压力基础知识大全
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心理应对压力的基础知识压力是生活中常见的一种心理状态,人们常常面临各种各样的压力来源,如工作压力、学习压力、人际关系压力等。
正确应对压力是保持身心健康的必要条件之一。
本文将从压力的定义、心理应对压力的基础知识和实践技巧等方面展开论述。
一、压力的定义1. 心理学上的压力定义心理学家将压力定义为人在面对内外环境压力时,为保持身心平衡所做出的一种心理和生理应激反应。
这一定义表明,压力是一种主观感受,并且在应对过程中包含了心理和生理两个维度。
2. 压力的来源压力的来源可以分为内在因素和外在因素。
内在因素主要指的是个体内部的心理和生理需求,如对成绩的要求、对自身能力的追求等;外在因素主要指的是来自社会环境和人际关系的压力,如工作任务的压力、人际关系的紧张等。
二、心理应对压力的基础知识1. 压力与应对的关系压力具有刺激性和适应性的特点,适当的压力可以激发个体的积极性和创造力,但过度的压力则可能导致心理健康问题。
心理应对是面对压力的一种自我调节过程,它通过调整认知、情绪和行为等方面的反应,以应对和减轻压力。
2. 压力对身心健康的影响过度的压力长期积累会对身心健康造成负面影响。
身体上,压力会增加患心脏病、高血压等心血管疾病的风险;心理上,压力可能导致焦虑、抑郁和失眠等问题。
3. 压力识别识别压力是有效应对的第一步。
个体需要学会辨认压力源,了解自己在何种情境下容易感受到压力,以便更好地应对。
4. 压力应对策略心理学家提供了一系列可行的应对策略,包括:(1)积极认知:通过调整自己对压力的认知态度,转变为积极乐观的心态;(2)情绪调节:学会正确表达和释放情绪,通过交流、寻求支持等方式减轻压力;(3)寻求支持:与他人分享自己的困扰和感受,得到理解和支持,从而减轻压力;(4)放松技巧:通过深呼吸、放松训练、冥想等方式舒缓身心压力;(5)问题解决:面对压力,将其分解成小任务,逐步解决,减轻压力感。
5. 压力管理的重要性压力管理是保持身心健康的重要手段。
压力容器基础知识一、预备知识1、压力:垂直作用在物体表上的力。
2、压强:单位面积上承受的力。
在工程上,习惯称为压力。
式中:F 表示力,单位是牛顿(N ),S表示面积单位是平方米(m2),P 表示压强,单位是帕斯卡(Pa )。
1)压强的单位① 法定单位:KPa ,MPa② 工程上有时会用到:公斤力(公斤)③ 其他加强单位:mmHg (毫米汞柱)mmH2O (毫米水柱)2)常见压强单位的换算① 标准大气压=0.1MPa =760 mmHg② 工程大气压3、绝对压力、表压力、负压力1)绝对压力:容器内的实际压力。
2)表压力:压力表上的读数或液柱差H的压力值就是容器内介质压力超出大气压力的部分P绝=P表+P大气压3)负压力(真空度):介质的压力低于大气压力的部分,称为负压力或真空,简称负压。
此时P表为负值,或表示为P负= P大气压-P绝。
4)几种压力的关系图P绝=P大气压 P绝>P大气压 P绝<P大气压二、压力容器的定义1、容器:由曲面构成用于盛装物料的空间构件。
2、压力容器一般是指在工业生产中用来完成反应、传热、传质、分离、贮存等工艺过程,并承受0.1MPa表压以上压力的密闭容器。
3、《特种设备安全监察条例》中明确指出压力容器的定义为:压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱等。
三、压力容器中的压力源1、来自容器外部:蒸汽锅炉或压缩机2、来自容器内部:受热、化学反应、聚集状态发生改变等四、压力容器的工艺参数1、压力1)工作压力:容器顶部在正常工艺操作时的压力。
压力压力就是物体直接产生的相互垂直作用力。
压力总结四块:低压中压高压超高压低压:≤P<中压:≤P<10Mpa高压:10Mpa≤P<100Mpa超高压:P≥100Mpa大气压==的多为表压。
压力的国际单位为帕,其他单位还有:工程大气压、巴、毫米水柱、毫米汞柱等。
绝对压力:包围在地球表面一层很厚的大气层对地球表面或表面物体所造成的压力称为“大气压”,符号为B;直接作用于容器或物体表面的压力,称为“绝对压力”,绝对压力值以绝对真空作为起点,符号为PABS(ABS为下标)。
用压力表、真空表、U形管等仪器测出来的压力叫“表压力”(又叫相对压力),“表压力”以大气压力为起点,符号为Pg。
三者之间的关系是:PABS (绝对压力)= B(大气压力) + Pg(表压力)(ABS为下标)压力的法定单位是帕(Pa),大一些单位是兆帕(MPa)=10^6Pa1标准大气压=在旧的单位制中,压力用kgf/cm2(公斤/平方厘米)作单位,1 kgf/cm2=表压(相对压力)单位:MPa(G)绝对压力单位:MPa(A)绝对压力:相对压力+大气压力=绝对压力相对压力+=绝对压力要根据当地的温度变化和经度纬度考虑因素,实际值会比你测量值低。
可以参考国际标准,或者AGA标准。
正压力:正压力就与该平面垂直;如果是曲面,就与物体所在位置的切线垂直负压:惯上称真。
“负压”是低于常压(即常说的一个大气压)的气体压力状态差压:差压就是压力差(或压强差)有关解释1.大气压:地球表面上的空气柱因重力而产生的压力。
它和所处的海拔高度、纬度及气象状况有关。
2.差压(压差):两个压力之间的相对差值。
3.绝对压力:介质(液体、气体或蒸汽)所处空间的所有压力。
绝对压力是相对零压力而言的压力。
4.表压力(相对压力):如果绝对压力和大气压的差值是一个正值,那么这个正值就是表压力,即表压力=绝对压力-大气压>0。
5.负压(真空表压力):和“表压力“相对应,如果绝对压力和大气压的差值是一个负值,那么这个负值就是负压力,即负压力=绝对压力-大气压<0。
压力基础知识讲稿第一章:压力基础理论知识一.压力及压力计量的定义 1.压力的定义1.1压力又称压强,(在工业应用中一般指液体或流体的压强,习惯称压力,固体压力一般称应力)它是指垂直作用在单位面积上的分布力,也就是说垂直均匀地作用在物体表面上的力,用公式表达:SFp = (1)1.2力的动态效应分析,力可以改变物体机械运动状态或改变物体所具有的动量,使物体产生加速度,压力等于单位面积上物体动量的改变率,即:SF S ma dt dv m S dt mv d S p ==∙∙=∙=1)(1 (2)压力的法定计量单位为帕(斯卡)符号表示Pa ,加上词头,常用的法定计量单位有GPa=109Pa MPa=106Pa kPa=103Pa hPa=102Pa1kgf/cm 2=0.0980665MPa 1mmH 2O=9.80665Pa 1mmHg=133.224Pa 1atm=101.325kPa 1bar=0.1MPa1Pa 的含义为1牛顿的力垂直均匀地作用在1m 2的面积上所产生的压力。
例:(1)垂直均匀地作用在5cm 2的面积上产生1Pa 的压力有多大?F=p*S=1×5×10-4(N/m 2*m 2)=5×10-4N(2)50N 的力垂直均匀地作用在5cm 2的面积上产生压力有多大?p = F /S=50/(5×10-4)(N/m 2*m 2)=1×105Pa=0.1MPa2.压力计量的定义压力计量是指实现压力单位统一和量值准确可靠的测量,它是力学计量的一部分。
1.帕斯卡定律:在密闭液体中,液体内部的压强处处相等,即加在液体上的压力能够按照原来的大小向各方向传递。
这个定律由法国人帕斯卡提出,所以叫帕斯卡定律。
帕斯卡定律对于液压技术的发展起了很大作用:水压机,千斤顶,液压控制器,活塞式压力计都是根据帕斯卡定律来制成的。
2. 液体压力基本方程式--伯努利方程:= (3)pρgh从上式可以看出,液体内部的压力等于液体的密度,当地的重力加速度和液柱高度的乘积。
矿山压力基础知识一、岩体的原始应力地下深部的岩层在没有受到任何采动影响以前的应力状态叫原始应力状态。
岩体的原始应力从理论上讲应该是自重应力、构造应力和物理化学应力的合力。
自重应力是由于地球引力引起的应力。
构造应力是由于地质构造及地质运动引起的应力,而物理化学应力则是在地壳中由于温度和压力的变化而产生的物理化学变化引起的应力。
由于构造应力和物理化学应力极其复杂,无法计算,一般在计算矿山压力时把构造应力和物理化学应力忽略不计,而是把自重应力作为岩体的原始应力计算。
岩体的原始应力经计算为γH/m²,如图2-10 所示。
图2-10 岩体的原始应力分布规律图中:γ——为上覆岩层的平均必度,kN/m³H——为计算的平均深度,m 。
岩体的原始应力极大,一般支护的设备无法支撑,而人们之所以能够安全生产并采用有效的支护手段是由于采动以后应力重新分布的结果。
二、采动以后应力的重新分布规律在采动以前应力是均匀分布的,一旦受到采动,则原来的均匀分布被破坏,从而出现应力的重新分布形成应力的降低区和应力在增大区。
1、煤巷上方的应力分布规律在煤层中未开掘巷道以前,煤层上所受的力为原始状态,当巷道开掘以后,由于支撑原始应力的煤被采出,会出现应力的重新分布,重新分布的结果如图2—11所示。
图2-11(1)应力降低区:在煤巷内部及两侧大约5米范围内为应力降低区。
特别是在巷道内部,原始应力的分布为0,煤巷的支护设备只承担部分直接顶的重量。
此时,支护设备上所承受的力大小和直接顶的厚度、坚硬程度有关。
如果直接顶破碎,而且厚度很大则巷道支护设备所承受的力就很大。
反之,直接顶完整,而且厚度小,则支护设备上所承受的力就小,如果直接顶坚硬,煤巷还可以不支护,形成裸体巷道。
(2)应力增大区:在煤巷两侧约5~15m之间为应力增大区,应力最大区大约距巷道帮7~8m,其压力值可能为原始应力的数倍。
所以在井下巷道的布置中如果必须出现两条巷道平行布置的情况时一定要考虑两条巷道的间距最好保持在20m以外。
矿山压力的基础知识(一)岩石的物理力学性质1、岩石的物理性质(1)岩石的重力密度γ(容重):岩石所受的重力与包括空隙在内的岩石总体积之比。
(最专业的安全生产管理-风险世界网)如砂岩的重力密度(容重)为:γ=19.6KN/m³-27.5KN/m³(2)岩石的孔隙率(n):岩石的孔隙体积与其总体积之比。
沉积岩的孔隙率一般小于10%,但部分砾岩和胶结性较差的砂岩孔隙率可达标10%~20%。
(3)岩石的碎胀性:岩石破碎后体积增大的性质。
残余碎胀性系数(kp。
):破碎岩石在矿山压力作用下,压实后的体积与破碎前的体积之比。
2、岩石的变形性质岩石单轴压缩,应力(σ)─应变(ε)曲线。
(见图1)应力σ:单位面积上的力;应变=(L–L′)⁄L(1)压缩阶段;(2)弹性变形阶段;(3)塑性变形阶段,直至破坏。
岩石性质不同,应力─应变曲线各不相同。
3、岩石强度性质(1)强度概念:抵抗外力(应力)而不破坏的能力。
根据应力状态,强度有:抗压强度,抗拉强度,抗剪强度,抗弯强度; 抗压强度:单向抗压强度,双向抗压强度,三向抗压强度。
(2)强度的特征抗压>抗剪>抗弯>抗拉三向抗压>双向抗压>单向抗压;三向抗压强度,侧压力愈大强度愈大:(3)岩石强度的指标:f称为普氏系数硬石灰岩、硬砂岩,f=8;普通砂岩,f=6; 砂质页岩,f=5;砾岩,f=4;普通页岩,f=3;软页岩、无烟煤,f=2; 煤,f=1-1.5。
4、岩体的变形与强度特性岩体与岩块特性的差别:(1)构造上的差别:岩体充满裂隙、层理等弱面;(2)受力状态差别:岩体受三向应力;(3)岩块尺寸不同,强度也不同;岩块尺寸愈大,强度愈小。
岩体被许多裂缝切割,但块度也很大。
(二)矿山岩体内原始应力分布规律1、自重力地下岩体处于三向应力状态。
2、构造应力(见图2)原因:构造应力。
地壳运动使岩体变形,岩体内储存弹性变形能。
当应力超过岩体强度时,岩体破坏,能量全部或部分释放。
初中物理知识点之压力和压强压力和压强是物理学中经常讨论的重要概念。
下面将详细介绍压力和压强的概念及其相关知识点。
1.压力的概念压力是指物体受到的力在单位面积上的作用。
压力的数值等于单位面积上的力的大小。
压力可以用公式表示为:P=F/A其中,P表示压力,F表示作用在物体上的力,A表示力作用的面积。
压力的单位是帕斯卡(Pa),1Pa等于1N/m^22.压力的特点(1)压力是标量量,没有方向。
(2)压力是大小、方向均相同的力对单位面积的定义。
3.压强的概念压强是指压力在垂直于受力面上的投影。
压强可以用公式表示为:P'=F'/A其中,P'表示压强,F'表示力在垂直于受力面上的投影,A表示受力面的面积。
4.压强的意义压强描述了单位面积上的压力大小,是一个更加具体、细致的量。
在物理学中,压强可以用于描述气体、液体以及固体等不同形态的物质对外界施加的压力。
5.杨氏模量杨氏模量是表示物体弹性形变能力的物理量,用E表示。
杨氏模量可以通过下面的公式计算:E=σ/ε其中,E表示杨氏模量,σ表示物体受到的应力(单位面积上的力),ε表示物体的应变(单位长度上的形变)。
杨氏模量的单位是帕斯卡(Pa)。
6.海伦-泰勒公式海伦-泰勒公式是描述液体静压力的公式。
该公式可以表示为:P = ρgh其中,P表示液体的压力,ρ表示液体的密度,g表示重力加速度,h表示液体的高度。
海伦-泰勒公式描述了液体压力与液体高度、液体密度以及重力加速度的关系。
7.压强对物体的影响(1)当物体表面上的压力增大,物体会产生形变,例如弯曲、扭曲等。
(2)压力在液体中的传递是等效的,也就是说,液体在容器中的任意一点受到的压力相同。
这是由于液体可以自由流动和扩散。
8.应用实例压力和压强在日常生活中有很多应用。
例如:(1)气球的充气原理:将气体注入气球内部,气体的压力大于外部大气压,从而使气球膨胀。
(2)压力锅的原理:密封的容器中加热后,内部气体蒸发产生的蒸汽增加了容器内的压力,从而提高了水的沸点,使食物更快地烹饪。
压力压力就是物体直接产生的相互垂直作用力。
压力总结四块:低压中压高压超高压低压:0.1Mpa≤P<1.6Mpa中压:1.6Mpa≤P<10Mpa高压:10Mpa≤P<100Mpa超高压:P≥100Mpa大气压=101.325kpa=0.101325Mpa仪表所测压力包括绝对压力、大气压力、正压力(习惯上称表压)、负压(习惯上称真空)和差压。
工程技术上所测量的多为表压。
压力的国际单位为帕,其他单位还有:工程大气压、巴、毫米水柱、毫米汞柱等。
绝对压力:包围在地球表面一层很厚的大气层对地球表面或表面物体所造成的压力称为“大气压”,符号为B;直接作用于容器或物体表面的压力,称为“绝对压力”,绝对压力值以绝对真空作为起点,符号为PABS(ABS为下标)。
用压力表、真空表、U形管等仪器测出来的压力叫“表压力”(又叫相对压力),“表压力”以大气压力为起点,符号为Pg。
三者之间的关系是:PABS (绝对压力)= B(大气压力)+ Pg(表压力)(ABS为下标)压力的法定单位是帕(Pa),大一些单位是兆帕(MPa)=10^6Pa1标准大气压 = 0.1013MPa在旧的单位制中,压力用kgf/cm2(公斤/平方厘米)作单位,1 kgf/cm2=0.098MPa表压(相对压力)单位:MPa(G)绝对压力单位:MPa(A)绝对压力:相对压力+大气压力=绝对压力相对压力+0.1=绝对压力0.1要根据当地的温度变化和经度纬度考虑因素,实际值会比你测量值低0.5PA。
可以参考国际标准,或者AGA标准。
正压力:正压力就与该平面垂直;如果是曲面,就与物体所在位置的切线垂直负压:惯上称真。
“负压”是低于常压(即常说的一个大气压)的气体压力状态差压:差压就是压力差(或压强差)有关解释1.大气压:地球表面上的空气柱因重力而产生的压力。
它和所处的海拔高度、纬度及气象状况有关。
2.差压(压差):两个压力之间的相对差值。
3.绝对压力:介质(液体、气体或蒸汽)所处空间的所有压力。
绝对压力是相对零压力而言的压力。
4.表压力(相对压力):如果绝对压力和大气压的差值是一个正值,那么这个正值就是表压力,即表压力=绝对压力-大气压>0。
5.负压(真空表压力):和“表压力“相对应,如果绝对压力和大气压的差值是一个负值,那么这个负值就是负压力,即负压力=绝对压力-大气压<0。
6.静态压力:一般理解为“不随时间变化的压力,或者是随时间变化较缓慢的压力,即在流体中不受流速影响而测得的表压力值”。
7.动态压力:和“静态压力”相对应,“随时间快速变化的压力,即动压是指单位体积的流体所具有的动能大小。
”通常用1/2ρν2计算。
式中ρ—流体密度;v—流体运动速度。
”8.概念:通常提到的气体压力或者大气压力,实际上是取其每单位面积上的压力的数值1、压力按测量方法及取零标准(参考压力)的方法可分为三类:绝对压力、表压力和差压力。
2、1工程大气压定义为1公斤力,垂直而均匀地作用在1平方厘米没面积上产生的压力,其单位为1公斤力/厘米2。
3、1帕斯卡定义为1牛顿力垂直而均匀的作用于1平方米的面积上所产生的压力。
4、1工程大气压等于735.56毫米汞柱,又等于10米水柱。
5、按仪表的作用原理的分类,测压仪表通常可分为弹性式、液柱式、活塞式和电气式压力计四种。
6、液体压力计是利用液体自重产生的压力与被测压力平衡的原理而制成压力计。
7、活塞式压力计是利用被测压力作用在活塞下端面上的力与活塞和砝码的重力相平衡的原理制成的压力计。
8、弹簧管式精密压力表检定时的环境要求为20±5℃。
9、弹簧管式一般压力表的示指检定按标有数字的分度线进行。
10、弹簧管式一般压力表的准确度等级分为1、1.5、2.5、4级四种。
11、检定弹簧管式一般压力表时,当示值达到测量上限应耐压3分钟,然后按原检定点升压回检。
12、在进行弹簧管式精密真空表示值检定时,应在疏空至-0.092Mpa下耐压3分钟,然后按原检定点升压回检。
13、弹簧管式一般压力表的回程误差不应超过被检表允许基本误差的绝对值,轻敲表壳所引起的指示值变动量不得超过被检表允许基本误差绝对值的1/2。
14、压力测量在一般情况下,通入仪表的压力为绝对压力,压力表显示的压力为表压力。
15、为了保证弹簧管式压力表测量压力时的准确性和可靠性,对于稳定的压力,被测压力值不应超过压力表测量上限的2/3,对于脉动的压力被测压力值应在压力表测量上限的1/2处,一般情况下,被测压力值不应小于压力表测量上限的1/3,16、弹簧管式压力表所用的弹簧管的截面有各种形式,但是通常用的时椭圆形和扁圆形。
17、在测量管道内介质压力时,压力取出口的位置,对于被测介质为蒸汽时,应在工艺管道的两侧,对于被测介质为液体时,应在工艺管道的下部。
18、当压力表的安装位置与取压口不再同一水平位置时,压力表的示值必需修正,其值决定于位置的高度差与被测介质的重度。
19、在电厂中使用的液体压力计,常用的工作介质为汞和水。
20、考核活塞压力计的技术性能时,压力计活塞旋转延续时间越长越好,活塞下降速度越小越好。
21、测压用动圈指示仪表指针偏转角的大小与输入电流的大小成正比,与张丝的刚度成反比。
22、测压用动圈指示仪表的磁极的极靴制成与铁芯具有同心圆弧的形状,是为了使动圈的转动力矩与输入电流成单值函数关系。
23、DBY型压力变送器根据机械结构的不同,有双杠杆和矢量机构两种。
24、DBY型压力变送器的恒流性能试验时,变送器加入压力信号,使输出电流为10mA,当负载电阻在1-1.5KΩ范围内变化时,其输出电流的变动量应小于变送器的允许基本误差绝对值。
25、带电接点信号装置压力表示值检定合格后,应进行信号误差检定,其方法是:将上限和下限的信号接触指针分别定于三个检定点上,检定点应在测量范围的20%-80%之间选定,缓慢的升压或降压,直至发出信号的瞬时为止。
26、弹簧管式压力表的机芯传动机构常用的有膜片和螺旋管两类。
27、二等活塞式压力计的测量误差计算以压力计测量上限的10%为界,当压力值在测量上限的10-100%时,则按实际测量压力值进行计算测量误差。
±规程规定,(0-2500)Pa,二等补偿式微压计零位对准误差±0.2 Pa,零位回复误差±0.3Pa允许基本误差±1.3Pa。
问答题:1、什么叫压力?大气压力、绝对压力、表压力负压力(疏空压力?)答:垂直均匀地作用于单位面积上的力叫压力。
大气压力――地球表面上大气自重所产生的压力,又称气压。
绝对压力――以完全真空为零标准(参考压力)表示的压力。
表压力――以大气压力作零标准表示的压力,当绝对压力大于大气压力时,它等于绝对压力与大气压力之差。
负压力――绝对压力低于大气压力时的表压力,它等于大气压力与绝对压力之差,又称疏空压力。
2、写出液体静力平衡方程式并说明其物理意义?答:P=p b+ρghP――距液体自由表面为h处的静压力p b――大气压力ρ――液体密度h――液体内距自由表面的深度。
该方程式说明液体的静压力随距自由表面深度的增加,在同一水平面上各点的静压力均相等,即等压面为水平面。
3.简述弹簧管式压力表的工作原理,由哪些部件组成?简述传动机构中各零部件的作用答:弹簧管式压力计的工作原理:弹簧管在压力的作用下,其自由端产生位移,并通过拉杆带动放大传动机构,使指针偏转并在刻度盘上指示出被测压力值。
弹簧管式压力表主要由带有螺纹接头的支持器、弹簧管、拉杆、调节螺钉、扇形齿轮、小齿轮、游丝、指针、上下夹板、表盘、表壳、罩壳等组成。
传动机构中各零部件的作用。
拉杆――将弹簧管自由端的位移传给扇形齿轮;扇形齿轮――将拉线位移转换成角位移,并传给小齿轮;;小齿轮――带动同轴的指针转动,在刻度盘上指示出被测压力值。
游丝――使扇形齿轮和小齿轮保持单向齿廓接触,消除两齿轮接触间隙,以减小来回差。
调整螺钉――改变螺钉的位置,用以改变扇形齿轮短臂的长度,达到改变传动比的目的;上下夹板――将上述部件固定在一起,组成一套传动机构。
传动机构又称为机芯是压力表的心脏,它的作用是将弹簧管自由端的位移加以放大,达到易于观察读数的目的。
4.什么是弹性元件的残余变形?对压力的测量有何影响?答:残余变形有三种情况:1。
弹性元件在压力作用下产生变形,当压力除去后,弹性元件不能恢复到原来的形状,这种变形叫塑性变形。
2。
弹性元件在交变压力的作用下,容易产生应力而疲劳,造成弹性元件的损坏,压力除去后,不能恢复到原来的形状,这种变形叫疲劳变形。
3。
弹性元件长期承受压力的作用,也会产生疲劳,当压力除去后,弹性元件不能恢复到原来的形状,,这种变形叫弹性元件的蠕变。
上述这三种变形总称为弹性元件的残余变形。
这种变形对于弹性式压力计来说是不允许存在的。
因为弹性元件的残余变形必将导致压力仪表测量误差的加大或仪表的损坏。
5.如何利用XW系列电子电位差计来作为测量压力的二次仪表。
答:电子电位差计是一种电位(电压)自动测量仪器,而压力变送器的输出信号为电流信号,为此使变送器的输出电流,通过电阻产生电压降,作为电子电位差计的输入信号。
为了保证测量的准确性,在测量电路中所加的电阻为一精密电阻,其阻值要求很准,温度系数要低。
一般其阻值为10欧,当其通过(0-10)mA直流电流时,在其两端即转换成(0-100)mV直流电压,这样便可用电子电位差计作为测量压力的二次仪表了。
6.试述弹簧管式一般压力表的示值检定项目、对标准器的要求及对检定时的环境温度和工作介质的规定。
答:弹簧管式一般压力表的示值检定项目有:1.零位示值误差;2。
示值基本误差;3。
回程误差;4。
轻敲表壳后,其指针示值变动量;5。
耐压检定。
检定时,标准器的综合误差应不大于被检压力表基本误差绝对值的1/3。
检定时环境温度就为(20±5)摄氏度。
对测量上限值不大于0.25Mpa的压力表,工作介质须为空气或其它无毒、无害、化学性能稳定的气体;对测量上限值大于0.25Mpa的压力表,工作介质应为液体。
7.简述弹簧管式一般压力表测压时,量程和准确度等级选取的一般原则。
答:弹簧管式一般压力表,通常是用在现场长期测量工艺过程介质的压力。
因此,选择压力表时即要满足测量的准确度要求,又要安全可靠、经济耐用。
当被测压力接近压力表的测量上限时,虽然测量误差小,但登记表长期处于测量上限压力下工作,将会缩短使用寿命。
当被测压力在压力表测量上限值的1/3以下时,虽然压力表的使用寿命长,但测量误差较大。
为了兼顾压力表的使用寿命和具有足够的测量准确性,通常在测量较稳定的压力时,被测压力值应处于压力表测量上限值的2/3处。
测量脉动压力时,被测压力值应处于压力表测量上限值的1/2处。
一般情况下被测压力值不应小于压力表测量上限的1/3。