压力表工作原理及分类
压力表常识2012[1].2.24
压力表常识一、压力表定义、原理、测量精度、使用温度1、压力表定义:以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。
2、压力表原理:压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、弹簧管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
3、压力表按其测量精确度可分为精密压力表、一般压力表。
精密压力表的测量精确度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表的测量精确度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。
4、压力表使用环境温度:-25~70℃(外壳内充液),相对温度不大于 85% 。
-40~70℃(外壳内不充液) ,相对温度不大于85% 。
5、液体填充填充液体常被用来保护内部零件不被剧烈的震动或有节奏的震动损害,而且可以排除腐蚀性危害和冷冻等危害。
标准的充填物液体为甘油,假如有电气配件的时候,甘油可以起到特殊的保护作用。
要想可以在更低的温度下测量,可以选择特殊的填充的液体。
二、压力表的安装:1、压力表的连接处应加装密封垫片,一般低于80℃及2MPa 压力用石棉纸板或铝片,温度及压力更高时(50MPa)用退火紫铜或铅垫。
另外还要考虑介质的影响,例如测氧气的压力表不能用带油或有机化合物的垫片,否则会引起爆炸。
测量乙炔压力时禁止用铜垫。
2、测量蒸汽压力时应加装凝液管,以防止高温蒸汽直接和测压元件接触;对于有腐蚀介质时,应加装充有中性介质的隔离罐等。
总之,针对具体情况(如高温、低温、腐蚀、结晶、沉淀、粘稠介质等),采取相应的防护措施。
3、当被测介质易冷凝或冻结时,必须加保温伴热管线。
4、取压口到压力表之间应装切断阀,应靠近取压口。
5、测压点的选择(1)要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。
(2)测量流动介质的压力时,应使取压力点与流动方向垂直,清除钻孔毛刺。
(3)测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体,测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。
压力表的结构原理及类别解析
压力表的结构原理及类别解析压力表是一种测量液体或气体压力的仪器。
在工业生产、机械制造、船舶航海等领域中被广泛应用。
本文将介绍压力表的结构原理以及常见的压力表类别。
压力表的结构原理压力表的主要结构包括指针、表盘、弹簧管和连接管道等。
压力表是基于弹簧管原理设计的,当被测液体或气体的压力变化时,弹簧管受到压力变形,从而驱动指针在表盘上偏移,指示所测压力的值。
常见的压力表包括机械式压力表和电子式压力表。
机械式压力表机械式压力表是指利用弹簧管转换被测压力变化为机械运动的压力表。
机械式压力表具有结构简单、使用方便、可靠等特点。
常见的机械式压力表包括差压式压力表、震荡管式压力计和弹性元件式压力表等。
差压式压力表差压式压力表是一种电子式压力表,利用两个联通有压力的管道间产生的压力差来测量压力。
差压式压力表构造复杂,精度高,但需要对被测介质进行流量调节,价格较机械式压力表高。
震荡管式压力计震荡管式压力计是一种基于流体结构振动的压力测量装置,优点是精度高、量程大、稳定性好,但受流体参数限制不能测量高粘度、高流速的流体,价格较高。
弹性元件式压力表弹性元件式压力表是利用弹性元件产生弹性变形来测量压力的压力表。
弹性元件包括弹簧、膜片等。
弹性元件式压力表结构简单,价格便宜,但量程、精度和可靠性都比不上差压式压力表。
电子式压力表电子式压力表是指采用电子传感器、信号放大电路等组成的压力测量仪器。
电子式压力表的优点是精度高、抗干扰能力强、可自动校准、显示直观等,但价格相对机械式压力表较高。
压力表的类别压力表根据测量特征以及使用环境的不同,分为常压力表、低压力表、高压力表、微差压力表、抗震压力表等多种不同的类别。
常压力表常压力表广泛使用于一般的工业企业,测量范围一般为常压,即介于0至1.6Mpa之间的压力范围。
低压力表低压力表用于测量低压范围,测量范围一般在0至0.1Mpa之间,一般用于空调、燃气设备、氧气供应等场合。
高压力表高压力表的测量范围一般在0至25.0Mpa之间,常见于汽车、石化、锅炉、水电等领域。
压力表的工作原理
压力表的工作原理压力表是一种用于测量压力的仪器。
它广泛应用于工业、医疗、航空航天等领域,是现代化生产和科学研究中不可或缺的重要工具。
本文将介绍压力表的工作原理,包括压力的定义、压力表的分类、压力表的结构和工作原理等方面。
一、压力的定义压力是指物体在单位面积上受到的力。
在工业和科学研究中,常用的单位是帕斯卡(Pa),1Pa等于1牛/平方米。
此外,常用的单位还有千帕(kPa)、兆帕(MPa)等。
二、压力表的分类压力表按照测量原理可以分为机械式压力表和电子式压力表两种。
机械式压力表主要是利用弹簧、膜片等材料的变形量来反映被测压力的大小,而电子式压力表则是利用半导体传感器、压电传感器等电子元件来测量压力。
三、压力表的结构和工作原理1.机械式压力表的结构和工作原理机械式压力表主要由表壳、指针、弹簧、齿轮、螺旋弹簧、连接管等组成。
其中弹簧是机械式压力表的核心部件,它能够根据外力的作用发生变形,从而使指针转动。
机械式压力表的工作原理是利用弹簧的变形量来反映被测压力的大小。
当被测压力作用在连接管上时,管内的压力将传递到弹簧上,弹簧因此发生变形。
弹簧的变形量与被测压力成正比,弹簧的变形量越大,指针的指示值就越大。
通过螺旋弹簧和齿轮的传动,使指针能够指示出被测压力的大小。
2.电子式压力表的结构和工作原理电子式压力表主要由压力传感器、放大器、数字显示器等组成。
压力传感器是电子式压力表的核心部件,它能够将被测压力转化为电信号。
放大器将传感器输出的微小电信号放大,数字显示器能够将被测压力的数值直接显示出来。
电子式压力表的工作原理是利用压力传感器将被测压力转化为电信号。
当被测压力作用在传感器上时,传感器内部的应变片发生变形,从而改变了电阻值。
这个电阻值的变化被放大器放大,并通过数字显示器显示出来。
由于电子式压力表的测量精度更高,所以在一些要求较高的场合,如医疗、航空航天等领域,电子式压力表被广泛应用。
四、压力表的维护压力表在使用过程中,需要注意以下几点:1.避免超量测量:压力表的量程是有限的,超过量程测量会导致表盘指针跳动,甚至损坏压力表。
压力表工作原理
压力表工作原理压力表是一种测量压力的仪器,它可以精确地测出液体和气体介质的压力。
压力表种类繁多,形状各异,大小不同,但都工作原理基本相同,即利用液柱的高度来测定被测介质的压力。
我们在日常生活中使用的压力表主要有弹簧管式、膜片式、波登管式和活塞式四种,下面我就向大家介绍一下这四种压力表的工作原理吧!首先,我们来看看弹簧管式压力表,它的工作原理是:弹性元件受压后产生弹性变形,并推动指针转动,显示出被测压力值。
2、压力表为什么能够预示液体中气泡产生的位置呢?那是因为当液体中的气泡进入指针的周围时,由于液体的表面张力作用,这些气泡在运动中受到阻碍,使指针产生偏移。
此时,指针停止转动,随着液体流动时气泡的不断运动,指针也不断地摆动。
根据这一现象,我们就可以判断出指针所指示的压力值的大小了。
如图1,当空气进入到螺旋形指针和玻璃筒之间的空隙里,液体对气泡的阻力就小于指针重力,指针就会停止摆动;而且,由于空气受重力的作用,会被迫往下移动,从而使压力表显示出压力值。
3、看了上述两个方面的内容,我想大家肯定很好奇吧,那我就给大家讲解一下波登管压力表的工作原理吧!4、这种压力表是在什么情况下使用的呢?我告诉大家,它通常是用来测量液体和气体的压力的。
比如,用它测量水管里的水压时,我们只需将指针对准气泡所在的部分,这样,压力表就会把气泡的大小、数量等信息记录下来。
我在书上看过,我国早在三千多年前就发明了这种压力表,叫“水位计”。
那么,为什么它又叫做“水位计”呢?这是因为:这种压力表在使用前,必须装配一个量筒或玻璃杯,然后放入被测的液体或气体里,再观察指针的位置来判断液体或气体的位置。
所以,它才叫做“水位计”。
其实,不管是哪一种压力表,我觉得它们各有各的特点,既然这些压力表能够发明出来,说明它们还是很有用处的,只不过每一种压力表适合不同的场合罢了。
如果你是一名科学爱好者,那么请一定要好好地研究这些压力表的工作原理,看看它们能不能帮助你发明更新型、更精确的压力表,让世界上的压力表变得更少、更准确!让人们的生活更加舒适、方便。
压力表工作原理简单说明
压力表工作原理简单说明
压力表是一种用来测量液体或气体压力的仪器,它可以将压力
转换为机械位移或电信号输出,从而实现对压力的测量和监控。
压
力表的工作原理主要基于弹簧、膜片、电阻应变片等原理。
1. 弹簧式压力表工作原理
弹簧式压力表是最常见的一种压力表,它的工作原理基于弹簧
的力学特性。
当被测压力作用在弹簧上时,弹簧会产生弹性变形,
这种变形会被传递到指针或传感器上,从而实现对压力的测量。
弹
簧式压力表的测量范围一般较小,适用于一般工业场合的压力测量。
2. 膜片式压力表工作原理
膜片式压力表的工作原理是基于薄膜的弹性变形特性。
当被测
压力作用在薄膜上时,薄膜会产生弹性变形,这种变形会被传递到
传感器上,从而实现对压力的测量。
膜片式压力表的测量范围较大,适用于对压力测量精度要求较高的场合。
3. 电阻应变片式压力表工作原理
电阻应变片式压力表的工作原理是基于电阻应变片的电阻值随
受力变化而产生微小变化的特性。
当被测压力作用在电阻应变片上时,电阻值会发生微小变化,这种变化会被测量电路检测到,并转
换为相应的电信号输出。
电阻应变片式压力表的测量范围较大,适
用于对压力测量精度和稳定性要求较高的场合。
总的来说,不同类型的压力表在测量原理上有所不同,但它们
都是通过测量受力元件的变形或电阻值的变化来实现对压力的测量。
压力表在工业生产、化工、石油、航空航天等领域都有广泛的应用,对于保障设备安全运行和产品质量具有重要作用。
压力表的工作原理
压力表的工作原理压力表是一种用于测量液体或气体压力的仪器,它在工业生产、科学实验和日常生活中都有着广泛的应用。
压力表的工作原理是基于一定的物理原理和工程技术,下面我们将详细介绍压力表的工作原理。
1. 弹簧式压力表弹簧式压力表是一种常用的压力测量仪器,它的工作原理基于弹簧的力学性质。
当受到外部压力作用时,弹簧会产生变形,通过变形量的测量来确定压力的大小。
弹簧式压力表通常由弹簧、连接杆、指针和刻度盘等部件组成。
当压力作用在弹簧上时,弹簧产生变形,连接杆带动指针在刻度盘上指示相应的压力数值。
2. 液体式压力表液体式压力表是另一种常见的压力测量仪器,它的工作原理基于液体的静压力原理。
液体式压力表通常由测压管、连接管、指示器和刻度盘等部件组成。
当受到外部压力作用时,测压管内的液体会产生变化,通过变化量的测量来确定压力的大小。
液体式压力表的测量范围较广,可以应用于不同介质的压力测量。
3. 电子式压力表随着科技的发展,电子式压力表逐渐成为压力测量领域的新宠。
电子式压力表的工作原理是基于传感器的电气特性。
传感器受到外部压力作用时,会产生相应的电信号,通过电路处理和数字显示来确定压力的大小。
电子式压力表具有测量精度高、响应速度快、抗干扰能力强等优点,适用于精密测量和自动化控制系统。
综上所述,压力表的工作原理主要包括弹簧式、液体式和电子式三种类型。
不同类型的压力表在测量原理、测量范围、测量精度和适用环境等方面都有所不同,用户在选择使用时应根据实际需要进行合理选择。
同时,在使用和维护压力表时,也应严格按照操作规程进行,以确保测量的准确性和安全性。
压力表作为一种重要的工业测量仪器,在工业生产和科学研究中发挥着不可替代的作用,帮助人们更好地理解和利用压力这一物理量。
压力表种类定义及工作原理
压力表那些事儿:种类多,原理妙,一文带你全搞懂!说起压力表,大家伙儿可能都不陌生,家里用的自来水龙头旁边,工厂里的机器设备上,经常能瞅见它的身影。
这压力表啊,就像是咱们的眼睛,能告诉咱们压力是大了还是小了,重要着呢!今天,咱们就来聊聊压力表的那些事儿,说说它都有哪些种类,又是咋工作的。
压力表的种类:五花八门,各显神通压力表啊,种类繁多,就跟咱们家里的锅碗瓢盆一样,各有各的用处。
指针式压力表:这是最常见的一种了,就像咱们以前用的老式挂钟,里头有个指针在转来转去。
指针指着哪儿,就代表现在的压力是多少。
简单、直观,一看就懂。
数字式压力表:这个就更高级了,直接显示数字,就跟手机屏幕似的。
读数那叫一个精准,特别适合需要精确测量压力的场合。
差压表:这个压力表有点特别,它不光能测一个地儿的压力,还能比较两个地儿之间的压力差。
就像咱们比较两个苹果哪个更甜一样,差压表就是用来比较两个地方的压力哪个更大的。
特种压力表:还有一些压力表是专门为了特殊环境设计的,比如高温、高压、腐蚀性强的地方。
这些压力表啊,就像是穿上了防弹衣的特种兵,能在恶劣环境下继续工作。
工作原理:别看它简单,里头学问大着呢压力表之所以能工作,全靠里头的几个关键部件:弹簧管、齿轮传动机构、指针和表盘。
弹簧管:这是压力表的心脏。
当压力变化时,弹簧管会变形,就像咱们吹气球一样,气球越大,里头的气就越多,压力也就越大。
弹簧管变形后,就会带动其他部件动起来。
齿轮传动机构:弹簧管变形后,会通过一个齿轮传动机构把力量传递给指针。
这个机构就像咱们骑的自行车链条一样,能把力量从一个地方传到另一个地方。
指针和表盘:最后啊,指针就会在表盘上转动,指示出现在的压力值。
表盘上的刻度就像咱们量体温的温度计一样,能告诉咱们压力是多少。
总之啊,压力表虽然看着简单,但里头的学问可不少。
它就像咱们生活中的小助手一样,时刻提醒咱们注意压力的变化,保证咱们的安全和设备的正常运行。
希望这篇文章能让大家对压力表有个更清晰的认识!。
压力表
压力表专题目录1.压力表的分类、其它名称及用途2.弹性压力计的工作原理及特点3.弹性元件分类4.膜片压力表的工作原理5.弹簧管压力表的工作原理6.压力表结构型式示意图7.压力表技术参数,安装方式8.压力表的选型方式9.压力表安装原则、检定周期及规格表示压力表的分类、其它名称及用途一、压力表的分类:测量压力或真空度的仪表很多,按照其转换原理的不同,大致可分为四类。
1、液柱式压力计:他根据流体静力学原理,将被测压力转换成液柱高度进行测量的,按其结构形式的不同,有U形管压力计、单管压力计等。
这类压力计结构简单、使用方便,但其准确度受工作液的毛细管作用,密度及视差等因素的影响,测量范围较窄,一般用来测量较低压力、真空度或压力差。
2、弹性式压力计:它是将被测压力转换成弹性元件变形的位移进行测量的,例如弹簧管压力计及模式压力计等。
3、电气式压力计:它是通过机械和电气元件将被测压力转换成电量(如电压、电流、频率等)来进行测量的仪表,例如各种压力传感器和压力变送器。
4、活塞式压力计:它是根据水压机液体传送压力的原理,将被测压力转换成活塞上所加平衡砝码的质量来进行测量的。
它的测量准确度很高,允许误差可小到0.05%~0.02%。
但结构较复杂,价格较贵。
一般作为标准压力测量仪表,来检验其他类型的压力计。
二、压力表其它名称:压力表又称为,压力计、压强计。
三、压力表用途:测量机器、设备或容器内的水、蒸汽、压缩空气及其他中性液体或气体的压力。
弹性压力计的工作原理及特点弹性式压力计是利用各种形式的弹性元件,在被测介质压力的作用下,使弹性元件受压后产生弹性形变的原理而制成的测量仪表。
特点:结构简单、使用可靠、读数清晰、牢固可靠,价格低廉、测量范围宽以及有足够的精度等特点。
在工业上是应用最为广泛的一种测压仪表。
弹性元件分类一、弹性元件定义:弹性元件是一种简易可靠的测压敏感元件。
弹性元件在弹性限度内受压后产生变形,变形的大小与被测压力成正比。
压力表基础知识
压力表基础知识1.压力表的原理与构造1.1原理:压力表通过表内的敏锐元件(波登管、膜盒、波浪管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
1.2构造:溢流孔:若发生波登管爆裂的紧急情形的时候,内部压力将通过溢流孔向外界开释,防止玻璃面板的爆裂。
注:为了保持溢流孔的正常性能,请在表后面留出至少10mm的空间,不要改造或塞住溢流孔。
指针:除标准指针外,其他指针也是可选的。
(零调指针最大值指针或设定指针)请在选型表中列出。
玻璃面板:除标准玻璃外,其他专门材质玻璃,如强化玻璃,无反射玻璃也是可选的。
性能分类:一般型(标准)、蒸汽用一般型(M)、耐热型(H)、耐振型(V)、蒸汽用耐振型(MV)耐热耐振型(HV)。
用途区分参考JIS 7505波登管压力表标准。
处理方式:禁油/禁水处理…在制造时除去残留在接液部的水或油。
外装指定:壳体颜色…除标准色以外,清专门注明。
节流阀:(可选)为了减小脉动压力,节流阀安装在压力入口处。
脉动压力:由于压力发生器中泵的脉动特性,使压力表的特诊曲线振幅较大。
这对压力表是专门有害的。
连接方式:本产品连接部有三种连接方式:钎焊…用于铜类材质的连接银铜钎焊…用于铜类材质和不锈钢材质之间连接TIG焊接…用于不锈钢材质之间连接2.压力表术语 2.1 正压与负压 2.2 相对压力与绝对压力2.3 真空度(如图)2.4 压力的表示方法压力有两种表示方法:一种是以绝对真空作为基准所表示的压力,称为绝对压力;另一种是以大气压力作为基准所表示的压力,称为相对压力。
由于大多数测压外表所测得的压力差不多上相对压力,故相对压力也称表压力。
当绝对压力小于大气压力时,可用容器内的绝对压力不足一个大气压的数值来表示。
称为”真空度”。
它们的关系如下:绝对压力=大气压力+相对压力真空度=大气压力—绝对压力我国法定的压力单位为Pa(N/㎡),称为帕斯卡,简称帕。
由于此单位太小,因此常采纳它的106倍单位MPa(兆帕)。
压力表原理
压力表原理1.1原理:压力表通过表内的敏锐元件(波登管、膜盒、波浪管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
1.2 构造:溢流孔:若发生波登管爆裂的紧急情形的时候,内部压力将通过溢流孔向外界开释,防止玻璃面板的爆裂。
注:为了保持溢流孔的正常性能,请在表后面留出至少10mm的空间,不要改造或塞住溢流孔。
指针:除标准指针外,其他指针也是可选的。
(零调指针最大值指针或设定指针)请在选型表中列出。
玻璃面板:除标准玻璃外,其他专门材质玻璃,如强化玻璃,无反射玻璃也是可选的。
性能分类:一般型(标准)、蒸汽用一般型(M)、耐热型(H)、耐振型(V)、蒸汽用耐振型(MV)耐热耐振型(HV)。
用途区分参考JIS7505波登管压力表标准。
处理方式:禁油/禁水处理…在制造时除去残留在接液部的水或油。
外装指定:壳体颜色…除标准色以外,清专门注明。
节流阀:(可选)为了减小脉动压力,节流阀安装在压力入口处。
脉动压力:由于压力发生器中泵的脉动特性,使压力表的特诊曲线振幅较大。
这对压力表是专门有害的。
连接方式:本产品连接部有三种连接方式:钎焊…用于铜类材质的连接银铜钎焊…用于铜类材质和不锈钢材质之间连接TIG焊接…用于不锈钢材质之间连接2. 压力表术语2.1 正压与负压2.2 相对压力与绝对压力2.3 真空度(如图)2.4 压力的表示方法压力有两种表示方法:一种是以绝对真空作为基准所表示的压力,称为绝对压力;另一种是以大气压力作为基准所表示的压力,称为相对压力。
由于大多数测压外表所测得的压力差不多上相对压力,故相对压力也称表压力。
当绝对压力小于大气压力时,可用容器内的绝对压力不足一个大气压的数值来表示。
称为”真空度”。
它们的关系如下:绝对压力=大气压力+相对压力真空度=大气压力—绝对压力我国法定的压力单位为Pa(N/㎡),称为帕斯卡,简称帕。
由于此单位太小,因此常采纳它的106倍单位MPa(兆帕)。
压力表工作原理
压力表工作原理压力表是一种用于测量介质压力的仪器,广泛应用于工业生产、化工、石油、天然气、水处理等领域。
它的工作原理是基于弹簧力学和压力传感器技术,通过测量介质对弹簧或传感器的压力来确定介质的压力大小。
下面我们将详细介绍压力表的工作原理。
1. 弹簧力学原理许多压力表使用弹簧作为测量元件。
当介质对弹簧施加压力时,弹簧产生形变,形变的大小和介质压力成正比。
通过测量弹簧的形变量,可以确定介质的压力大小。
弹簧的形变量可以通过机械或电子装置转换成压力表的读数。
2. 压力传感器原理另一种常见的压力表工作原理是基于压力传感器技术。
压力传感器是一种能够将压力信号转换成电信号的装置。
当介质对压力传感器施加压力时,传感器产生电信号,信号的大小和介质压力成正比。
通过测量电信号的大小,可以确定介质的压力大小。
压力传感器的电信号可以通过电子装置转换成压力表的读数。
3. 工作原理总结综上所述,压力表的工作原理可以分为两种:一种是基于弹簧力学原理,通过测量弹簧的形变量来确定介质的压力大小;另一种是基于压力传感器原理,通过测量压力传感器产生的电信号来确定介质的压力大小。
无论是弹簧力学原理还是压力传感器原理,都是通过介质对测量元件施加压力来实现压力测量的。
4. 应用范围压力表广泛应用于工业生产、化工、石油、天然气、水处理等领域。
它可以用于测量气体、液体、蒸汽等介质的压力,可以在不同的温度、压力条件下工作。
压力表的工作原理稳定可靠,测量精度高,因此受到了广泛的应用。
总之,压力表的工作原理是基于弹簧力学和压力传感器技术,通过介质对测量元件施加压力来实现压力测量。
压力表在工业生产、化工、石油、天然气、水处理等领域有着重要的应用价值,对于保障生产安全和质量具有重要意义。
压力表的原理
压力表的原理
压力表是工业上常用的一种测量仪器,它用来测量压力。
压力表可以分为两种:机械压力表和电子压力表。
机械压力表的工作原理是利用杠杆平衡原理来测量压力。
当杠杆的一头是压力时,另一头是弹簧,弹簧的张力使杠杆产生倾斜,从而带动指针偏转。
当指针偏转到刻度盘上的零位时,杠杆平衡,指针停止转动。
当压力继续增加时,弹簧产生变形而弹性回位,这时指针又恢复到原来的位置。
机械压力表的种类很多,有活塞式、回转式、螺旋弹簧式、波纹管式、膜盒式、浮子式等。
其中活塞式压力表和回转式压力表最为常见。
机械压力表一般用来测量气体压力,也可用于液体或蒸汽等介质的压力测量。
例如:石油化工生产中使用的压力表和医疗器械上使用的压力表就是回转式型的机械压力表。
活塞式压力表是利用杠杆平衡原理来测量压力的一种仪表,它由一个活塞和弹簧组成,当活塞推动弹簧时,弹簧使活塞产生倾斜,在重力作用下使指针发生偏转。
—— 1 —1 —。
压力表基础知识
一、压力表基础知识1. 压力表的原理与构造原理:压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
构造:溢流孔:若发生波登管爆裂的紧急情况的时候,内部压力将通过溢流孔向外界释放,防止玻璃面板的爆裂。
注:为了保持溢流孔的正常性能,请在表后面留出至少10mm的空间,不要改造或塞住溢流孔。
指针:除标准指针外,其他指针也是可选的。
(零调指针最大值指针或设定指针)请在选型表中列出。
玻璃面板:除标准玻璃外,其他特殊材质玻璃,如强化玻璃,无反射玻璃也是可选的。
性能分类:普通型(标准)、蒸汽用普通型(M)、耐热型(H)、耐振型(V)、蒸汽用耐振型(MV)耐热耐振型(HV)。
用途区分参考JIS7505波登管压力表标准。
处理方式:禁油/禁水处理…在制造时除去残留在接液部的水或油。
外装指定:壳体颜色…除标准色以外,清特别注明。
节流阀:(可选)为了减小脉动压力,节流阀安装在压力入口处。
脉动压力:由于压力发生器中泵的脉动特性,使压力表的特诊曲线振幅较大。
这对压力表是非常有害的。
连接方式:本产品连接部有三种连接方式:钎焊…用于铜类材质的连接银铜钎焊…用于铜类材质和不锈钢材质之间连接 TIG焊接…用于不锈钢材质之间连接 2. 压力表术语正压与负压相对压力与绝对压力真空度(如图)压力的表示方法压力有两种表示方法:一种是以绝对真空作为基准所表示的压力,称为绝对压力;另一种是以大气压力作为基准所表示的压力,称为相对压力。
由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力,故相对压力也称表压力。
当绝对压力小于大气压力时,可用容器内的绝对压力不足一个大气压的数值来表示。
称为”真空度”。
它们的关系如下:绝对压力=大气压力+相对压力真空度=大气压力—绝对压力我国法定的压力单位为Pa(N/㎡),称为帕斯卡,简称帕。
由于此单位太小,因此常采用它的106倍单位MPa(兆帕)。
压力表测量原理
压力表测量原理
压力表是一种用来测量液体或气体压力的工具。
其测量原理主要是基于两种常见的原理:压力传感器和压力变送器。
1. 压力传感器原理:压力传感器是将压力转换为电信号的装置。
常见的压力传感器包括压阻传感器、压电传感器和毫微传感器等。
其中,压阻传感器的原理是通过测量压阻元件的电阻值的变化来实现压力测量。
当液体或气体施加在压阻元件上时,其电阻值会随之变化,通过测量电阻值的变化可以确定压力的大小。
2. 压力变送器原理:压力变送器是将压力转换为标准信号(如电流信号或电压信号)的装置。
压力变送器通常采用弹性元件作为测量元件,如弹性膜片或弹性管。
当液体或气体施加在弹性元件上时,弹性元件会发生变形,通过测量变形的大小可以确定压力的大小。
同时,压力变送器还采用电路和传感器将这个变形转换为电信号输出,并经过校准和放大后,输出为标准信号。
综上所述,压力表的测量原理可以基于压力传感器或压力变送器的原理实现。
不同类型的压力表可以根据不同的需要选择不同的原理实现压力测量。
压力表的工作原理
压力表的工作原理压力表是一种用于测量液体或气体压力的仪器,它在工业生产、科学实验和日常生活中都有着广泛的应用。
压力表的工作原理是通过一定的物理原理来实现的,下面我们将详细介绍压力表的工作原理。
首先,压力表的核心部件是弹簧管或者膜片。
当被测压力作用在弹簧管或膜片上时,它们会产生形变。
这种形变会通过机械连接或者电子传感器转化为测量信号。
弹簧管或膜片的形变量与被测压力成正比,因此可以通过测量形变量来确定被测压力的大小。
其次,压力表通常还会配备一个指针或者数字显示屏,用于直观地显示被测压力的数值。
指针式压力表的工作原理是利用弹簧管或膜片的形变来驱动指针的转动,从而指示被测压力的数值。
而数字显示式压力表则是通过将形变信号转化为电信号,并经过放大、滤波、数字处理等步骤后,通过数字显示屏显示出被测压力的数值。
另外,压力表的工作原理还与压力的测量方式有关。
常见的压力测量方式包括绝对压力、表压力和差压力。
绝对压力是相对于真空的压力值,表压力是相对于大气压的压力值,而差压力则是两个被测压力之间的压力差。
不同的压力测量方式需要采用不同的压力表,并且其工作原理也有所不同。
最后,压力表的工作原理还与其内部结构和工作环境有关。
在高温、低温、腐蚀性介质等特殊工况下,压力表需要采用相应的材料和结构设计,以保证其正常工作和长期稳定性。
总之,压力表的工作原理是基于弹簧管或膜片的形变来实现的,通过测量形变量来确定被测压力的大小,并通过指针或数字显示屏来直观显示压力数值。
不同的压力测量方式和工作环境会影响压力表的工作原理和设计结构,因此在选择和使用压力表时需要根据实际需求进行合理的选择和应用。
压力表工作原理是什么的
压力表工作原理是什么的
压力表的工作原理是基于力学原理和弹性变形原理。
当被测介质的压力作用于压力表的感受元件上时,感受元件发生弹性变形。
感受元件通常由弹性材料制成,如弹簧管、薄膜等。
弹性变形使得感受元件发生形状或尺寸的变化,从而使其具有测量被测介质压力的能力。
感受元件变形导致压力表内部一系列机械构件(如齿轮、指针等)的运动。
这些机械构件经过精确的设计和装配,可以将感受元件的弹性变形转化为可读的压力表指示。
例如,指针的位置可以指示被测介质的压力数值,或者通过液晶显示屏等方式展示出来。
压力表通常还具有防护装置和连接装置。
防护装置可以保护感受元件免受外界环境的干扰和损坏,如尘土、潮湿、震动等。
连接装置用于将压力表与被测介质的管道等连接起来,以实现压力的传递和测量。
总之,压力表的工作原理可以简述为:被测介质的压力作用于感受元件上,感受元件发生弹性变形,将变形转化为可读的压力表指示。
压力表工作原理及结构
压力表工作原理及结构-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII压力表工作原理及结构1、压力表的工作原理弹簧管压力表又称为波登管压力表。
压力表中的弹簧的自由端是封闭的,它通过拉杆带动扇形齿轮转动。
测压时,弹簧管在被测压力作用下产生变形,因而弹簧管自由端产生位移,位移量与被测压力的大小成正比,使指针偏转,在度盘上指示出压力值。
如果表壳内通有大气,压力表测出的压力为正压或负压;如果将表壳密封并抽真空,压力表测出的压力就是绝对压力。
弹簧管压力表带有隔离装置时,尚可测量温度较高或腐蚀性、粘稠状、易结晶和粉尘状介质的压力。
在精确度较高(如0.25级以上)的弹性式压力测量仪表中,弹性元件多用恒弹性合金以至石英玻璃制成。
传动机构的轴孔中镶嵌宝石轴承或滚动轴承。
度盘标尺长,有的还能进行数字显示。
2、压力表的结构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。
传动机构中的各零部件的作用:拉杆的作用是将弹簧管自由端的位移传给扇形齿轮;扇形齿轮的作用是将线位移转换成角位移,并传给小齿轮;小齿轮的作用是带动同轴的指针转动,在刻度盘上指示出被测压力值;游丝的作用是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;调整螺钉即改变调整螺钉的位置,用以改变扇形齿轮短臂的长度,达到改变传动比的目的;上下夹板即用以将上述部件固定在一起,组成一套传动机构。
3、技术要求:3.1压力表的部件应装配牢固,不得有影响计量性能的锈蚀、裂纹、孔洞等缺陷。
3.2测量气体的压力表背面应有安全孔,孔上需有防尘装置。
3.3压力表的指针应伸入所有的分度线内,其指针指示宽度不小于最小分度PT的1/5,指针与平面距离应在1-3mm范围内,外径200mm以上的仪表其指针与分度盘平面距离在2-4mm范围内。
3.4压力表的封印装置在不损坏封印情况下,应不能触到内部机件。
压力表的基本知识
一、压力表基础知识1. 压力表的原理与构造1.1原理:压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
1.2 构造:溢流孔:若发生波登管爆裂的紧急情况的时候,内部压力将通过溢流孔向外界释放,防止玻璃面板的爆裂。
注:为了保持溢流孔的正常性能,请在表后面留出至少10mm的空间,不要改造或塞住溢流孔。
指针:除标准指针外,其他指针也是可选的。
(零调指针最大值指针或设定指针)请在选型表中列出。
玻璃面板:除标准玻璃外,其他特殊材质玻璃,如强化玻璃,无反射玻璃也是可选的。
性能分类:普通型(标准)、蒸汽用普通型(M)、耐热型(H)、耐振型(V)、蒸汽用耐振型(MV)耐热耐振型(HV)。
用途区分参考JIS7505波登管压力表标准。
处理方式:禁油/禁水处理…在制造时除去残留在接液部的水或油。
外装指定:壳体颜色…除标准色以外,清特别注明。
节流阀:(可选)为了减小脉动压力,节流阀安装在压力入口处。
脉动压力:由于压力发生器中泵的脉动特性,使压力表的特诊曲线振幅较大。
这对压力表是非常有害的。
连接方式:本产品连接部有三种连接方式:钎焊…用于铜类材质的连接银铜钎焊…用于铜类材质和不锈钢材质之间连接TIG焊接…用于不锈钢材质之间连接2. 压力表术语2.1 正压与负压2.2 相对压力与绝对压力2.3 真空度(如图)2.4 压力的表示方法压力有两种表示方法:一种是以绝对真空作为基准所表示的压力,称为绝对压力;另一种是以大气压力作为基准所表示的压力,称为相对压力。
由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力,故相对压力也称表压力。
当绝对压力小于大气压力时,可用容器内的绝对压力不足一个大气压的数值来表示。
称为”真空度”。
它们的关系如下:绝对压力=大气压力+相对压力真空度=大气压力—绝对压力我国法定的压力单位为Pa(N/㎡),称为帕斯卡,简称帕。
由于此单位太小,因此常采用它的106倍单位MPa(兆帕)。
压力表的结构原理
压力表的结构原理
压力表是一种测量流体压力的装置。
它由一个压力传感器和一个指针组成,通常安装在管道或容器上。
压力表的结构原理如下:
1. 压力传感器:压力传感器是压力表的核心部件,也是测量压力的主要装置。
它通常包含一个弹性元件,如弹簧或膜片,它会随着压力的变化而产生形变。
当流体压力作用于弹性元件时,弹性元件的形变会转化为电信号输出。
2. 指针机构:指针机构将弹性元件的形变转化为可视化的压力数值,以方便用户读取。
指针通常连接到弹性元件上,并通过机械传动机构使其与刻度盘上的刻度相对应。
当压力作用于弹性元件时,指针会随之移动,并指示出当前的压力数值。
3. 刻度盘:刻度盘是压力表上的一个圆盘,上面有一系列刻度,用于表示压力的大小。
刻度盘通常由金属或塑料制成,上面印有刻度值和单位。
4. 外壳:压力表通常有一个外壳,用于保护内部的元件和维持其结构的稳定性。
外壳通常由金属或塑料制成,并具有适当的密封装置,以防止流体泄漏或灰尘进入。
5. 其它元件:除了上述主要的组成部分外,压力表还可能包含一些其它辅助元件,如缓冲装置、防震机构等,以提高其稳定性和精度。
总结起来,压力表的结构原理是基于弹性元件的形变来测量流体压力,并通过指针机构将压力转化为可视化的数值,以便用户读取。
刻度盘和外壳则提供了对压力数值的显示和保护。
压力表的原理及构造介绍
压力表的原理及构造介绍压力表的定义压力表是一种用于检测同质流体或气体在管道中的压力的仪器。
它是通过一种变形过程进行测量和反映出来的,通常被广泛应用于工业生产、经济和生活等各个领域。
压力表的分类压力表按照使用地点、测量对象和使用方式等不同的分为多种类型,其中最常见的压力表包括:气力马达压力表、油压计、液压计、真空表、多功能压力表、差压表、水力压力表等。
压力表的构造压力表的构造主要由以下核心部分组成:弹性元件弹性元件是压力表传感部分的主要构成部分,是能够自动减少或扩张以复原其形状的组件。
常用的弹性元件包括弹簧、膜片和气泡。
转换机构转换机构是压力表的核心部分,用于将弹性元件的变形量转换成机械指针或数字形式进行显示。
玻璃或透明塑料面板玻璃或透明塑料面板是压力表外部的面板部分,使用这种材料可以避免水或气体进入压力表内部,同时方便对压力表的观测和维修。
固定和活动部件固定和活动部件是压力表的机体组成部分,包括压力表盘、壳体等。
压力表的工作原理压力表的工作原理是通过对弹性元件的测量来确定物质所受的压力。
当介质压力作用于弹性元件上,该元件就会发生一定程度的变形,变形大小与介质压力成正比,并反映在表示装置上。
在正常使用时,压力表通常根据所测介质的物理特性、操作条件和测量范围来选择不同的表盘刻度和量程。
压力表的维护保养压力表用于领域广泛,其在生产和生活中扮演了非常重要的角色。
正确地维护和保养压力表能够延长其使用寿命和精度,同时也能从根本上提升其安装使用效率。
下面是一些常见的压力表维护保养措施:1.定期检查压力表的连接管道和其他附件是否处于正常状态,特别是与介质相接触的部分是否有腐蚀或损坏现象。
2.在使用压力表的时候,注意检查弹性元件的工作情况,特别是要避免产生弯曲或弯折的问题,否则将会严重影响压力表的精度和可靠性。
3.压力表在使用过程中要注意保持清洁,避免进入尘土或其他污染物,以免印象压力表的精度和测试效果。
4.在不使用时,压力表应该离开管道,避免介质在管道中长时间静止或停留,防止介质在压力表内留下残留,影响下一次测量的效果。
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机械式压力表
在工业过程控制与测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有较高的机械强度,且生产方便、成本低廉,使其在各工业领域得到极为广泛的应用。
机械式压力表通常采用弹簧管(波登管)、膜片、膜盒(船型灰斗流化风机)或波纹管等弹性敏感元件。
弹性元件在介质压力作用下产生的弹性变形,通过齿轮传动机构(机芯)放大,从而由指针在度盘上指示出相应的压力值。
压力表工作原理
压力表通过表内的敏感元件(波登管、波纹管、膜盒)的弹性形变,再由表内机芯的传动机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
波登管:敏感元件,是截面积显椭圆形的弹性C形管。
波纹管:用可折叠皱纹片沿折叠伸缩方向连接成的管状弹性敏感元件。
它的开口端固定,密封端处于自由状态,并利用辅助的螺旋弹簧或簧片增加弹性。
工作时在内部压力的作用下沿管子长度方向伸长,使活动端产生与压力成一定关系的位移。
活动端带动指针即可直接指示压力的大小,响应速度低于波登管,波纹管适于测量低压。
膜盒:两个膜片的外缘直接焊接或膜片外缘与机体焊接而构成的盒,膜盒又习惯的被人们叫为电容传感器。
膜盒压力表工作原理是基于波纹膜盒在被测介质的压力作用下,其自由端产生相应的弹性变形,再经齿轮传动机构的转动并放大,由固定于齿轮轴上的指示针将被测值在表盘上显示出来。
膜盒压力表主要用来测量微压,比如5Kpa~50KPa。
压力表的分类
压力表按测量精度,可分为精密压力表、一般压力表。
精密压力表的测量精确度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;
一般压力表的测量精确度通常为1.0、1.6、2.5级。
仪表的精确度等级由除测量范围90%以上部分外的其余部分的基本误差限决定,基本误差限依据仪表量程及精确度等级,按引用误差计算。
如0~6MPa、1.6级仪表,其基本误差限为±(6×1.6%)MPa=±0.096MPa。
压力表按指示压力基准的不同,分为压力表、绝对压力表、差压表。
一般压力表以大气压力为测量基准;绝对压力表以绝对压力零位为测量基准;差压表测量两个被测压力之差。
压力表按测量范围,分为真空表、压力真空表(除尘罗茨风机)、微压表、低压表、中压表及高压表。
真空表用于测量小于大气压力的压力值(负压);压力真空表用于测量小于及大于大气压力的压力值(正负压);微压表的测量上限不大于60000Pa;低压表的测量上限不大于6MPa;中压表的测量上限不大于60MPa;高压表的测量上限可以达到100MPa以上。
耐震压力表的表壳被制成全密封结构,且在表壳内填充阻尼油。
由于其阻尼作用,仪表可使用在工作环境振动或介质压力(负荷)脉动的场所。
电接点压力表(原煤)带有电接点控制开关,可以实现发讯报警或控制功能。
远传压力表带有远传机构,可以提供工业过程中所需要的电信号(比如电阻信号或标准直流电流信号)。
隔膜压力表所使用的隔离器 (化学密封),能通过隔离膜片将被测介质与仪表隔离,以测量强腐蚀、高温、易结晶介质的压力。