压力测量
- 格式:doc
- 大小:376.00 KB
- 文档页数:24
压力测量方法
压力测量方法:
①弹性力平衡法:利用弹簧管、波纹管、膜片等弹性元件受压变形与其内部应力平衡关系,通过测量变形量间接测压;
②重力平衡法:如活塞式压力计,通过平衡被测压力与砝码重力,以砝码质量表示压力;液柱式压力计则利用液柱高度反映压力大小;
③机械力平衡法:将压力转化为可测量的机械力,如杠杆、扭力管等结构,通过平衡外加力确定压力值;
④物性测量法:基于压力改变导致电学、光学、声学等物理特性变化原理,如电气式(压阻、电容)、振频式、光纤式、集成传感器等进行压力测量。
压力测量的原理与应用概述压力测量是工程中常见的一种物理量测量,用于测量物体受到的力的大小。
通过压力测量可以获取到许多重要的参数,如流体的压强、气体的密度等。
本文将介绍压力测量的原理和应用。
压力测量的原理压力的定义压力是单位面积上的力,通常用P表示,公式为P=F/A,其中F表示力,A表示受力面积。
在SI国际单位制中,压力的单位是帕斯卡(Pa)。
压力测量的原理实际的压力测量是通过测量压力对应的一些物理量的变化来进行的。
1.静压力测量:静压力是指物体在静止状态下受到的压力。
静压力的测量可以通过测量物体所受的压力差来实现。
常见的静压力测量方式有压力传感器和压力计。
2.动压力测量:动压力是指物体在运动状态下受到的压力。
动压力的测量可以通过测量流体的动能转化而来的压力来实现。
常见的动压力测量方式有旋转翼式动压计、差压式流量计等。
3.液位压力测量:液位压力是指液体所受的压力。
液位压力测量可以通过测量液体所施加的压力来实现。
常见的液位压力测量方式有液位计、液位变送器等。
压力测量的应用压力测量在许多领域中都有广泛的应用,主要应用于以下几个方面:1.工业自动化:在工业自动化中,压力测量用于监测和控制工业过程中的压力。
例如,在化工工艺中,通过对反应器内部压力的测量,可以实时监控反应器的状态,以保证生产过程的安全稳定。
2.石油石化:在石油石化行业中,压力测量被广泛应用于油气管道、储油罐、石化设备等的安全监测和控制。
通过对管道和设备的压力进行实时监测,可以预防事故的发生,并保障生产过程的运行。
3.航空航天:在航空航天领域,压力测量用于飞机、火箭等飞行器的监测和控制。
例如,在飞机的气动设计中,通过对飞机表面的静压力进行测量,可以对飞机的飞行状态进行实时监测和控制。
4.医疗健康:在医疗健康领域,压力测量被应用于血压监测、呼吸机等设备的监测和控制。
通过对人体血管的压力测量,可以了解人体的健康状况,并及时采取相应的措施。
5.汽车工业:在汽车工业中,压力测量用于发动机燃料系统、制动系统等的监测和控制。
物理实验中的压力测量技巧引言:物理实验中的压力测量是一个常见但重要的操作。
无论是材料科学、工程学还是化学领域,在实验室中测量压力对于研究和应用都具有重要意义。
本文将讨论一些常用的压力测量技巧,以帮助读者在实验中正确且准确地测量压力。
一、浸没法测量压力浸没法是一种直观且简单的测量压力的方法。
它基于浸没在流体中的体积测量,通过压强和液体的关系确定压力大小。
这种测量方式主要适用于液体,但在某些情况下也可以用于气体。
实验中,可以使用一个U型玻璃管,将其一端浸没于流体中,然后读取液体上升的高度来计算压力。
二、压电传感器压电传感器是一种常见的压力测量工具。
它是基于压电效应的,通过材料的压电效应来测量压力大小。
当施加压力时,材料会产生电荷,从而实现压力的测量。
这种传感器具有高灵敏度和快速响应的特点,并且能够测量高压力。
由于其小体积和高可靠性,压电传感器广泛应用于工业和科学研究领域。
三、扩散法测量压力扩散法是一种利用扩散速率测量压力的方法。
由于分子自然趋向于高浓度的区域,气体分子在容器内自由扩散。
根据Graham定律,不同气体的扩散速率与其分子质量成反比。
通过测量气体扩散到不同区域的速率,可以计算出压力大小。
扩散法主要适用于低压力测量,并且需要一定的实验技巧和专业知识。
四、壁面静压测量壁面静压测量是一种用于测量固体表面上的压力分布的方法。
这种方法通常用于气体和流体的流动实验中。
在实验中,可以使用压敏薄膜或压强探针来测量压力分布。
压敏薄膜是一种灵敏的材料,可以将压力转换为电信号输出。
通过将薄膜贴在固体表面上,可以实时监测压力变化。
而压强探针则可以直接插入流体或气体中,测量不同位置的压力。
五、流体静压测量流体静压测量是一种用于测量流体中的压力的常用方法。
它基于流体的压强和高度之间的关系进行测量。
实验中,可以使用一个装有液体的管道,通过读取液柱的高度来计算压力大小。
流体静压测量可以适用于各种流体,但需要注意选择合适的液体和测量设备,以确保准确的读数。
压力的测量方法
压力的测量方法:
压力是指单位面积上的力,单位为帕斯卡(Pa)。
压力的测量方法通
常有以下几种:
1. 机械式压力计:机械式压力计包括弹簧式压力计、扭簧式压力计和
膜片式压力计等。
这些压力计原理简单、使用方便,但精度相对较低。
2. 液体式压力计:液体式压力计常用于测量高压,包括汞柱式压力计、油压式压力计和水柱式压力计等。
这种方法的精度较高,但需要特殊
的安装条件和操作要求。
3. 电阻式压力传感器:电阻式压力传感器是利用电阻元件的电阻值来
反映压力大小的一种装置。
该方法的精度高、响应快,但需要额外的
电路连接和相关的校准工作。
4. 振荡式压力传感器:振荡式压力传感器可以通过测量微小的振荡信
号来判断压力大小。
这种方法的响应速度非常快,但需要特别的安装
和调试。
总体而言,压力的测量方法各有优缺点,可以根据实际需求和环境选
择合适的方案。
同时,在测量过程中应注意正确使用和校准,以确保结果的准确性和可靠性。
压力测量概述目录1、压力测量的基本概念和单位 (1)2、压力的测量 (2)2.1液柱式压力计 (2)2.2弹性式压力计 (3)2.3活塞式压力计 (4)2.4数字式压力计 (5)3.压力表量程型号的选择 (6)1、压力测量的基本概念和单位压力是指垂直作用在单位面积上的力。
压力的单位是帕斯卡,符号为Pa 。
压力P 可以用公式表示为:1Pa 就是1牛顿(N )的力作用在1平方米(m2)面积上所产生的压力,即22211112s m kg m s m kg m N Pa ⋅=⋅⋅==-在压力测量中,常有绝对压力、表压力、负压或真空度之分。
绝对压力:是指被测介质作用在容器单位面积上的全部压力,它是以绝对零压为基准来表示的压力,用符号Pj 表示。
绝对真空下的压力称为绝对零压。
用来测量绝对压力仪表称为绝对压力表。
大气压:地面上空气柱所产生的平均压力称为大气压,用符号Pq 表示。
用来测量大气压力的表叫气压表。
表压力:它是以大气压为基准来表示的压力。
也就是绝对压力与大气压力之差,称为表压力,用符号Pb 表示。
即Pb=Pj-Pq 。
真空度:当绝对压力小于大气压力是,表压力为负值(即负压力),此负压力的绝对值,称为真空度,用符号Pz 表示。
用来测量真空度的仪表称为真空表。
既能测量压力值又能测量真空度的仪表叫压力真空表。
标准大气压:把纬度为45°的海平面上的大气压叫做标准大气压。
它相当于0℃时760mm 高的水银柱底部的压力,即760mmHg (101325Pa )。
压力的砝定计量单位是帕(Pa ),常用表示压力的单位还有千帕(KPa )、兆帕(MPa )、毫米水柱(mmH 2O )、毫米汞柱(mmHg )、巴(bar )、标准大气压(atm )、工程大气压(kgf/cm 2)。
SF P =2、压力的测量压力测量方式可分为液柱式、弹性式、活塞式、数字式等。
压力的测量范围宽广,可以从超真空如133X10-13Pa直到超高压280MPa。
压力测量原理与公式压力测量是指对物体受力情况的定量测量。
在工程和科学研究中,压力测量被广泛应用于流体、气体和固体力学研究中。
本文将介绍压力测量的原理和公式。
1.压力测量的原理:压力是单位面积上的力的大小,通常用帕斯卡(Pa)表示。
测量压力的原理主要有弹簧变形原理、流体静力学原理和电磁感应原理。
-弹簧变形原理:基于胡克定律,当弹簧受到外力作用时,会产生变形。
利用测力计或称力传感器,通过测量弹簧的变形来推算受力大小。
-流体静力学原理:根据流体压力传递原理,当一定压力的流体施加在固体表面上时,会产生压力。
通过测量该压力来推算被测物体受力的大小。
-电磁感应原理:利用电磁感应原理,通过测量电感或电容的改变来推算被测物体受到的压力。
2.压力测量的公式:根据不同的测量原理,压力测量的公式也有所不同。
-弹簧变形原理:弹簧的变形与施加在弹簧上的力成正比,可以用胡克定律表示:F=k*ΔL式中,F为作用力,k为弹簧的劲度系数,ΔL为弹簧的变形量。
弹簧变形测量压力的公式为:P=F/A式中,P为压力,F为受力大小,A为受力面积。
-流体静力学原理:流体静力学原理适用于气体或液体的压力测量。
流体静力学原理可以用帕斯卡定律表示:P=F/A式中,P为压力,F为受力大小,A为受力面积。
-电磁感应原理:电磁感应原理适用于电容式或电感式压力传感器。
通过测量电容或电感的改变来推算受力大小。
具体公式根据传感器的设计而定。
3.压力测量的计量单位:压力的计量单位为帕斯卡(Pa)。
除了Pa之外,常见的压力单位还有千帕(kPa)、百帕(hPa)和巴(bar)等。
在工程和科学领域,常用的压力单位还包括毫米汞柱(mmHg)、毫米水柱(mmH2O)和磅力/平方英寸(psi)等。
总结:压力测量的原理和公式根据不同的测量方法而定。
弹簧变形原理利用弹簧变形量和弹簧劲度系数来测量压力;流体静力学原理利用帕斯卡定律来测量压力;电磁感应原理则通过测量电容或电感的改变来推算压力。
压力测量原理与公式简介压力测量是工程和科学领域中常见的测量方法之一。
它用于测量气体、液体、固体以及力的压力大小和变化情况。
本文将介绍压力测量的基本原理和常用的测量公式。
1. 原理压力是垂直于单位面积的力的作用,常用单位是帕斯卡(Pa)。
压力测量的原理是利用物体单位面积上受到的力来推断压力大小。
常见的压力测量原理包括测量弹性变形、液压原理、电气原理以及光学原理等。
2. 弹性变形测量原理弹性变形测量原理是通过测量力作用下物体的弹性变形来判断压力大小。
常见的应用包括弹性变形式压力计和弹簧式称重传感器等。
3. 液压测量原理液压测量原理是利用液体传递压力的性质来测量压力大小。
常见的应用包括油压式压力计和液压传感器等。
4. 电气测量原理电气测量原理是利用电阻、电容、电感等电学特性变化来测量压力大小。
常见的应用包括应变电桥和电容式压力传感器等。
5. 光学测量原理光学测量原理是利用光学器件的性质来测量压力大小。
常见的应用包括光纤光栅压力传感器和压敏纸等。
6. 常用测量公式根据不同的测量原理,压力测量常用的公式有:- 杨氏方程(杨-拉普拉斯方程):P = T/R,其中P为压力,T 为张力,R为曲率半径。
- 液压传动公式:P = F/A,其中P为压力,F为力,A为受力面积。
- 压電效应公式:P = V/Q,其中P为压力,V为电压,Q为电荷。
结论压力测量是通过测量物体受到的力来推断压力大小和变化情况的方法。
根据不同的测量原理,可以选择合适的测量方法和公式来进行压力测量。
第三章压力测量3.1 概述压力是工业生产过程中的重要参数之一,为了保证生产正常运行,必须对压力进行监测和控制。
比如在化学反应中,压力既影响物料平衡,又影响化学反应速度,所以必须严格遵守工艺操作规程,这就需要测量或控制其压力,以保证工艺过程的正常进行。
其次压力测量或控制也是安全生产所必须的,通过压力监视可以及时防止生产设备因过压而引起破坏或爆炸。
在热电厂中,炉膛负压反映了送风量与引风量的平衡关系,炉膛压力的大小还与炉内稳定燃烧密切相关,直接影响机组的安全经济运行。
3.1.1 压力单位工程技术上,压力对应于物理概念中的压强,即指均匀而垂直作用于单位面积上的力,用符号p 表示。
在国际单位制中,压力的单位为帕斯卡(Pascal ),简称帕,用符号a p 表示,其物理意义是1牛顿力垂直均匀地作用于1平方米面积上所产生的压力称为1帕,即2111mN p a 。
目前在工程技术上仍使用的压力单位还有:工程大气压、物理大气压、巴、毫米汞柱和毫米水柱等。
我国已规定国际单位帕斯卡为压力的法定计量单位。
3.1.2 压力的表示方法在测量中,压力有三种表示方式,即绝对压力、表压力、真空度或负压,此外,还有压力差(差压)。
绝对压力是指被测介质作用在物体单位面积上的全部压力,是物体所受的实际压力。
表压力是指绝对压力与大气压力的差值。
当差值为正时,称为表压力,简称压力;当表压力为负时,称为负压或真空,该负压的绝对值称为真空度。
差压是指两个压力的差值。
习惯上把较高一侧的压力称为正压力,较低一侧的压力称为负压力。
但应注意的是正压力不一定高于大气压力,负压力也并不一定低于大气压力。
各种工艺设备和测量仪表通常是处于大气之中,也承受着大气压力,只能测出绝对压力与大气压力之差,所以工程上经常采用表压和真空度来表示压力的大小。
所以,一般的压力测量仪表所指示的压力也是表压或真空度。
因此,以后所提压力,在无特殊说明外,均指表压力。
3.1.3 压力测量的主要方法和分类目前,压力测量的方法很多,按照信号转换原理的不同,一般可分为四类。
压力的测量方法
压力是物体受到的力的大小,在工业、航空、医学等领域中扮演着重要的角色。
正确的测量压力对于确保设备正常运行和生产安全至关重要。
下面介绍压力的测量方法:
1.机械式压力计:通过弹性元件的形变测量压力,包括压缩式压力计和扭簧式压力计等。
这种测量方法简单、可靠,但不适用于测量高精度和高频率的压力。
2.电子式压力计:通过电子传感器将压力转换成电信号测量,包括电阻式压力计、电容式压力计和压电式压力计等。
这种测量方法精度高,可适用于高精度和高频率的压力测量。
3.液压式压力计:通过液体的传递和测量来测量压力,包括压力针和压力表等。
这种测量方法简单、可靠,但需要依靠外部液体的支持,且不适用于高精度测量。
4.光学式压力计:通过测量物体表面的形变来计算压力,包括激光散斑法和光栅法等。
这种测量方法能够实现非接触测量,但需要较高的技术和设备成本。
综合而言,压力的测量方法应根据不同的应用场景选择合适的测量方式,以确保测量结果的准确性和可靠性。
- 1 -。
压力测量一、压力测量的基本概念和单位压力是指垂直作用在单位面积上的力。
压力的单位是帕斯卡,符号为Pa 。
压力P 可以用公式表示为:1Pa 就是1牛顿(N )的力作用在1平方米(m2)面积上所产生的压力,即22211112sm kg m s m kg m N Pa ⋅=⋅⋅==-在压力测量中,常有绝对压力、表压力、负压或真空度之分。
绝对压力:是指被测介质作用在容器单位面积上的全部压力,它是以绝对零压为基准来表示的压力,用符号Pj 表示。
绝对真空下的压力称为绝对零压。
用来测量绝对压力仪表称为绝对压力表。
大气压:地面上空气柱所产生的平均压力称为大气压,用符号Pq 表示。
用来测量大气压力的表叫气压表。
S F P =表压力:它是以大气压为基准来表示的压力。
也就是绝对压力与大气压力之差,称为表压力,用符号Pb 表示。
即Pb=Pj-Pq。
真空度:当绝对压力小于大气压力是,表压力为负值(即负压力),此负压力的绝对值,称为真空度,用符号Pz表示。
用来测量真空度的仪表称为真空表。
既能测量压力值又能测量真空度的仪表叫压力真空表。
标准大气压:把纬度为45°的海平面上的大气压叫做标准大气压。
它相当于0℃时760mm高的水银柱底部的压力,即760mmHg(101325Pa)。
压力的砝定计量单位是帕(Pa),常用表示压力的单位还有千帕(KPa)、兆帕(MPa)、毫米水柱(mmH2O)、毫米汞柱(mmHg)、巴(bar)、标准大气压(atm)、工程大气压(kgf/cm2)。
它们的关系是:1MPa=1000KPa=106Pa1毫米水柱(mmH2O)=9.80665Pa1毫米汞柱(mmHg)=133.322Pa1工程大气压(kgf/cm2)=9.90665X104Pa1物理大气压(atm)=101325Pa1巴(bar)=1000mbar=105Pa二、压力的测量压力测量原理可分为液柱式、弹性式、活塞式、电阻式、电容式、电感式和振频式等。
压力的测量范围宽广,可以从超真空如133X10-13Pa直到超高压280MPa。
2.1液柱式压力计液柱式压力计是基于液体静力学的原理工作的,用于测量小于200KPa以下的压力、负压或压差。
常用的液柱式压力计有U型压力计,单管压力计和斜管压力计。
根据所测压力的范围及使用要求,液柱式压力计一般采用水银、水、酒精、四氯化碳、甘油等为工作液。
液柱式压力计既可用于工业测量、实验室仪器,也可作为标准压力计来检验其它压力仪表。
液柱高度和压力的换算关系:P=ρgh N/m2式中ρ——液体密度,kg/m3;h——液体高度,m;g——重力加速度,m/s2(标准重力加速度ρ=980.665cm/s2)。
液柱式压力计计算标尺的最小分格一般为1mm,较精密的分格有0.5mm。
U型管压力计液柱高度误差估计为±1mm,则其最大的绝对误差可能达2mm ,其原因在于用U 型压力计是要进行2次读数;单管压力计则读数误差可以减小一半,其原因是使用单管压力计时读数只需读一次。
在液柱式压力计中考虑封液在管内的毛细现象,因此细管内径不要小于6~10mm 。
液柱式压力计读数时,为了减少视差,须正确读取液面位置,如用浸润液体(如水)时须读其凹面的最低位,用非浸润液体(如水银)时须读其凸面的最高位。
U 型管压力计和单管压力计的结构形式如下:单管压力计型压力计使用单管压力计测量压力高于大气压的压力时,被测压力引入单管压力计的盅型容器中;当被测压力低于大气压时,压力引入单管压力计的单管中。
在精密压力测量时,一般采用直径较小的玻璃U 形管,工作液通常用酒精或甲苯,而不用水,因为水的毛细作用会造成大的测量误差。
2.2弹性式压力计工业上常用的弹性测压元件有弹簧管、波纹管及膜片三类。
弹性式压力计是根据弹性元件的变形和所受压力成比例的原理来工作的。
当作用于弹性元件上的被测压力越大时,弹性元件的变形也越大。
常用的弹性式压力表有弹簧管式压力表、膜片式压力表、波纹管式压力表,其中弹簧管式压力运用最广。
弹性元件的钢度就是指弹性元件变形的难易程度。
钢度大的弹簧管受压变形后形变小。
用不锈钢、合金钢制作的钢度大,一般用来测量大于20MPa以上压力;磷铜、黄铜制作的钢度小,一般测量小于20MPa以下的压力。
弹簧压力表一般由弹簧管、连接杆、扇形齿轮、游丝、指针和刻度盘等几部分组成。
弹簧管压力表中弹簧管都是由一根弯成270°圆弧状、截面呈椭圆形的金属管制成。
因为椭圆形截面在介质压力的作用下将趋向圆形,使弯成圆弧形的弹簧管随之产生向外挺直扩张的变形,使弹簧管的自由端产生位移,并通过连接带动扇形齿轮进行放大,带动指针转动,指针转动的角度和压力程线性关系,这样就通过刻度盘读出被测压力的大小。
游丝的作用是产生一个反作用力。
膜片式压力表一般由测量膜片、传动系统、指示系统和表壳接头几部分组成。
在弹性式压力表型号中,常用汉语拼音的第一个字母表示某种意义,如Y表示压力,Z表示真空(阻尼),B表示标准(防爆),J表示精密(矩形),A表示氨压力表,X表示信号(电接点),P表示膜片,E表示膜盒,后面的数字表示表面尺寸(mm),尺寸后的符号表示结构或配接仪表。
如:Y100ZQ表示压力表,表面尺寸为100mm,并且结构为轴向带前边;Y100T表示压力表,表面尺寸为100mm,并且结构为径向带后边;YB-160A(B、C)表示标准压力表,表面尺寸为160mm,并且结构为径向,并且仪表零点克调(A——表示仪表零点可调;B——表示仪表带有镜面;C——表示带镜面且零点克调)。
压力表的读数方法(1)首先应确定仪表的有效数字位数。
按仪表读数的一般要求,应估读到最小分度的1/10,即有效数字位数=最小分度值位数+1。
(2)根据最小分度值的形式估读其末位数。
最小分度值A=αX10nA=1,2,5N为正、负整数或零。
当α=1时,末位数可以是0~9中的任何一个数。
α=2时,末位数是2、4、6、8、0。
α=5时,末位数是5或0。
如1块0~1MPa,0.4级精密压力表,分格总数200格读数方法是:首先算出最小分度值为:1MPA÷200=0.005MPa/格;因此,其有效位数就为小数点后第4位,末位数字应读作5或零。
读数方法是当指针指示在最小分度值的1/10、3/10、5/10、7/10、9/10是,末位应读5;而当指在2/10、4/10、6/10、8/10时,末位应读零。
又如一块0~6MPa,0.4级精密压力表,分格总数300格的读数方法是:首先算出最小分度值:6÷300=0.02MPa/格,因此,其有效位数就是小数点后第3位,末位数字读作偶数,即2、4、6、8,不应出现奇数。
选择使用弹性式压力表时,在测稳定压力时,最大压力值不应超过满量程的3/4;测波动压力时,最大压力值应不超过满量程的2/3。
最低测量压力值应不低于全量程的1/3。
2.3活塞式压力计活塞式压力计是基于静压平衡的原理工作的,一般有单活塞和双活塞两种。
活塞压力计根据其精度分为一等、二等、三等,精度等级误差分别为0.02级,0.05级,0.2级。
活塞的有效面积一般取1cm2、0.5cm2或0.1cm2。
传压介质常用的有变压器油和蓖麻油。
活塞压力计的工作原理:活塞压力计的结构原理如图所示,它由测量部份和压力发生部分组成,工作时,手轮1向前转动,使工作活塞2挤压油液,并把压力传递给测量活塞4。
当活塞4下端因压力P作用所产生的向上顶的力和活塞本身、托盘及加在上面的砝码的重力相平衡时,活塞4就稳在某一平衡位置。
此时的平衡关系式为:PA=mg+m0g由此得g m m AP )(10+= 式中 A ——活塞4的截面积;m 、m0——分别为砝码盒测量活塞(含托盘)的质量;g ——重力加速度。
如果针型阀6活8上面装备校压力表,则当平衡时有所加砝码的数值上,便可知道被校表的误差。
活塞式检验压力表的操作步骤:校验前,先把压力计上的水平泡的气泡调到中心位置,然后检查油路是否畅通,若无问题,便可装上被校压力,其操作步骤如下:(1)打开油杯阀门7,左旋手轮1,使压力泵油缸充满油液。
(2)关闭阀门7,打开针型阀3、6。
右旋手轮,产生初压使托盘托起,直到与定位指示筒的墨线刻度相齐为止。
(3)右旋手轮,同时增加砝码数量,增加砝码时需用手轻轻拔动砝码(转速在30~120转/分),借以克服摩擦阻力的影响,保证测量准确性。
(4)校验完毕,左旋手轮,逐步卸去砝码,最后打开油杯阀门,卸去全部砝码。
用活塞压力计校验标准弹簧管压力表时,加取砝码都应平取平放,并应上下对齐。
读数时,为减少测量活塞和活塞柱之间的静摩擦而造成的误差,必须使测量活塞和砝码保持一定的旋转度。
压力效验仪压力效验仪只有压力发生部分,没有砝码等测量部分。
它是作为压力泵用来校验一般压力表的,方法是在它上面装二块压力表,一块是标准表,一块是被校表,利用标准表来校验被校表的误差。
而活塞压力计也是用来校验压力表的,但它校的不是一般压力表,而主要是精密压力表。
它除了有压力发生部分,还有活塞、托盘、水准泡等压力测量部分。
它是一砝码的多少来校验被校表的,所它不应装标准压力表。
活塞压力计上砝码标的是压力。
在校验氧气压力表前应首先检查表内有无油脂。
检查方法是先将纯净的温水注入弹簧管内,经过摇荡,再将水倒入盛有清水的器皿内。
如水面上没有彩色的油影,即可以认为没有油脂。
校验时应使用油水隔离装置,用水将油分离开,防止油脂进入弹簧管内,同时也要用专用校验设备和工具。
如果发现校验设备或根据上有油污,可以用四氯化碳进行清洗。
2.4数字压力计数字压力计是采用数字显示被测压力值的压力计。
工作原理将被测压力经传压介质作用于传感器上,压力传感器输出相应的电信号或数字信号,由信号处理单元处理后在显示器上直接显示出被测压力的量值。
数字压力计的工作原理框图如下压力计按结构可分为整体型和分离性。
压力计按功能可分为单功能型和多功能型。
(1)单功能压力计只具有测量压力的功能。
(2)多功能型除具有测量压力的功能外,还具有测量非压力参数的附加功能(如电压、电流)。
2.5压力传感器压力传感器是压力检测系统中的重要组成部分。
由工作电源显示器被测压力信号处理和转换单元压力传感器数字压力计工作原理输出信号应变式压力传感器结构原理图1-应变筒;2-外壳;3-密封膜片检测电桥应变筒各种压力敏感元件将被测压力信号转换成容易测量的电信号作输出,给显示仪表显示压力值,或供控制和报警作用。
常见的压力传感器有电位器式、应变式、霍尔式、气膜式、差动变压器式、压电式、压阻式、电容式、振频式。
2.5.1应变式压力传感器应变式压力传感器是把压力的变化转换成电阻值的变化进行测量的。
应变片是金属导体或半导体制成的电阻体,其阻值随压力所产生的应变而变化对于金属导体,电阻变化率RR ∆的表达式为: εμ)21(+≈∆RR 式中:μ——材料的泊松系数;ε——应变量。