Villámvédelem

Fújtatós nyomásmérő működési elv bemutatása. Légköri nyomás mérése. Speciális acetilén nyomásmérő

2. dia

Mi az a nyomásmérő

A nyomásmérő (a görög „manos” szóból – ritka, laza, ritka és „metreo” – mérem) olyan készülék, amely a légköri nyomásnál nagyobb vagy kisebb nyomást mér.

3. dia

Milyen típusú nyomásmérők léteznek?

  • Az elem kialakításától és érzékenységétől függően vannak folyadék-, önsúly- és deformációs nyomásmérők (csőrugóval vagy membránnal).
  • A nyomásmérőket pontossági osztályokra osztják: 0,15; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4.0 (minél kisebb a szám, annál pontosabb az eszköz).
  • 4. dia

    A nyomásmérők típusai

  • 5. dia

    Pontossági osztályok

    • A pontossági osztály az eszköz fő metrológiai jellemzője, amely meghatározza a mérési pontosságot befolyásoló fő és további hibák megengedett értékeit.
    • A mutató műszereknél szokás a pontossági osztályt szám formájában megadni.
  • 6. dia

    Általános műszaki nyomásmérő

    A rézötvözetekkel szemben nem agresszív folyadékok, gázok és gőzök mérésére tervezték.

    7. dia

    Elektromos érintkező nyomásmérő

    Az elektromos érintkezési mechanizmus jelenléte miatt képesek a mért közeg beállítására.

    8. dia

    A speciális nyomásmérők típusai

    • oxigén;
    • acetilén;
    • ammónia.
  • 9. dia

    Speciális oxigénnyomásmérő

    Az oxigéneseket zsírtalanítani kell, mivel néha a mechanizmus enyhe szennyeződése is tiszta oxigénnel érintkezve robbanáshoz vezethet. Gyakran kék tokban készülnek, a számlapon az O2 (oxigén) szimbólummal.

    10. dia

    Speciális acetilén nyomásmérő

    Az acetilén nem teszi lehetővé a rézötvözetek használatát a mérőszerkezet gyártása során, mivel az acetilénnel való érintkezés során fennáll a robbanásveszélyes acetilénréz képződésének veszélye.

    11. dia

    Speciális ammónia nyomásmérő

    Az ammóniának korrózióállónak kell lennie.

    12. dia

    Nyomásmérő rögzítése

    Nyomásmérők házban, olyan mechanizmussal, amely lehetővé teszi a nyomásmérő működési grafikonjának reprodukálását diagrampapíron.

    13. dia

    Hogyan működik a folyadéknyomásmérő?

    A nyomásmérő működésének megértéséhez gumicsővel csatlakoztatható egy kerek lapos dobozhoz, amelynek egyik oldalát gumifólia borítja. Ha enyhén megnyomja a fóliát az ujjával, a folyadékszint a dobozhoz csatlakoztatott nyomásmérő könyökében csökken, a másik könyökben pedig nő.

    14. dia

    Milyen részekből áll a nyomásmérő?

    A nyomásmérő egy kétlábú üvegcsőből áll, amelybe némi folyadékot öntenek. A folyadék mindkét könyökbe azonos szinten van beépítve, mivel az edény könyökeiben csak a légköri nyomás hat a felületére.

    15. dia

    Nyomásmérő érték

    A nyomásmérőket minden olyan esetben alkalmazzák, amikor a nyomás ismerete, ellenőrzése és szabályozása szükséges. A nyomásmérőket leggyakrabban hőenergetikai, vegyipari és petrolkémiai, valamint élelmiszeripari vállalkozásokban használják.

  • 16. dia

    Teszt bemutató anyag alapján

    • Mit mér a nyomásmérő?
    • Milyen nyomásmérő nem létezik?
    • Mit mér egy általános műszaki nyomásmérő?
    • Hogyan nevezzük a légköri nyomásnál nagyobb vagy kisebb nyomás mérésére szolgáló eszközöket?
    • Hány könyök van egy nyomásmérőben?
  • Osztály: 7

    Célok: Aneroid barométer és nyomásmérők működésének és kialakításának bemutatása.

    Az óra céljai:

    1. Nevelési:
      • A téma mélyebb tanulmányozása alapján modern technológiákés láthatóság.
      • Nyomásmérő műszerek ismerete, ezek felépítése, működési elve, életben való felhasználása.
      • Annak megértésének erősítése, hogy a légköri nyomás a magassággal csökken.
    2. Nevelési: Az egymás meghallgatásának és a válaszok megfelelő értékelésének képessége.
    3. Nevelési:
      • Általánosítási és következtetési képességek fejlesztése.
      • Az önálló tudáskeresés és gyakorlati alkalmazás készségének fejlesztése.

    Az óra felszerelése.

    • Multimédiás számítógép PowerPointtal.
    • Prezentáció „Aneroid barométer és nyomásmérők” Függelék.
    • Műszerek: aneroid barométer, folyadék- és fémnyomásmérők.

    Az előadások elkészítéséhez a weboldalon tankönyvi anyagokat, interneten szerzett információkat használtunk fel www.fizika.ru, különösen képek készültek és kerültek be a bemutatóba.

    Az órák alatt

    1. Szervezeti mozzanat.

    2. Szakasz: ismétlés.

    Tanár: Helló srácok!

    Ma bemutató órát tartunk. Az előző leckéken meg volt győződve arról, hogy létezik légköri nyomás, és megtanulta, hogy a légköri nyomást az olasz tudós, Evangelista Torricelli által feltalált eszközzel lehet mérni.

    3. Szakasz: Aneroid barométer.

    És most megtudjuk, hogyan működik az aneroid barométer.

    Mi az aneroid barométer és mire való?

    A gyakorlatban aneroid barométert használnak a légköri nyomás mérésére. Folyadékmentesnek nevezik, mert nem tartalmaz higanyt.

    Most nézzük meg, hogyan működik ez az eszköz.

    1. keret
    2. hullámkarton doboz
    3. üveg
    4. skála
    5. rugós lemez
    6. nyíl

    Nyissa meg a 105. oldalon található tankönyvet, és olvassa el az eszközt.

    Most nézze meg az oldalnézetet, és próbálja meg elnevezni az eszköz részeit.

    Diák:

    • hullámos felületű fémdoboz.
    • Tavaszi.
    • Erőátviteli mechanizmus
    • Mutató nyíl.

    Ugyanolyan nyomást fog mutatni a barométer iskolánk első és második emeletén?

    Diák: Az első emeleten nagyobb lesz a nyomás, mint a második emeleten.

    Tanár: Miért gondolod?

    Tanuló: A magassággal csökken a nyomás.

    Minden 12 m-es emelkedésnél a nyomás 1 Hgmm-rel csökken. Művészet. Ezért ezeket magasságmérőknek nevezhetjük.

    Tanár: Milyen nyomást tekintünk normálisnak? És mivel egyenlő?

    Tanuló: Egy 760 mm magas higanyoszlop nyomásával megegyező légköri nyomást 0°C hőmérsékleten ún.normál légköri nyomás. A normál légköri nyomás 101 300 Pa=1013 hPa.

    Tanár: Srácok, nézzék meg az aneroid barométer skáláját. Adja meg a készülék mérési határát.

    Tanuló: 720 Hgmm. - 780 Hgmm

    Tanár: Mennyi a készülék felosztási ára?

    Tanuló: 1 Hgmm.

    Tanár: Csukd be a szemed, hallgass rám, és képzeld el, miről fogok beszélni. Találós kérdéseket fogok feltenni, aki tudja a választ, az megmondja.

    Először is - ragyogjon
    A ragyogás mögött recsegő hang hallatszik,
    A recsegés mögött csobbanás.
    (Villám, mennydörgés, eső)

    Bolyhos vatta
    Lebeg valahol.
    Minél alacsonyabb a gyapjú,
    Minél közelebb jön az eső.
    (Felhő)

    Színes rocker
    Lóg az erdő felett.
    (Szivárvány)

    Fehér füst húzta az elülső zárat,
    A tölgy remegett a mezőn.
    Bekopogtatott a kapun.
    Hé, nyisd ki! Ki van ott?
    (Szél)

    Repül – hallgat,
    Fekve - némán.
    Ha meghal, akkor üvölteni fog.
    (Hó)

    Mindenkinek elmondja
    Bár nyelv nélkül,
    Amikor már tiszta
    És amikor felhők vannak.
    (Barométer)

    Tanár: Mi a közös ezekben a rejtvényekben?

    Diák: Ez körülbelül a légköri jelenségekről.

    Tanár: Minden, amit a rejtvényekben tárgyaltak, csak azért létezik a földön, mert a földnek van légköre. De Naprendszer nem minden bolygónak van légköre.

    Befestett tér fekete szín,
    Mert nincs légkör
    Nincs se éjszaka, se nappal,
    Nincs itt földi kék,
    Furcsa és csodálatos a kilátás,
    És a csillagok egyszerre látszanak,
    A Nap és a Hold is.
    V. P. Lepilov, Asztrahán.

    4. Szakasz: Nyomásmérők.

    Tanár: Térjünk át a lecke második részére. Nyomásmérő.

    A nyomásmérőket a légköri nyomásnál nagyobb vagy kisebb nyomás mérésére használják.

    Kétféle nyomásmérő létezik: folyékony és fém. Tekintsük a folyadéknyomásmérő eszközét.

    • Dupla hajlítású üvegcső.
    • Gumi cső.
    • Skála.

    A folyadéknyomásmérő működési elve.

    Minél mélyebbre merül a doboz a folyadékba, annál nagyobb lesz a nyomásmérő könyökeiben lévő folyadékoszlopok magasságkülönbsége, és ennek következtében annál nagyobb a folyadék által keltett nyomás.

    Tanár: Nyissa ki a tankönyvét a 109. oldalra, és olvassa el a fém nyomásmérő felépítéséről. És mondja el működésének elvét.

    Tanuló: A nyomás növekedésével a cső kiegyenesedik.

    A nyomás csökkenésekor a cső rugalmasságának köszönhetően visszatér korábbi helyzetébe, a nyíl pedig a skála nulla osztásába.

    5. szakasz – Konszolidáció.

    Tanár: A Most pedig nézzük meg, hogyan sajátítottad el a témát. Készítsen papírdarabokat, írja alá és számozza meg 1-től 10-ig. Csak a mondat végét írja le!

    Fogalmi diktálás.

    1. Egy fém barométert, amelyet görögül folyadékmentesnek fordítanak, úgy hívják.... ...aneroid

    1. A 2-es szám az ábrán azt jelzi, hogy... hullámkarton doboz
    2. Az ábrán a 4-es szám azt jelzi... skála
    3. A 760 mm magas higanyoszlop nyomásával megegyező légköri nyomást 0°C hőmérsékleten nevezzük... Normál
    4. A légköri nyomás minden emelkedésnél 1 mm-rel csökken... 12 m
    5. A légköri nyomásnál nagyobb vagy kisebb nyomás mérésére szolgáló készüléket nevezzük... nyomásmérő
    6. A B ábrán látható edényben a nyomás ... atmoszférikus Kevésbé
    7. Az ábrán látható nyomásmérőt... fém
    8. Az ábrán az 1-es szám azt jelzi... Fém cső
    9. A 3-as szám az ábrán azt jelzi... nyíl

    Az óra végén összegyűjtik a papírdarabokat, és öntesztet hajtanak végre a képernyőn lévő kész válaszok segítségével. Ki válaszolt 5-re? 4-kor?

    6. Színpad – Óraösszefoglaló.

    Tanár: Szóval, srácok, megismerkedtünk a nyomásmérő eszközökkel. Nevezd el ezeket az eszközöket?

    Diák: Barométer és nyomásmérő.

    Tanár: Válasszon kettőt a 4 javasolt szó közül, amelyek a barométerekre vonatkoznak.

    Diák: Aneroid és Torricelli

    Tanár: . Szerintetek melyik a kényelmesebb használni? Miért?

    Diák: Barométer- aneroid.

    Tanár: Milyen nyomásmérőket ismersz?

    Tanuló: Folyékony és fémes.

    Tanár: Melyiket praktikusabb használni? Miért? Hol láttad az életedben nyomásmérőket?

    Diák: Nyomásmérés gázpalackok présben történő feltöltésekor.

    Ezzel a lecke véget is ér. Mindenkinek köszönjük a munkáját, mindenki, aki ma helyesen válaszolt, osztályzatot kap - jeles, a többi érdemjegyet a diktálás ellenőrzése után pontosítjuk.




    Tartalom Elektromos nyomásmérő „gyűrűmérleg” típusú nyomáskülönbségmérő Korrózióálló nyomásérzékelők Nyomásérzékelők 3051S Nyomásérzékelők 1151 Nyomásérzékelők METRAN -55- DMP 331 Nyomásérzékelő METRAN -55- LMK 351 Többfunkciós nyomásérzékelő Metran -55- DS




    A nyomás mértékegysége Az erő mértékegysége Newton, a terület egysége pedig négyzetméter. A nyomás méréséhez Pascal-t veszünk, amely a következő összefüggésben van az erő és a terület egységeivel - Pa = 1 N / m 2. Pascal derivált - kiloPascal (1 kPa), megaPascal (1 MPa)


    Nyomásegységek szerint műszaki rendszer Az MGSS egység erejét erő kilogrammban mérik. A Newtonokkal való kapcsolat ennél az egységnél 1 kgf = 9,8 N. Az MGSS rendszerben a nyomásmérés mértékegysége kgf / m 2 vagy kgf / cm 2, és metrikus vagy technikai atmoszférának nevezik. Jelölése „at”, és ha túlnyomást mér, akkor az „ati” jelölést használják. 1 MPa = 10,1972 kgf/cm2.


    Nyomásegységek szerint fizikai rendszer A GHS-egységeket erőegységenként 1 dinnek kell tekinteni. A Newtonokkal való kapcsolat 1 din = N. A nyomás mértékegységét ebben a rendszerben, vagyis 1 dyne / cm 2 -nek nevezzük barnak. 1 bar = 106 dyn/cm2 1 MPa = 10 bar.


    A nyomás mértékegységei: fizikai vagy normál atmoszféra - a Föld felszínén lévő légköri nyomás mértéke a Világóceán szintjén. Ez egy 760 Hgmm-es kiegyensúlyozó oszlopnak is megfelelő érték. Művészet. A normál légkör és a megaPascal aránya: 1 MPa = 9,8692 atm.




    A légköri nyomás típusai - légköri (barometrikus), azaz a földi légkör légoszlopának nyomása; felesleg - többlet (mérő), azaz a légköri nyomás feletti túlnyomás; - abszolút - abszolút (teljes), azaz a légköri és a túlnyomás összege.






    A műszerek osztályozása a mért nyomás típusa szerint Nyomás- és vákuummérők - túlnyomás és vákuum (vákuum) mérésére. Nyomásmérők (kis túlnyomások (40 kPa-ig) mérésére szolgáló készülékek). Huzatmérők (mikronométerek) – kis vákuum mérésére szolgáló készülékek (legfeljebb 40 kPa felső méréshatárral).


    A műszerek osztályozása a mért nyomás típusa szerint A tolóerő-nyomásmérők (mikronométerek) alacsony nyomások és vákuumok mérésére szolgáló műszerek (-20 és +20 kP közötti mérési tartományban). A nyomáskülönbségmérők két nyomás közötti különbség mérésére szolgáló műszerek, amelyek közül egyik sem nyomás. környezet.


    Az eszközök besorolása a működési elv szerint: folyékony folyadék (folyadékoszlopos kiegyenlítő nyomás alapján); dugattyúdugattyú (a mért nyomást kiegyenlíti a dugattyúra ható külső erő); rugórugó (a nyomást a rugalmas elem deformációjának mértékével mérjük); elektromos elektromos (a nyomás valamilyen elektromos mennyiséggé alakításán alapul).
















    P 2 a bal oldali folyadék lefelé, a jobb oldalon felfelé halad A gyűrű súlypontja megegyezik, és a terhelés súlypontja a gyűrű közepén áthaladó függőleges tengelyen van emelkedik." class="link_thumb"> 23 !}„gyűrűs mérleg” típusú nyomáskülönbségmérő Amikor p 1 = p 2, a folyadékszint a gyűrű mindkét részén azonos, és a terhelés súlypontja a gyűrű közepén áthaladó függőleges tengelyen van. Ha p 1 > p 2, a bal oldalon lévő folyadék leesik, a jobb oldalon pedig felemelkedik. A válaszfalra ható nyomáskülönbség által létrehozott erő nyomatékot okoz, amely a gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba forgatja. p 2 a bal oldali folyadék leesik, a jobb oldalon felemelkedik."> p 2 a bal oldali folyadék leesik, a jobb oldalon felemelkedik. A nyomáskülönbség hatására létrejövő erő elválasztó nyomatékot okoz, amely a gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba forgatja."> p 2 a bal oldalon lévő folyadék leesik, a jobb oldalon pedig felemelkedik" title=" A „gyűrűs mérleg” típusú nyomáskülönbségmérő. Ha p 1 = p 2, a folyadék szintje a gyűrű mindkét részében azonos, és a terhelés súlypontja a középső gyűrűkön áthaladó függőleges tengelyen van a bal oldal leesik, a jobb oldalon pedig felemelkedik."> title="„gyűrűs mérleg” típusú nyomáskülönbségmérő Amikor p 1 = p 2, a folyadékszint a gyűrű mindkét részén azonos, és a terhelés súlypontja a gyűrű közepén áthaladó függőleges tengelyen van. Ha p 1 > p 2, a bal oldalon lévő folyadék leesik, a jobb oldalon pedig felemelkedik"> !}




    Korrózióálló nyomásérzékelők A mért közegek agresszív, magas hidrogén-szulfid tartalmú közegek, kőolajtermékek, kőolaj és egyebek, amelyekhez képest a mért közeggel érintkező érzékelő anyagok korrózióállóak. Alap mérési hiba a tartomány ±0,15%-áig.


    Korrózióálló nyomásérzékelők A Metran-49 korrózióálló intelligens nyomásérzékelőket automatikus vezérlési, szabályozási, folyamatvezérlő rendszerekben való működésre tervezték, és folyamatos átalakítást biztosítanak egységes analóg áramkimeneti jellé és/vagy digitális jellé a HART protokoll szabvány szerint.




    3051S szupermodulos nyomástávadók – legújabb fejlesztés XXI. században, minimális további hibával, amelyet a környezeti hőmérséklet és a statikus nyomás változása okoz. Nagy pontosságra használják technológiai folyamatokés a nagy értékű termékek kereskedelmi könyvelése.






    Mérendő közeg: gáz, folyadékok (beleértve az agresszívakat is), gőz. A felső mérési határok tartományai, kPa: - abszolút nyomás 6,22–6895; - túlnyomás 0,18–41369; - nyomásesés 0,18–895; - hidrosztatikai nyomás (szint) 6,2–689,5. A megengedett alapvető csökkentett hiba határa ±0,075%.


    Nyomásérzékelők 1151 A nagy pontosságú intelligens nyomásérzékelők az 1151-es sorozat hagyományos és robbanásbiztos változataiban az abszolút, a túlnyomás, a gázok, gőzök (beleértve a telített), folyadékok, folyadékok szintjének (beleértve a fűtött) nyomáskülönbség pontos mérésére is készültek. , kémiailag aktív ) és a kimeneti jelek távoli továbbítása a technológiai folyamatok automatikus felügyeleti, szabályozó és vezérlőrendszereibe.






    Nyomásérzékelő METRAN -55- DMP 331 Előnyök: - Strapabíró és megbízható kialakítás zord üzemi körülményekhez; - az érzékelő teste rozsdamentes acélból készült; - különféle lehetőségeket elektromos és mechanikus csatlakozások; - korrózióálló fém tok terepi körülményekhez.


    40 kPa). továbbá: -20 és +50 0 C között; -40 és +70 0 C között." title=" Nyomásérzékelő METRAN -55- DMP 331 A mért közeg hőmérséklete: -40 és +125 0 C között. Környezeti hőmérséklet: 0 és +50 0 C között ( URL-ig 0-tól +70 0 C-ig (URL > 40 kPa) -20-tól +50 0 C-ig;" class="link_thumb"> 36 !} Nyomásérzékelő METRAN -55- DMP 331 A mért közeg hőmérséklete: –40 és C között. Környezeti hőmérséklet: 0 és C között (URV 40 kPa-ig); 0-tól C-ig (URL > 40 kPa). továbbá: -20 °C-tól C-ig; -40-től C-ig. 40 kPa). továbbá: -20 és +50 0 C között; -40 - +70 0 C."> 40 kPa). ezenkívül: -20 - +50 0 C; -40 - +70 0 C."> 40 kPa). továbbá: -20 és +50 0 C között; -40 és +70 0 C között." title=" Nyomásérzékelő METRAN -55- DMP 331 A mért közeg hőmérséklete: -40 és +125 0 C között. Környezeti hőmérséklet: 0 és +50 0 C között ( URL-ig 0-tól +70 0 C-ig (URL > 40 kPa) -20-tól +50 0 C-ig;"> title="Nyomásérzékelő METRAN -55- DMP 331 A mért közeg hőmérséklete: –40 és +125 0 C között. Környezeti hőmérséklet: 0 és +50 0 C között (URV 40 kPa-ig); 0 és +70 0 C között (URL > 40 kPa). továbbá: -20 és +50 0 C között; -40 és +70 0 C között."> !}






    Nyomásérzékelő METRAN -55- LMK 351 A kerámia érzékelő sajátossága, hogy ellenáll az agresszív környezetnek. A mért közeg hőmérséklete: –25-től C-ig Környezeti hőmérséklet: –25-től C-ig.


    Többfunkciós nyomásérzékelő Metran -55-DS Mért közeg: folyadék, gőz, gáz. A mért nyomások tartománya: minimum – 0–4 kPa (túllépés), 0–10 kPa (abszolút), maximum – 0–60 MPa. Mérési hiba: ±0,35% URL (standard) (URL > 40 kPa). 40 kPa).">


    Többfunkciós nyomásérzékelő Metran -55- DS Kimeneti jelek: 4-20 mA, 0-10 V. A mért közeg hőmérséklete: –25 és +125 ºC között. Környezeti hőmérséklet: 0 és 50 ºC között (URL 40-ig) kPa) ; 0 és 70 ºC között (URL > 40 kPa). 40 kPa)."> 40 kPa)."> 40 kPa)." title="Multifunctional nyomásérzékelő Metran -55- DS Kimeneti jelek: 4-20 mA, 0-10 V. A mért közeg hőmérséklete : –25 ºC és +125 ºC között. Környezeti hőmérséklet: 0–50 ºC (URL 40 kPa-ig 0–70 ºC (URL > 40 kPa)."> title="Többfunkciós nyomásérzékelő Metran -55- DS Kimeneti jelek: 4-20 mA, 0-10 V. A mért közeg hőmérséklete: –25 és +125 ºC között. Környezeti hőmérséklet: 0 és 50 ºC között (URL 40-ig) kPa) ; 0 és 70 ºC között (URL > 40 kPa)."> !}


    Többfunkciós nyomásérzékelő Metran -55- DS Többfunkciós nyomásérzékelő Metran -55- DS 200 úgy lett kialakítva, hogy minden olyan környezetben működjön, amely nem agresszív a rozsdamentes acéllal szemben. jó kombináció több eszköz: - precíziós nyomásérzékelő; - programozható nyomáskapcsoló relé kimenettel; - digitális kijelző.




    Erőforrások




    Atmospheric Barometer – a légköri nyomás mérésére szolgáló fizikai műszer. A normál légköri nyomás az a nyomás, amelyet egy 760 mm magas higanyoszlop 0 °C hőmérsékleten egyensúlyoz ki. romlás A légköri nyomás csökkenése az időjárás rosszabbodását vetíti előre. 12 m Ahogy a Föld felszíne fölé emelkedik, a légköri nyomás körülbelül 1 Hgmm-rel csökken. Művészet. minden 12 m emelkedésre. csökkenés A nyomáscsökkenés a légkör sűrűségének csökkenésével jár együtt, és fokozatosan a világűrbe kerül. 3




    5 Folyadéknyomásmérő 1 – dupla hajlítású üvegcső 2 – gumicső 3 – kerek lapos, gumifóliával borított doboz A folyékony U-alakú manométerek működése azon alapul, hogy a zárt könyökben uralkodó nyomást összehasonlítják a nyitott könyökben lévő külső nyomással. .




    7 Cső alakú nyomásmérő 1 - cső 2 - nyíl 3 - fogaskerekek 4 - bemeneti szelep 5 - kar 3 A cső alakú nyomásmérőben a mutató nyíl egy ív alakban hajlított csőhöz csatlakozik. A cső belsejében lévő nyomás növekedésével kiegyenesedik, és a mutató nyíl elfordul.


    A leggyakoribbak a csőrugós nyomásmérők. Ha nyomást hozunk létre egy íves csőben, amelynek keresztmetszete a 11. ábrán látható, akkor az ilyen cső a nyomással arányos mértékben meghajlik. A cső mozgó vége húzza a fogaslécet, és elfordítja azt a tengelyt, amelyre a nyíl fel van szerelve. Az ilyen nyomásmérőket 1016 ezer atmoszféráig használják.




    10 A Bourdon csőrugóval ellátott nyomásmérő olyan folyadékok, gázok és gőzök nyomásának mérésére szolgál, amelyek nem agresszívak rézötvözetekkel (ammónia, lúgos és sóoldatokkal), nem kristályosodó közegekkel szemben. 1 bar = Pa (pascal) A nyomás mérésére két jól ismert mértékegység létezik - psi és bar. Míg az Egyesült Államokban még mindig a psi-t használják, a metrikus mértékegység oszlop az általánosan elfogadott. A sávot gyakran pascalra és kilopascalra cserélik, mert ezek az egységek kényelmesebbek. Sok más mértékegység is létezik, de ezeket nagyon speciális területeken használják. 1 psi (1 font per négyzethüvelyk) = Pa 1 font per négyzethüvelyk. hüvelyk = Pa 1 atmoszféra = Pa


    11 Nyomásmérők alkalmazása Vérnyomás mérés Vérnyomás ellenőrzés Gumiabroncsnyomás Nyomás mérés autók üzemanyagrendszerében Nyomás mérés gázhegesztő palackban gázhegesztés Nyomás ellenőrzés búvártartályban Dízel üzemanyag, víz, gázok és víz nyomásának és vákuumának mérése gőz, oxigén, freonok a hajókon .a hajókon. Szivattyús hordozható tűzoltó készülékek habnyomásának szabályozása Tűzoltó készülékek Nyomás szabályozása erő- és fékrendszerekben és gördülőállomány berendezéseiben A szórópisztoly sűrített levegő nyomásának mérése és beállítása. Fűtési rendszer nyomásszabályozása






    14 A nyomásmérővel ellátott nyomásszabályzót arra tervezték pontos mérésés a sűrített levegő nyomásának beállítása a szórópisztoly bemeneténél. 1 bar = pascal (Pa) 1 psi = Pa




    16 Nyomásmérő a gumiabroncsok nyomásának ellenőrzéséhez 1 atmoszféra = Pa








    24 A hengernyomás-jelző, valamint a mélységmérő a Bourdon-cső elvét használja. A nyomásmérő leolvasásának minden körülmények között jól láthatónak kell lennie. A nyomásmérő oldalról csatlakozik az első fokozatú hajtóműhöz magas nyomású. Nyomásmérő, mélységmérő és iránytű


    26 A nyomásmérő egy fizikai eszköz a nyomás mérésére zárt edényekben. Általában a nyomásmérő az edényben uralkodó nyomás és a légköri nyomás közötti különbséget méri. A zárt tartályban lévő gáz nyomása a gáz sűrűségének vagy hőmérsékletének növekedésével nő. A gáz alacsony nyomású állapotát vákuumnak nevezzük. Következtetések:


    Hasonló dokumentumok

      Hőmérsékletmérő műszerek. A termoelektromos átalakítók jellemzői. A spektrális arányú pirométerek működési elve. Túlnyomás és abszolút nyomás mérésére szolgáló műszerek. Folyadék-, alakváltozás- és elektromos nyomásmérők típusai.

      oktatóanyag, hozzáadva: 2014.05.18

      A nyomás alapfogalmai és fajtái, fizikai paraméterei és mértékegységei folyékony és gáznemű közegekre. A nyomásmérők és mérőátalakítók célja, működésük jellemzői. A nyomásátalakítás főbb módszereinek jellemzői.

      tanfolyami munka, hozzáadva 2012.07.14

      A hidrosztatikus nyomás és tulajdonságai. A folyadékegyensúly differenciálegyenlete. Hidrosztatikus nyomáseloszlás. Nyomásmérő műszerek. A hidrosztatikus nyomás ereje sík falakra és ívelt felületre.

      előadások tanfolyama, hozzáadva 2011.12.20

      Érzékelők, amelyek a feszültséget elektromos jellé alakítják. A nyúlásmérők típusai. Folyadéknyomásmérők működési elve. Az induktív reaktancia számítása. Pszikrometriás módszer. Páratartalom mérés. Venturi cső. A rotaméter szerkezeti elemei.

      absztrakt, hozzáadva: 2012.11.26

      Atmoszféra, légnyomás mértékegységei. Nyomásfokozat és gradiens. Laplace barometrikus képlete. Légköri nyomás mérésére szolgáló műszerek, annak változékonysága és időjárási hatása, tengerszintre csökkentése táblázatok segítségével. Légsűrűség.

      teszt, hozzáadva: 2014.11.04

      Magnetoelektromos mérőmechanizmusok. Módszer az aktív ellenállás közvetett mérésére 1 Ohm-ig, valamint a szisztematikus, véletlenszerű, komponens és teljes mérési hiba értékelésére. Eszközök nem elektromos fizikai mennyiségek (nyomás) mérésére.

      tanfolyami munka, hozzáadva 2013.01.29

      Nyomásmérésre használt érzékelők alaptípusai, kialakítása, működési elve. Előnyeik és hátrányaik. Piezoelektromos átalakító fejlesztése. Szerkezeti diagramjának elemei. Konverziós függvények és eszközérzékenység számítása.

      tanfolyami munka, hozzáadva 2012.12.16

      A ferde csővel és változtatható nyomáskülönbségű áramlásmérővel ellátott mikromanométer működési elve egy korlátozó eszközön. Statikus nyomáseloszlás membrán és Venturi fúvóka csővezetékbe történő beszerelésekor. Automata potenciométer készülék.

      teszt, hozzáadva: 2011.12.01

      A kísérleti összeállítás leírása, a légnyomás mérésének elve és optimális értékének meghatározása. Megfigyelési napló készítése és a kapott adatok elemzése. Légnyomás számítása analitikai és grafikus módszerekkel.

      labormunka, hozzáadva 2014.05.06

      Fogalmak és eszközök abszolút és túlnyomás, vákuum mérésére. Folyadék erejének és nyomásközéppontjának meghatározása hengeres felületeken. A lamináris, átmeneti és turbulens mozgásmódok határai. Folytonossági egyenlet az áramláshoz.

    Acana táp kutyáknak - acana élelmiszer vásárlás www.prokormim.ru.