Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom



Hasonló dokumentumok
Nyomásérzékelés

A nyomás mérés alapvető eszközei

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Hőérzékelés

QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Folyadékok és gázok mechanikája

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Nyomáskapcsolók, Sorozat PM1 Kapcsolási nyomás: -0,9-16 bar Mechanikus Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 4400, Form A Rugóterhelésű tömlő, beállítható

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

3. Mérőeszközök és segédberendezések

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Kontakt/nem kontakt AC/DC feszültség teszter. AC: V, DC: 1,5-36V

Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRSÉSEK MÉRÉSEK ÉS ÉS MEGFIGYELÉSEK

Folyadékok és gázok áramlása

MP 210. Nyomás-légsebesség-hőmérsékletmérő. Jellemzők. Kapcsolat. Típusok (további érzékelők külön rendelhetők)

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

High-Soft nyomásközvetítő membrán

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyú y j ú tás y j Hooke törvény, Hooke törvén E E o Y un un modulus a f eszültség ffeszültség

Elektromos pumpával és precíz nyomásszabályozással az ADT 761 hordozható automatikus nyomáskalibrátor ideális

Folyadékok és gázok mechanikája

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

Hidrosztatika, Hidrodinamika

JUMO dtrans p30 nyomástávadó. Típus: Rövid leírás. Mőszaki adatok

Hidraulikaolaj Ütőszilárdság max. Nyersanyag:

Mérés és adatgyűjtés

A sűrített levegő max. olajtartalma Ütőszilárdság max. (XYZ-irány) Rezgésállóság (XYZ-irány) Pontosság %-ban (a végértékhez képest) Kapcsolási idő

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf.

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

1. A hang, mint akusztikus jel

Típussorozat 240 Villamos állítószelep Típus Átmeneti szelep Típus 241 Villamos állítószelep Típus Háromjáratú szelep Típus 3244

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

5. MÉRÉS NYOMÁSMÉRÉS

Fogalma. bar - ban is kifejezhetjük (1 bar = 10 5 Pa 1 atm.). A barométereket millibar (mb) beosztású skálával kell ellátni.

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

PFM 5000 mérőberendezés

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék

Áramlásmérés

Áramlásmérés. Áramlásmérés egyik legősibb méréstechnikai probléma Egyiptom, Róma

tolózár - pneumatikus működtetés DN15 értékig DN150 sorozat 8040

GŐZNYOMÁS MÉRÉSE SZTATIKUS MÓDSZERREL

Készítette: Dr. Füvesi Viktor

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15 amíg DN150 sorozat 8021

folyadékok és gázok ºC ºC ºC Max +125 ºC Max +85 ºC 3.0 x fs 2,5 x fs (max 900 bar) FPM, EPDM, FPM spec.

ROG4K. EM210 fogyasztásmérő áramérzékelő ( A) Előnyök. Leírás

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

Magyarnyelvű áttekintő katalógus

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (4) akkreditált státuszhoz

TA-COMPACT-T. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

MAN-U. Nyomáskülönbség mérő. statikus nyomáshoz 200 bar-ig

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Digitális hangszintmérő

Termodinamika (Hőtan)

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

NIVOCONT KONDUKTÍV SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK

Mérés szerepe a mérnöki tudományokban Mértékegységrendszerek. Dr. Berta Miklós Fizika és Kémia Tanszék Széchenyi István Egyetem

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Nyomáskülönbség szabályozó (PN 25) AVP - beépítés az előremenő és visszatérő ágba, módosítható beállítás

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Méréstechnika. Szintérzékelés, szintszabályozás

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok

Nyomásmérő óra. Gázmenetes rozsdamentes nyomásmérők

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

Anyagvizsgálati módszerek

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

Fejlesztések a zárlati méréstechnikában

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

ml-es, átlátszó műanyag vákuumedény, kpa-os mérőórával, légtelenítő nyílással, szabályozószeleppel, gumicsővel, szívópalackkal.

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Mivel foglalkozik a hőtan?

Átírás:

Nyomásérzékelés

Nyomásérzékelés Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom közvetlenül nem mérhető: nyomásváltozás elmozdulás mechanikus kijelző átalakítás elektromos jellé nemcsak önmagában használatos: hőérzékelés, áramló közeg, szint mérése

Nyomásérzékelés dinamika: gyorsabban változik, mint a hőmérséklet, szint lassabban, mint más egyéb paraméterek általában 5 s-os mintavételi idő történet Torricelli 1643 Hg-os kísérlet a légnyomásra Pascal 1647 tengerszint feletti magasság Boyle 1660 pv=konst. (T konst. mellett) Bernoulli gázmolekulák ütközési elmélete

elmélet: Nyomásérzékelés nyomás definíciók a megfigyelő szemszögéből mechanikai p = F A hidraulikai p ρh p = p0 + ρgh kinetikai termodinamikai 2 KE p = 3 V W + f p = dv

Nyomásérzékelés mértékegységek: SI: Pa (N/m 2 ) m [ kg ] 2 N s Pa = = [ ] = 2 2 m m [ ] [ kg ] [ ][ ] 2 m s dimenzióegyenlet: [p] = [M][L] -1 [T] -2 1 Pa kis nyomás, ezért általában kpa használatos 1Pa = 0, 1kg 10m / 2 1m s 2

Nyomásérzékelés további mértékegységek bar 1 bar = 10 5 Pa atm 1 atm = 1,01 10 5 Pa at 1 at = 9,8 10 4 Pa vízoszlopmm 1 v.o.mm = 9,8 Pa Hgmm (torr) 1 torr = 1,33 10 2 Pa psi 1 Pa 1,45 10-4 psi, 1psi 6,89kPa vízoszlopinch, pound/inch 2, mérési tartományok vákuum 10-9 Pa túlnyomás 10 9 Pa

Nyomásérzékelés nyomásmérési konfigurációk minden eszköz ténylegesen nyomáskülönbség mérésének elvén működik, azaz valamilyen nyomásértékhez viszonyítva méri a nyomást 1. túlnyomás-mérés psig

Nyomásérzékelés 2. abszolút nyomás mérése psia

Nyomásérzékelés 3. nyomáskülönbség mérés psid

Nyomásérzékelés nyomásmérő típusok alapelv: a mért rendszerbeli energiát át kell alakítani a mérendő mennyiséggel arányos energiává

Nyomásérzékelés direkt nyomásmérők a p=f/a definícióegyenlet elvén működnek pl. U-csöves manométerek standard vagy kalibráló eszközök indirekt nyomásmérők elasztikus (rugalmas, hajlékony) elemet tartalmaznak, mely a nyomás hatására megváltoztatják az alakjukat pl. membrán, Bourdon-cső ipari alkalmazás

Nyomásérzékelés választási szempontok ld. korábban konfiguráció alkalmazási hőmérséklet mért közeg jellege

Nyomásérzékelés Közvetlen nyomásmérők U-csöves manométer mérési elv: folyadékok összenyomhatatlansága, a nyomás gyengítetlen terjedése, nyomásmérés a hidrosztatikai nyomásdefiníció alapján felépítés U-alakban meghajlított cső definíció egyenlet: p = ρgh folyadék: higany, víz, alkohol

Nyomásérzékelés Közvetlen nyomásmérők tartomány: függ az alkalmazott mérőfolyadéktól (sűrűség) lehet vákuumban és túlnyomásra is használni ténylegesen az üvegcső hossza szabja meg pl. 1 m-es cső: 1000Hgmm=133kPa alkalmazási területek laboratórium hitelesítés

Nyomásérzékelés Közvetlen nyomásmérők előnyök pontosság egyszerűség olcsó önbeálló hátrány törékeny leolvasás nehézkessége nem automatizálható

Bourdon csöves nyomásérzékelés Bourdon csöves nyomásmérők eszközcsalád mérési elv: vékony falú fémcsövek az alakjukat változtatják a nyomás változásával, nyomás elmozdulás felépítés: ellipszis alakú cső, különböző módokon meghajlítva, a megadott méréstartományon belül rugalmas alakváltozás szerkezeti anyag: sárgaréz, bronz, Be-Cu ötv., acél

Bourdon csöves nyomásérzékelés

Bourdon csöves nyomásérzékelés mérési tartomány: 35kPa 1 GPa hőmérséklettartomány: -30 o C 50 o C alkalmazási terület: hagyományos iparban fejlettebb eszközökben hőmérséklet-, rugalmassági modulus kompenzáció, áttételek válthatósága

Bourdon csöves nyomásérzékelés előnyök alacsony ár egyszerűség robosztus könnyen szerelhető nem kell segédenergia automatizálható hátrány lassú viszonylag nagy időállandó nem lehet széthúzni a tartományt gyárilag javítható

Harmonika elvű nyomásérzékelés Harmonika elvű nyomásmérők mérési elv: vékonyfalú fémcső rugalmas alakváltozása a nyomás hatására felépítés: harmonikaszerű membrán végtelenszámú rugó sárgaréz vagy acél, 0.1 mm falvastagság beszerelt rugó feladata: a rugóhatás segítése, védelem, nyomástartomány beállítás

Harmonika elvű nyomásérzékelés

Harmonika elvű nyomásérzékelés mérési tartomány: 200Pa 1 MPa hőmérséklettartomány: -30 o C 50 o C alkalmazási terület: iparban előnyök linearitás pontosság 0.1% hátrányok stabilitás

Nyomásérzékelés Membrán típus Membrán (diafragma) típusú nyomásmérők mérési elv: vékonyfalú fémlap rugalmas alakváltozása a nyomás hatására felépítés: membrán szerkezeti anyag: bronz, tantál, acél választás a nyomástartomány, hőmérséklet, szükséges érzékenység, elviselt nemlinearitás, közeg agresszivitása függvényében

Nyomásérzékelés Membrán típus mérési tartomány: 1Pa 2 MPa hőmérséklettartomány: -30 o C 50 o C alkalmazási terület: iparban előnyök széles mérési tartomány (típus) pontosság 0.1% hátrányok határérték túllépését rosszul tűrik

Villamos elvű nyomásérzékelés Villamos elvű nyomásmérés főbb típusai: kapacitív induktív ellenállás

Villamos elvű nyomásérzékelés mechanikus mérési elven alapulnak kiküszöböli a mechanikus nyomásmérők hátrányait pontosabbak érzékenyebbek automatizálhatók villamos energia jelenléte!

Kapacitív elvű nyomásérzékelés mérési elv: membrános nyomásmérés elvén alapul a membrán és egy másik lemez kondenzátort alkot, melynek kapacitása függ a a fegyverzetek távolságától felépítés: membrán szerkezeti anyag: bronz, tantál, acél választás a nyomástartomány, hőmérséklet, szükséges érzékenység, elviselt nemlinearitás, közeg agresszivitása függvényében

Kapacitív elvű nyomásérzékelés

Kapacitív elvű nyomásérzékelés tulajdonságok mérési elrendezés nyomástartomány időállandó differenciális 1 Pa 1.2 kpa 0.15 2 s túlnyomásos 1 Pa 200 Pa 0.2 s abszolút 0.01 Pa 150 kpa 10 ms

Kapacitív elvű nyomásérzékelés előnyeik nagyon lineárisak pontosak 0,2% hőmérséklettartomány -30 o C 90 o C

Induktív elvű nyomásérzékelés mérési elv: Bourdon csöves nyomásmérés elvén alapul vasmag mozog primer és szekunder tekercsek előtt, induktív csatolást hozva létre felépítés: Bourdon cső lineáris változójú differenciál transzformátor léteznek más elrendezések is pl. membrános vagy harmonika

Induktív elvű nyomásérzékelés

Induktív elvű nyomásérzékelés feszültség kimenet méréstartomány 1 Pa 1 GPa pontosság 0,2%

Ellenállás elvű nyomásérzékelés mérési elv: membrános nyomásmérés elvén alapul ellenállásváltozás érzékelése nyúlásmérő bélyeggel felépítés: membrán karáttétel nyúlásmérő bélyeg torzulása miatti ellenállásváltozás

Ellenállás elvű nyomásérzékelés

Ellenállás elvű nyomásérzékelés mérési tartomány 20 kpa 250 MPa pontosság 0,1%

Piezoelektromos nyomásérzékelés mérési elv: kvarckristály erő/nyomás hatására feszültség kimenettel reagál felépítés: membrán nyomás (erő) közvetítő kvarckristályok

Piezoelektromos nyomásérzékelés jellemzők elsősorban dinamikus nyomásváltozás mérésére statikus/konstans nyomás mérésére kevésbé alkalmas a nyomásváltozás frekvenciája akár 500 Hz is lehet méréshatár 150 MPa, rövid ideig 1,5GPa pontosság 0,1%

Differenciális nyomásmérő cella mérési elv: elmozdulás elvű nyomásmérés segédenergia: sűrített levegő felépítés: elmozdulás a nyomáskülönbségnek megfelelően karáttétel sűrített levegő útjának és így nyomásának szabályozása

Differenciális nyomásmérő cella