплоотдачей в окружающий разреженный газ. Чем меньше давление газа, тем меньше его теплопроводность и тем больше температура, а следовательно, ЭДС на выходе термопары, которая и является мерой измеряемого давления. Шкала прибора 4 для измерения ЭДС градуируется, как правило, в единицах давления. Данный принцип наиболее эффективен при давлениях от 0,1 до 100 Па. При давлениях, меньших 0,1 Па, все большая доля тепла передается излучением, а при давлениях, больших 100 Па, увеличение теплопроводности газа резко замедляется. В обоих случаях существенно уменьшается чувствительность прибора. Погрешность измерений составляет 10—30 %. На градуировочную характеристику существенно влияет состав газа. Поэтому для уточнения показаний термопарного манометра необходима индивидуальная градуировка.
Принцип действия ионизационного манометра основан на зависимости от давления тока положительных ионов, образованных в результате ионизации разреженного газа. Ионизация газа осуществляется электронами, ускоряемыми электрическим или магнитным полями, а также посредством излучения радиоизотопов. При одном и том же количестве электронов, пролетающих через газ, или постоянной мощности излучения степень ионизации газа пропорциональна концентрации его молекул, т. е. измеряемому давлению
Рис. 16. Термопарный манометр
В простейшем случае наиболее употребим ионизационный манометр с горячим катодом (рис. 16 ,б), содержащий стеклянную колбу 2, в которую впаяны анод 1 и катод 3. Благодаря разогреву катода источником постоянного тока 4, его поверхность испускает электроны, которые разгоняются напряжением Uа между катодом и анодом и ионизируют находящийся между ними газ. Сила тока положительных ионов, измеряемая гальванометром 5, является мерой измеряемого давления
p=k ·i+/i-; (26)
где k — постоянная, зависящая от конструкции прибора и состава газа. Для увеличения степени ионизации между катодом и анодом помещена сетка, на которую подается напряжение, сообщающее дополнительное ускорение потоку электронов. Манометры этого типа охватывают диапазон от 10-7 до 1 Па, дополняя диапазон измерений термопарного манометра. Погрешности измерений составляют также 10—30 %.