压力表概述压力的定义
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。
第二章第一二三节概述液柱式和弹簧管式压力表
上的物体均处在大气压力的作用下,只 有真空状态才能使F=0和p=0。
表压力—以大气
压力为基准的压 力值,当绝对压 绝对压力
表压 真空度
大气压力线
力大于大气压力
时,它等于绝对
绝对压力 绝对压力的零线
压力与大气压力
之差。它又称为 “相对压力”, 各种普通压力表 的指示值都是表
负压或真空度(疏空压
力)—当绝对压力小于大 气压力时,它等于大气压 力与绝对压力之差。负压 值越大,绝对压力越小,
压力。
真空度越高。
差压—两个压力之差。
三、压力检测的基本原理
• 利用液体静力学原理—利用液体产生或传递压
力来平衡被测压力从而获得测量结果。如液柱 式压力计和活塞式压力计。
• 利用弹性变形原理—利用各种形式的弹性敏感
国际符号为:kgf/cm2 1毫米汞柱、1毫米水柱为1平方厘米的面积上 分别由1毫米汞柱、1毫米水柱的重量所产生的 压力,
国际符号为:mmHg,mmH2O
• 过去采用的压力单位“工程大气压力”
(kgf/cm2)、“毫米汞柱”(mmHg)、 “毫米水柱”(mmH2O)、“物理大气压” (atm)、“巴”(bar)等均应改成法定计 量单位帕。
l
h2 l sin
P
g(h1
h2)
g( d2 D2
sin
)l
倾斜角度 α
倾斜角度越小,l越长,测量灵敏度就越高; 但不可太小,否则液柱易冲散,读数较困难, 误差增大。
这种倾斜管液柱式压力计可以测量到0.98Pa 的微压。为了进一步提高微压计的精确度,
应选用密度小的酒精作为工作液体。
压力表规格力
压力表规格力
压力表规格力是指压力表的测量范围和能力的指标。
它是指压力表能够承受的最大压力值,也是压力表的一个重要参数。
压力表是一种常用的测量工具,用于测量液体或气体的压力。
在各种工业领域中,压力表被广泛应用于控制和监测系统的运行状态。
它能够准确地测量和显示系统中的压力变化,并通过压力指示器向操作员提供实时的压力信息。
在选择压力表时,规格力是一个重要的考虑因素。
规格力决定了压力表能够承受的最大压力范围,一般以兆帕(MPa)或巴(bar)为单位。
不同的应用场景对压力表的规格力需求不同。
例如,在一些高压力环境下,需要选择规格力较大的压力表,以确保其能够正常工作并不受损坏。
除了规格力,压力表的其他规格参数也需要考虑。
例如,测量精度、测量范围、工作温度范围等。
这些参数决定了压力表的适用范围和可靠性。
在使用压力表时,需要根据实际需求选择合适的规格力。
如果选择的规格力过小,可能无法承受系统中的压力变化,导致压力表损坏或测量不准确。
反之,选择的规格力过大,可能会增加成本,同时也没有必要。
压力表规格力是评估压力表性能的重要参数之一。
在选择和使用压
力表时,需要根据实际需求合理选择规格力,以确保其正常工作并提供准确可靠的压力测量。
压力表
压力表压力表定义:是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。
压力表的应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。
在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。
尤其在工业过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
一、基本介绍:压力表种类很多,它不仅有一般(普通)指针指示型,还有数字型;不仅有常规型,还有特种型;不仅有接点型,还有远传型;不仅有耐振型,还有抗震型;不仅有隔膜型,还有耐腐型等。
压力表系列完整。
它不仅有常规系列,还有数字系列;不仅有普通介质应用系列,还有特殊介质应用系列;不仅有开关信号系列,还有远传信号系列等等,它们都源于实践需求,先后构成了完整的系列。
压力表的规格型号齐全,结构型式完善。
从公称直径看,有Φ40mm、Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm、Φ250mm等。
从安装结构型式看,有直接安装式、嵌装式和凸装式,其中嵌装式又分为径向嵌装式和轴向嵌装式,凸装式也有径向凸装式和轴向凸装式之分。
直接安装式,又分为径向直接安装式和轴向直接安装式。
其中径向直接安装式是基本的安装型式,一般在未指明安装结构型式时,均指径向直接安装式。
轴向直接安装式考虑其自身支撑的稳定性,一般只在公称直径小于150mm的压力表上才选用。
所谓嵌装式和凸装式压力表,就是我们常说的带边(安装环)压力表。
轴向嵌装式既轴向前带边、径向嵌装式是指径向前带边、径向凸装式(也叫墙装式)是指径向后带边压力表。
从量域和量程区段看,在正压量域分为微压量程区段、低压量程区段、中压量程区段、高压量程区段、超高压量程区段,每个量程区段内又细分出若干种测量范围(仪表量程);在负压量域(真空)又有3种负压(真空表);正压与负压联程的压力表是一种跨量域的压力表。
其规范名称为压力真空表,也有称之为真空压力表。
压力测量仪表
压力变送器和差压变送器测量的参数不同, 但它们的结构和原理基本相同,只是测量敏感元 件和受力方式不同。压力变送器的敏感元件是弹 簧管和波纹管,而且是单侧受压。差压变送器的 敏感元件是膜盒或膜片等,且为双侧受压(在壳体 上标有“十”、 “一”符号)。
在DDZ型变送器系列中,DBY是压力变送器, DBC是差压变送器,DBL是流量变送器。
几种压力之间的关系
绝对压力
。
。 真空度
。 表压力
完 全 真 空
负压力
︵
☉
环大
境气
0 Pa
压压
力力
︶
。 表示标准压力
☉ 表示任意压力值
二、弹性压力计 弹簧管压力表
1、弹簧管压力表结构及工作原理
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。
比例发生了变化,只要移动调整螺钉的位置,改变传动比,
就可将误差调整到允许的范围内。当被检表的误差为正值,
并随压力的增加而增大时,将调整螺钉向右移,降低传动
比。当被检表的误差为负值,并随压力的增加而增大时,
将调整螺钉向左移,增大传动比。弹簧管压力表的调校与
检修.doc
习题讲解:
检定一只测量范围为0~10MPa,准确度为1.5级 的弹簧管式压力表,所用的精密压力表的量程和准确 度等级为多少?
式中 p---压力,Pa; F---垂直作用力,N; S---受力面积,m2。
压力的单位也取法定计量单位,名 称是“帕斯卡”,简称“帕”,用符号
“Pa”表示。实际应用中,“Pa”的单 位太小,工程上习惯以“帕”的 1×106倍为单位,即“M Pa。
几种压力单位之间的换算:
压力仪表的测量原理及种类介绍
三、压力单位
过去采用的压力单位“工程大气压力” (kgf/cm2)、“毫米汞柱”(mmHg)、 “毫米水柱”(mmH2O)、“物理大气 压”(atm)、“巴”(bar)、“PSI” 等均应改成法定计量单位帕。见教材p96表 5-1 1 kgf/cm2 = 0.9807×105Pa 1 mmH2O = 0.9807×10Pa 1 mmHg = 1.332×102Pa 1 atm = 1.01325×105Pa 1 bar=105Pa 1 PSI=6.89×103Pa
1
h1 h 2
t
(h
'
h2)
'
修正方法:
h1 h 2
g gn
(h
'
1
h2)
'
标准重力 加速度
4、安装误差 当U形管安装不垂直时将会产生安装误差。 例如U形管倾斜5°时,液面高度差h的读数相对于实 际值要偏大约0.38%。
5.3 弹性式压力计
根据弹性元件受压后产生变形和压力大小有确 定关系的原理制成。 适用范围(0-103Mpa),结构简单,广泛应用。 包括:金属膜片式(包括膜片式)、波纹管式 和弹簧管式。 一、弹性元件的特性 三、膜片和膜盒 四、波纹管 五、弹簧管
单圈弹簧管是弯成 270度圆弧的空心金
属管,其截面为扁
圆形或椭圆形等。
弹簧管的各种横截面图
扁圆形
椭圆形
半圆形 扁圆形
双圆形
八字形
厚壁扁圆形
弹簧管是弹簧管压力计的主要元件.各种形式的弹 簧管如图所示. 弹簧管及其横截面
扁圆 椭圆
单圈
平面螺旋型
空间螺旋形
工作原理:弯曲的弹簧管是一根空心的管子,其 自由端是封闭的,固定端焊在仪表的外壳上,
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。
压力计量名词术语及定义
压力计量名词术语及定义JJG 1008 - 87 Pressure Metrological Terms and Their Definition 本检定规程经国家计量局于1987年4月21日批准,并自1987年10月1日起施行。
归口单位:中国计量科学研究院起草单位:中国计量科学研究院本规程技术条文由起草单位负责解释。
本规程主要起草人:韩慧文(中国计量科学研究院)一一般术语1 压力(压强)(Pressure)垂直作用在单位面积上的分布力。
2 差压[压力](Differential pressure)两个相关压力之差。
注:本规范内圆括号()中的词表示可换用的词,即同义词;方话号[]中的字,在不致引起混淆、误解时可以省略。
3 绝对压力(Absolute pressure)以零作参考压力的差压。
4 表压力(Gauge pressure)以环境大气压力作参考压力的差压。
注:在不混淆的情况下常简称压力。
4.1 [正]表压(Positive pressure)绝对压力高于大气压力的表压力。
4.2 负[表]压(Negative pressure)绝对压力低于大气压力的表压力。
注:图表说明以上各种压力命名间的关系(见第2页)。
5 静态压力(Static state pressure)在所研究的领域内,不变压力或变化缓慢到可以不考虑其随时间变化的压力。
6 动态压力(Dynamic state pressure)在所研究的领域内,随时间变化的压力。
7 帕斯卡(Pascal)压力单位。
1帕斯卡等于1牛顿每平方米,简称帕,符号为Pa。
注:各使用中的压力单位与帕斯卡的换算关系见附录。
8 大气压力(Atmospheric pressure)大气自重所产生的压力,亦称气压。
注:其值随气象情况、海拔高度和地理纬度等不同而改变。
二元件术语9 [测压]敏感元件(Sensitive element)在测压仪器仪表及传感器中直接感受被测压力并转换成另一种量的元件。
压力表使用范围
压力表使用范围(原创实用版)目录1.压力表的定义和作用2.压力表的使用范围3.压力表在不同领域的应用4.压力表的选择和使用注意事项正文【压力表的定义和作用】压力表是一种用于测量流体或气体压力的仪器,它可以将压力转换成标准信号,以便于显示、记录和控制。
压力表广泛应用于各种工业领域,对于确保生产过程的安全和稳定运行具有重要作用。
【压力表的使用范围】压力表的使用范围非常广泛,涵盖了石油、化工、冶金、电力、航空、航天等众多领域。
在这些领域中,压力表主要用于测量流体或气体的压力,以便于监测和控制生产过程中的压力变化。
【压力表在不同领域的应用】1.在石油行业中,压力表用于测量油井、输油管道和储油罐的压力,以确保石油开采、输送和储存的安全和稳定。
2.在化工行业中,压力表用于测量反应釜、塔器、管道等设备的压力,以便于监控和调整生产过程中的压力参数。
3.在冶金行业中,压力表用于测量高炉、转炉、加热炉等设备的压力,以保证冶金生产的顺利进行。
4.在电力行业中,压力表用于测量锅炉、汽轮机、发电机等设备的压力,以确保电力生产的安全和稳定。
5.在航空航天行业中,压力表用于测量火箭发动机、航空发动机和飞行器的压力,以确保航空航天设备的正常运行。
【压力表的选择和使用注意事项】在选择压力表时,需要根据实际应用场景选择合适的压力范围、量程和精度。
同时,还需考虑压力表的材质、结构和防护等级等因素。
在使用压力表时,应注意以下几点:1.确保压力表的安装位置正确,避免受到振动和冲击。
2.保持压力表的清洁和干燥,防止进水、油污等污染物。
3.定期校验压力表的精度,确保测量结果准确可靠。
4.在使用过程中,如发现压力表异常,应立即停用并进行检修。
总之,压力表作为工业领域中常用的测量仪器,其使用范围广泛,涉及多个行业。
压力及概念
压力及概念压力及概念指发生在两个物体的接触表面的作用力,或者是气体对于固体和液体表面的垂直作用力,或者是液体对于固体表面的垂直作用力。
压力与重力(1)压力是由于相互接触的两个物体互相挤压发生形变而产生的,按着力的性质划分,压力属于弹力;重力是由于地面附近的物体受到地球的吸引作用而产生的。
(2)压力的方向没有固定的指向,但始终和受力物体的接触面相垂直。
(因为接触面可能是水平的,也可能是竖直或倾斜的)重力有固定的指向,总是竖直向下。
(3)压力可以由重力产生也可以与重力无关。
当物体放在水平面上且无其他外力作用时,压力与重力大小相等。
当物体放在斜面上时,压力小于重力。
当物体被压在竖直面上时,压力与重力完全无关。
当物体被举起且压在天花板上时,重力削弱压力的作用。
(4)压力的作用点在物体受力面上,重力的作用点在物体重心,规则的均匀的几何体的重心在物体的几何中心。
力可以使物体产生形变。
例如,用木棒从各个角挤压面团,可看到,当木棒离开后,面团上留下一个个的凹坑,这种使面团发生凹陷形变的力为压力。
不少学科常常把压强叫做压力,同时把压力叫做总压力。
这时的压力不表示力,而是表示垂直作用于物体单位面积上的力。
在工程上压力和压强叫法有时不严格区分(实际上工程师内部也会争执,因为这两个明显是不同概念,在工程上各有不同的用途。
很多工件和产品的标牌上也不区分,常常将压强标做压力,这实际上是由于部分工程人员长期的习惯导致的,有些早期工程人员没有受过很好的系统教育,工作中又没有人指出所以一直混淆),但是在具体计算时绝对不是一个物理量,这种叫法是错误的或至少是不规范的,它们一个是标量一个是矢量,绝不等同。
只是在看工程类的书籍或文件的时候要知道有这么一种叫法,具体怎么区分就看它所使用的单位是什么。
公式压强=压力/受压面积(P=F/S);压力=压强*受力面积(F=PS)。
主要单位压力国际单位:“牛顿”,简称“牛”,符号“N”;压强国际单位:“帕斯卡”,简称“帕”,符号“Pa ”;换算1帕(Pa)=1N/㎡;1兆帕(MPa)=145磅/平方英寸(psi)=10.2千克力/平方厘米(kgf/c㎡)=10巴(bar)=9.8大气压(at m)1磅/英寸2(psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克/平方厘米(kg/c㎡)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(at m);1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503磅/平方英寸(psi)=1.0197千克/平方厘米(kg/c㎡)=0.987大气压(at m);1大气压(at m)=0.101325兆帕(MPa)=14.696磅/平方英寸(psi)=1.0333千克/平方厘米(kg/c㎡)=1.0133巴(bar);1毫米汞柱(mmHg)=133.33帕(Pa);在工程中几种常见压力单位换算关系如下:1MPa=Pa≈145psi≈10.2kgf/cm²,1kgf/cm²=98.067kPa≈98kPa,1psi(1bf/in²)=6.8948kPa≈6.9kPa,1mmH2O=9.8067Pa≈9.8Pa。
压力仪表应用培训教程
导压管粗细长短要合适,一般内 径为6~8 mm,必要时采取措施,防
止被测介质冷凝或结冰。导压管敷设
时,应保持1:1 0~1:20的坡度,
以利于导压管内积存的少量液体或气 体的排出。
4、接线与调试
5、产品应用场合
钢铁/有色金属/陶瓷 *用于炉膛压力测量等 要求高稳定性,高精度测量 等场合。 *用于在严格控制(温 度、湿度等)条件下要求稳 定测量的场合。
精小型压力变送器
• 应用行业: 航空、航天、石油、化工、冶金、电力、水利 等工业过程现场压力测量和控制。 • 主要特点 全不锈钢结构 量程覆盖范围宽,10KPa~100MPa 压力接口形式多样 具有齐平膜片、防腐蚀膜片 具有本安防爆,等级Exia Ⅱ CT6 具有煤安认证,等级Exib Ⅰ 测量精度高 可带现场显示
动比较频繁,当把阻尼时间稍微调大后
就很好的解决这个问题。
6.3、单法兰压力变送器在龙岩龙化化工中的应用 应用场合:油罐液位
测量介质:材油
介质温度:常温
测量目的:油的质量
测量原理:
应用案例
对已确定的被测介质及地点,ρ、g 为常数,故被测点 到液面的位臵的变化只与被测的压力( 压强) 有关。
总之,在工艺流程上确定的取压口位
臵应能保证测得所要选取的工艺参数。
连接导管的铺设:
连接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除 冷凝液和气体。当被测介质为气体时,导管应向取 压口方向低倾;当被测介质为液体时,导管应向测 压仪表方向倾斜;当被测参数为较小差压值时,倾 斜度可再稍大一点。此外,如导管在上下拐弯处, 则应根据导管中的介质情况,在最低点安装排泄冷 凝液体装臵或在最高处安臵排气装臵,以保证在相 当长的时间内不致因在导管中积存冷凝液体或气体 而影响测量的准确度,冷凝液体或气体要定期排放。
压力测量概述讲解
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。
压力表略讲
• 1atm=101 325Pa≈0.1MPa
(6)at (工程大气压) 工程上为方便起见,规定1公斤每平方厘米(= 735.6托)为压强单位。一个工程大气压小于一个标准 大气压(atm)。 • 1at = 1 kgf/cm2 =9.8×104 N/m2 =0.098MPa≈0.1MPa • 1atm=101 325Pa= 0.1MPa
3、大气压力
大气压力 英文词条名:atmospheric pressure.barometric pressure 地球表面覆盖有一层厚厚的由空气组成的大气层。在大气层 中的物体,都要受到空气分子撞击产生的压力,这个压力称为大 气压力。也可以认为,大气压力是大气层中的物体受大气层自身 重力产生的作用于物体上的压力。 由于地心引力作用,距地球 表面近的地方,地球吸引力大,空气分子的密集程度高,撞击到 物体表面的频率高,由此产生的大气压力就大。距地球表面远的 地方,地球吸引力小,空气分子的密集程度低,撞击到物体表面 的频率也低,由此产生的大气压力就小。因此在地球上不同高度 的大气压力是不同的,位置越高大气压力越小。
1.5 压力表的精度等级分类: 常见精度等级有 4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16 级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应 规定,如“①”表示其精度等级是1级。对于一些精度等级很低的压力表, 如4级下的,还有一些并不需要测量其准确的压力值,只需要指示出压 力范围的,如灭火器上的压力表,则可以不标识精度等级。 1.6 压力的定义 这里的压力概念,实际上指的是物理学上的压强,即单位面积上所 承受压力的大小。 绝对压力表以绝对压力(真空)零位为基准,高于绝对压力零位 的压力。 正压:以大气压力为基准,高于大气压力的压力。 负压(真空):以大气压力为基准,低于大气压力的压力。 差压:两个压力之间的差值。 表压:以大气压力为基准,大于或小于大气压力的压力。 压力表:以大气压力为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。
压力表计量单位
压力表计量单位压力表计量单位是测量压力的一种标准方式,它通常用于工业、商业、科学领域的测量。
在实际的应用过程中,人们对压力表计量单位的了解程度是有限的。
本文将对压力表计量单位进行详细的解释和探讨,让大家更好地掌握这一知识点。
第一步,了解压力的定义在深入讨论压力表计量单位之前,我们需要了解压力的定义。
压力指的是物体施加在单位面积上的力量。
它通常用牛顿/平方米(N/m²)或帕斯卡(Pa)作为单位进行测量。
第二步,认识不同类型的压力表计量单位压力表计量单位有很多种不同的类型,每种类型都有其特定的用途和应用领域。
以下是几种常见的压力表计量单位:1. 巴(bar):巴是一种常见的压力表计量单位,用于测量气压、蒸汽压和液体压强。
1巴等于1兆帕(MPa)的1/1000,或者等于10的5次方帕斯卡。
2. 磅力/平方英寸(psi):磅力/平方英寸是一种非常常见的单位,用于测量液体和气体的压力。
它是美国和英国领域内传统的压力单位,1psi等于6,894.76帕斯卡。
3. 巴里(bari):巴里是一种较小的单位,一般用于科学领域或者精密的工业应用。
1巴里等于0.1帕斯卡。
第三步,掌握压力表的基本知识在测量压力时,通常需要使用压力表。
压力表是用于测量压力的一种设备,可以将压力转换为相应的电子信号或者机械信号。
压力表通常由以下几个部分组成:1. 上案:上案是压力表的最上面一层,通常用于保护压力表的指针和刻度。
2. 指针:指针用来指示当前的压力数值。
3. 刻度盘:刻度盘上标有压力的数值,用来对照指针的位置确定当前的压力数值。
4. 指针锁:指针锁用来锁定指针,以防止在使用过程中指针移动。
第四步,注意压力表的使用要点在使用压力表时,需要注意以下几点:1. 确认压力表的精度和范围:不同压力表的精度和范围不同,在使用时要根据需要进行选择。
2. 仔细阅读使用说明:压力表的使用说明包含了使用方法、注意事项以及维护要求等内容,使用前应仔细阅读。
压力表命名标准-概述说明以及解释
压力表命名标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在压力表的使用过程中,为了能够方便地识别和标识各种不同类型的压力表,压力表命名标准就显得尤为重要。
压力表命名标准不仅能够简化压力表的管理和维护工作,还能够提高生产效率和质量控制水平。
然而,由于目前缺乏统一的命名标准,导致了在不同压力表使用场景中出现了不一致的命名方式,给操作者带来了一定的困扰和误解。
本文针对压力表命名标准展开详细探讨,旨在为压力表的命名提供一个统一、标准的规范,并阐述其中的要点。
首先,我们将介绍压力表的概念和作用,以便更好地理解为何我们需要制定命名标准。
随后,我们将详细分类和说明不同类型的压力表,并探讨其应用范围。
通过对压力表的分类了解,我们能够更好地为不同类型的压力表制定相应的命名规范。
在结论部分,我们将重点强调压力表命名的重要性,并介绍制定压力表命名标准的意义和优势。
同时,我们也会提及压力表命名的具体标准和要点,包括命名规则、命名格式以及应该包含的关键信息等。
这些标准和要点的制定将有助于操作者更快速、准确地识别和获取所需的压力表信息。
简而言之,本文将为压力表的命名制定一个统一的规范和标准,以解决目前命名方式不规范的问题。
通过统一的命名标准,可以提高压力表管理和维护的效率,进一步提升生产工作的质量和效益。
本文的内容将为从事压力表相关工作的人员提供指导,相信对于推动行业的发展和标准化具有积极的意义。
1.2文章结构1.2 文章结构文章旨在探讨压力表命名标准,结构上将按照以下几个方面展开:1.2.1 压力表的基本概念和作用在本部分,我们将介绍压力表的基本概念和其在工程领域中的作用。
我们将探讨压力表的定义、原理和常见的应用场景。
通过深入了解压力表的基本概念,读者将能够更好地理解压力表命名标准的制定背景和意义。
1.2.2 压力表的分类及应用范围在本部分,我们将介绍压力表的分类方式以及各类压力表的应用范围。
压力表根据测量原理、材料、形态等因素可以进行分类,了解这些分类有助于我们理解不同类型压力表的特点和适用场景。
气压表知识
压力表知识压力表知识压力的定义:这里的压力概念,实际上指的是物理学上的压强,即单位面积上所承受压力的大小。
绝对压力:以绝对压力零位为基准,高于绝对压力零位的压力。
正压:以大气压力为基准,高于大气压力的压力。
负压(真空):以大气压力为基准,低于大气压力的压力。
差压:两个压力之间的差值。
表压:以大气压力为基准,大于或小于大气压力的压力。
压力表:以大气压力为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。
压力表:在工业过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
机械压力表中的弹性敏感元件随着压力的变化而产生弹性变形。
机械压力表采用弹簧管(波登管),膜片,膜盒及波纹管等敏感元件并按此分类。
所测量的压力一般视为相对压力。
一般相对点选为大气压力。
弹性元件在介质压力作用下产生的弹性变形,通过压力表的齿轮传动机构放大,压力表就会显示出相对于大气压的相对值(或高或低)。
在测量范围内的压力值由指针显示,刻度盘的指示范围一般做成270度。
压力表的分类: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。
压力表按其指示压力的基准不同,分为一般压力表、绝对压力表、差压表。
一般压力表以大气压力为基准;绝压表以绝对压力零位为基准;差压表测量两个被测压力之差。
压力表按其测量范围,分为真空表、压力真空表、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;压力真空表用于测量小于和大于大气压力的压力值;微压表用于测量小于60000 Pa的压力值;低压表用于测量0~6MPa压力值;中压表用于测量10~60MPa压力值;高压表用于测量100MPa以上压力值。
耐震压力表的壳体制成全密封结构,且在壳体内填充阻尼油,由于其阻尼作用可以使用在工作环境振动或介质压力(载荷)脉动的测量场所。
压力的概念及单位
压力的概念及单位、数字压力表英文名称:Pressure作用于物体表面上的力。
界面可以是指内部任意划分的分离面,也可以是与之间的接触面。
任意流体元表面都受到来自外界的作用力,称。
对于流体质点所受的表面力,可以用通过该点任意3个互相垂直表面(其外法线方向分别为x、y、z)上的应力表示。
σx、σy、σz为3个面上的,由于流体不承受,法应力必为负值,即指向内法线。
τxy、τyx、τyz、τzy、vzx、τxz为剪应力(如vxy为垂直y表面上沿x方向应力),即流体层之间的摩擦应力或粘性应力,取决于流动状态。
若流体处于静止状态,或虽处于运动状态,但流体是理想的(即完全忽略其粘性),则所有剪应力都为零,流体质点仅承受各方向相等的法应力。
对于运动的粘性流体,6个剪应力不会同时为零,3个也不会都相等,通常定义质点压力为3个法应力平均值的负值,即p=-(1/3)(σx+σy+σz),同样是与方向无关的。
运动流体中质点实际承受的压力为静压。
若流体速度为v,当流体等熵地减速至零时所能具有的压力称为总压。
(1/2)ρv sup>2(ρ为密度)具有压强,可视为流体具有的一种潜在的压力,称为动压。
根据伯努利方程,的总压等于静压与动压之和。
在中,压强的单位为(简称帕),1帕=1/米2。
标准条件【T=288.15开(K),空气密度ρ=1.225千克/立方米】下海平面高度为101325帕,称为。
工业上采用1千克力/厘米2为1个,其值为98066.5。
气象学中定义106达因/厘米2为1巴,1巴=105千帕,接近1个标准大气压。
流体的压力与温度、密度等参数有关。
理想压力p=ρRT,式中R为,与气体种类有关,的R=287.0焦/(千克·开/)【J/(kg·K/℃)】。
液体压力随密度而增加。
特点1.压力一定时,受力面积越小,压力作用效果越显著。
2.受力面积一定时,压力越大,压力作用效果越显著。
公式压强=压力/受压面积(P=F/S);压力=*受力面积(F=PS)。
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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压力表概述压力的定义
压力的定义:
这里的压力概念,实际上指的是物理学上的压强,即单位面积上所承受压力的大小。
绝对压力:以绝对压力零位为基准,高于绝对压力零位的压力。
正压:以大气压力为基准,高于大气压力的压力。
负压(真空):以大气压力为基准,低于大气压力的压力。
差压:两个压力之间的差值。
表压:以大气压力为基准,大于或小于大气压力的压力。
压力表:以大气压力为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。
压力表:
在工业过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
机械压力表中的弹性敏感元件随着压力的变化而产生弹性变形。
机械压力表采用弹簧管(波登管),膜片,膜盒及波纹管等敏感元件并按此分类。
所测量的压力一般视为相对压力。
一般相对点选为大气压力。
弹性元件在介质压力作用下产生的弹性变形,通过压力表的齿轮传动机构放大,压力表就会显示出相对于大气压的相对值(或高或低)。
在测量范围内的压力值由指针显示,刻度盘的指示范围一般做成270度。
压力表的分类:
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。
压力表按其指示压力的基准不同,分为一般压力表、绝对压力表、差压表。
一般压力表以大气压力为基准;绝压表以绝对压力零位为基准;差压表测量两个被测压力之差。
压力表按其测量范围,分为真空表、压力真空表、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;压力真空表用于测量小于和大于大气压力的压力值;微压表用于测量小于60000 Pa的压力值;低压表用于测量0~6MPa压力值;中压表用于测量10~60MPa压力值;高压表用于测量100MPa以上压力值。
耐震压力表的壳体制成全密封结构,且在壳体内填充阻尼油,由于其阻尼作用可以使用在工作环境振动或介质压力(载荷)脉动的测量场所。
带有电接点控制开关的压力表可以实现发讯报警或控制功能。
带有远传机构的压力表可以提供工业工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,以便测量强腐蚀、高温、易结晶介质的压力。
压力表的弹性元件机械压力表中的弹性敏感元件随着压力的变化而产生弹性变形。
机械压力表采用弹簧管(波登管)、膜片、膜盒及波纹管等敏感元件并按此分类。
敏感元件一般是由铜合金、不锈钢或由特殊材料制成。
弹簧管(波登管)分为C型管、盘簧管、螺旋管等型式。
一般采用冷作硬化型材料坯管,在退火态具有很高的塑性,经压力加工冷作硬化及定性处理后获得很高的弹性和强度。
弹簧管在内腔压力作用下,利用其所具有的弹性特性,可以方便地将压力转变为弹簧管自由端的弹性位移。
弹簧管的测量范围一般在0.1MPa ~ 250MPa。
膜片敏感元件是带有波浪的圆形膜片,膜片本身位于两个法兰之间,或焊接在法兰盘上或其边缘夹在两个法兰盘之间。
膜片一侧受到测量介质的压力。
这样膜片所产生的微小弯曲变形可用来间接测量介质的压力。
压力的大小由指针显示。
膜片与波登管相比其传递力较大。
由于膜片本身周围边缘固定,所以其防振性较好。
膜片压力表可达到很高的过压保护(比如膜片贴附在上法兰盘上)。
膜片还可以加上保护镀层以提高防腐性。
利用开口法兰、冲洗、开口等措施可用膜片压力表测量粘度很大、不清洁的及结晶的介质。
膜片压力表的压力测量范围在1600Pa ~ 2.5 MPa。
膜盒敏感元件由两块对扣在一起的呈圆形波浪截面的膜片组成。
测量介质的压力作用在膜盒腔内侧,由此所产生的变形可用来间接测量介质的压力。
压力值的大小由指针显示。
膜盒压力表一般用来测量气体的微压,并具有一定程度的过压保护能力。
几个膜盒敏感元件叠在一起后会产生较大的传递力来测量极微小的压力。
膜盒压力表的压力测量范围在250Pa ~ 60000Pa。