- •Общие сведения о приборах для измерения давления
- •1.1. Классификация приборов
- •Пределы измерения приборов давления
- •1.2. Преимущества и недостатки жидкостных приборов
- •1.2.1 Жидкостные приборы для измерения давления.
- •1.2.2. Пьезометр
- •1.2.3. Обратный пьезометр
- •1.2.6. Двухтрубные жидкостные манометры ( u – образные манометры) и дифманометры
- •1.2.4. Чашечные (однотрубные) мановакууметры.
- •1.2.5. Микроманометры
- •1.2.7. Барометры
- •1.2.10 Колокольный дифманометр- расходомер
- •1.2.12. Дифференциальный пьезометр
- •1.2.13. Правила пользования жидкостными приборами
- •Деформационные манометры и дифманометры
- •Чувствительные элементы деформационных манометров
- •Трубчато-пружинные показывающие манометры, вакуумметры и мановакуумметры
- •Мембранные манометры и дифманометры
- •Пьезоэлектрические манометры
- •Манометры с тензопреобразователями
- •Грузопоршневые манометры
- •Грузопоршневой манометр мп-60
Пределы измерения приборов давления
|
Прибор |
Ед. изм. |
Предел измерений | |
|
нижний |
верхний | ||
|
1. Манометры |
МПа |
0 |
(0,6; 1; 1,6; 2,5; 4) 10n n= -1; 0; 1; 2; 3 |
|
2. Вакууметры |
МПа |
- 0,06; -1 |
0 |
|
3. Мановакууметры |
МПа |
- 0,1 |
0,06; 0,015; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 |
|
4. Манометры абсолютного давления |
кПа
МПа |
0
0 |
6; 10; 16; 25; 40
(2,5; 4; 6; 10; 16; 15) х 10n n= -2; -1 |
|
5. Напоромеры, дифманометры - напоромеры |
кПа
|
0 |
(1,6; 2,5; 4; 6; 10; 25; 40) х 10n n= -1; 0 |
|
6. Тягомеры, дифманометры - тягомеры |
кПа
|
-(1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) х 10n n= -1; 0 |
0 |
|
7. Тягонапоромеры, дифманометры - тягонапоромеры |
кПа |
-(0,8; 1,25; 2; 3; 5; 8; 12,5; 20) х 10n n= -1; 0 |
(0,8; 1,25; 2; 3; 5; 8; 12,5; 20) х 10n n= -1; 0 |
|
8. Дифманометры -расходомеры |
кПа |
0 |
(1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25) |
Примечания:1. Манометры, предназначенные для
измерения давления или разрежения в
диапазоне до 40 кПа, называются напоромерами
и тягомерами. Тягонапоромеры имеют
двухстороннюю шкалу с пределами измерения
до
20
кПа.
2. Шкала дифманометра – расходомера проградуирована в единицах расхода среды (пара, воды), так как между расходом и перепадом давления в сужающем устройстве (сопло)существует определенная квадратичная зависимость.
1.2. Преимущества и недостатки жидкостных приборов
К основным преимуществам жидкостных приборов для измерения давления относится простота устройства при высокой точности измерений. Погрешности измерений в этих приборах могут вызываться неточностями шкал, ошибками в величинах плотностей и ошибками при отсчетах высот столбов жидкостей. Ошибки шкал и ошибки в плотностях незначительны по сравнению с ошибками в отсчетах высот, поэтому полагают, что практически точность измерения давления жидкостными приборами зависит от точности измерения высот.
Пример: при отсчете высоты от постоянного
нуля по миллиметровой шкале невооруженным
глазом абсолютная максимальная ошибка
наблюдателя не превышает
0,5
мм. Если для измерения высоты снимаются
два отсчета, то ошибка увеличивается
до
1
мм.
Чем больше измеряемое давление, тем меньше относительная погрешность. Для увеличения точности отсчетов приборы снабжают нониусами и оптическими специальными приспособлениями. Для увеличения точности при измерении малых давлений (до 500 Па) в газах в качестве рабочих жидкостей применяют жидкости с малой плотностью (спирт). Для этой цели используют микроманометры с наклонной трубкой и шкалой. Точность прибора возрастает с уменьшением угла наклона трубки, так как при этом увеличивается длина столба жидкости в приборе при той же высоте, соответствующей данному давлению. Диапазон измерения давлений микроманометрами составляет 25 – 150 Па.
К основным недостаткам жидкостных приборов для измерения давления относится узость диапазона измеряемых давлений, не превышающих 0,4 МПа для ртутных манометров. При больших давлениях приборы становятся слишком громоздкими. Недостатками являются также хрупкость стеклянных трубок и необходимость в ряде случаев пользоваться ртутью, пары которой ядовиты.
Ртутные приборы снабжают ртутоуловителями. Эти приборы благодаря простоте устройства, стабильности показаний, высокой точности измерений все еще широко применяются в практике. Используются они и как образцовые для градуировок шкал и поверок других приборов.
