- •Вопросы и ответы
- •1 Принцип действия схемы прямого измерения термоэлектродвижущей силы
- •2 Принцип действия схемы унифицированного электросилового преобразователя
- •3 Принцип действия схемы унифицированного частотно - силового преобразователя
- •4 Принцип действия схемы унифицированного пневматического преобразователя
- •5 Принцип действия схемы унифицированного электропневматического преобразователя
- •6 Принцип поверки термометров в термостатах
- •7 Назначение, принцип действия, особенности устройства биметаллических термометров
- •8 Принцип действия, особенности устройства манометрических термометров
- •9 Назначение, особенности устройства термометра сопротивления
- •10 Назначение, особенности устройства термоэлектрических термометров
- •11 Назначение, принцип действия, особенности устройства оптических пирометров с исчезающей нитью
- •12 Устройство радиационных пирометров
- •13 Назначение, принцип действия, особенности устройства грузопоршневых манометров
- •14 Принцип действия, особенности устройства дифференциального манометра мембранного типа для измерения давления
- •15 Конструкции обратимых насосов
- •16 Принцип действия обратимого насоса - однопоршневого
- •17 Принцип действия расходомеров постоянного перепада давления (поплавковых, поршневых)
- •А) поплавковые; б) поршневые; в) ротаметры
- •18 Назначение, принцип действия, особенности устройства поплавкового уровнемера и уровнемера с тонущим поплавком-буйком
- •19 Назначение, принцип действия, особенности устройства ультраакустического уровнемера
- •20 Назначение, принцип действия, особенности устройства психрометра
- •21 Назначение, принцип действия, особенности устройства объемно-поглотительного газоанализатора
- •22 Назначение, принцип действия, особенности устройства термокондуктометрических газоанализаторов
- •23 Вспомогательное оборудование для приборов измерения давления и разрежения - разделительные сосуды
- •24 Вспомогательное оборудование для приборов измерения давления и разрежения - мембранные разделители
- •25 Устройства непрерывной промывки и продувки
13 Назначение, принцип действия, особенности устройства грузопоршневых манометров
Грузопоршневые манометры (см. рисунок 1, а) применяются как устройства для поверки механических контрольных и образцовых манометров среднего и высокого давления. Давление в них определяется по калиброванным грузам 5, помещаемым на поршне 4. В качестве рабочей жидкости применяют керосин, трансформаторное или касторовое масло.
Конструкция состоит из корпуса 5, на котором крепится измерительная колонка З. Внутренняя полость через воронку 8 и игольчатый клапан 9 заполняется маслом. При этом винт насоса б выворачивается из корпуса 5 и засасывает масло из воронки 8. Канал в корпусе 5 соединяется со штуцерами 4 и 7, которые служат соответственно для установки контрольного и поверяемого манометров. С тем же каналом соединена измерительная колонка З, имеющая внутри поршень 2 и тарелку для установки грузов 1. При открытых вентилях В1 и В2 давление жидкости, на которую воздействует поршень 2, нагруженный образцовым грузом, передается поверяемому манометру М. Сравнивая это давление жидкости с показаниями манометра, определяют его погрешность
а — конструкция манометра (1 — поверяемый манометр; 2— вспомогательный поршень; З— штурвал; 4— поршень; 5— калиброванные грузы);
б — конструкция установки для поверки манометров (1 — тарелка для установки грузов; 2 — поршень; З — измерительная колонка; 4 и 7— штуцер; 5— корпус; 6 — насос; 8— воронка; 9 — игольчатый клапан)
Рисунок 1 - Грузопоршневые манометры
14 Принцип действия, особенности устройства дифференциального манометра мембранного типа для измерения давления
Ответ:
Дифференциальные манометры применяются для измерения разности (перепада) давления жидкостей и газов. Они могут быть использованы для измерения расхода газов и жидкостей, уровня жидкости, а также для измерения малых избыточных и вакуумметрических давлений. Наиболее широкое распространение в промышленности в последнее время получили мембранные и сильфонные дифференциальные манометры. Мембранные дифференциальные манометры являются бесшкальными первичными измерительными приборами, предназначенными для измерения давления неагрессивных сред, преобразующими измеряемую величину в унифицированный аналоговый сигнал постоянного тока 0... 5 мА, переменного тока взаимной индукции 0... 10 мГн или в пневматический сигнал давлением 20... 100 кПа.
1 и 3— мембранная коробка; 2— корпус; 4— сердечник; 5— преобразователь; 6— разделительная трубка;
Рисунок 1 - Дифференциальный манометр мембранного типа ДМ
Чувствительным элементом этого манометра является мембранный блок, состоящий из двух мембранных коробок 1 и 3, закрепленных в корпусе 2. Мембранные коробки изготовлены из гофрированных мембран, выполненных из немагнитного хромоникелевого сплава. Внутренние полости коробок заполнены дистиллированной водой и через отверстие в перегородке сообщаются между собой. С центром верхней мембраны связан сердечник 4 дифференциально – трансформаторного преобразователя 5.
Сердечник 4 перемещается внутри разделительной трубки 6, выполненной из немагнитной стали. Давление Р1 и Р2 в камеры дифференциального манометра подводится трубками через запорные вентили, причем давление Р1 больше давления Р2. Под действием измеряемой разности давлений (Р1 - Р2) нижняя мембранная коробка 1 сжимается и жидкость из нее перетекает в верхнюю мембранную коробку 3, вызывая перемещение центра мембраны верхней коробки, а вместе с ней и сердечника 4 преобразователя до тех пор, пока усилие от приложенной к мембранному блоку разности давлений не уравновесится упругими силами мембранных коробок. Перемещение сердечника 4 приводит к изменению напряжения выходного сигнала пропорционально измеряемому перепаду давления. Диффенциальньте манометры типа ДМ выпускаются на предельные перепады давления 1,б...630 кПа.
