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



Hasonló dokumentumok
A nyomás mérés alapvető eszközei

Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

5. MÉRÉS NYOMÁSMÉRÉS

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

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

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRSÉSEK MÉRÉSEK ÉS ÉS MEGFIGYELÉSEK

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

Folyadékok és gázok mechanikája

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

Szilárd testek rugalmassága

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

Toronymerevítık mechanikai szempontból

FELÜLETI FESZÜLTSÉG. Jelenség: A folyadék szabad felszíne másképp viselkedik, mint a folyadék belseje.

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

Szent István Egyetem FIZI IKA Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Méréstechnikai alapfogalmak

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

Tevékenység: Követelmények:

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRSÉSEK MÉRÉSEK ÉS ÉS MEGFIGYELÉSEK

Folyadékok és gázok áramlása

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı

Áramlástan feladatgyűjtemény. 4. gyakorlat Bernoulli-egyenlet

3. Mérőeszközök és segédberendezések

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

Élelmiszerek, zöldségek, gyümölcsök reológiája

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

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

Folyadékok és gázok áramlása

6. Oldatok felületi feszültségének meghatározása. Előkészítő előadás

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Rugalmas állandók mérése

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Gáztörvények. Alapfeladatok

Folyadékok és gázok mechanikája. Fizika 9. osztály 2013/2014. tanév

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

η (6.2-1) ahol P keverı teljesítményfelvétele, W n keverı fordulatszáma, 1/s

Ellenállásmérés Wheatstone híddal

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

Reológia Mérési technikák

Épületek gázellátása. Gázmérık jellemzı tulajdonságai és elhelyezése. Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 7.

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Mivel foglalkozik a hőtan?

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

Gazdaságos, pontos, technológiabarát

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Dr. Walter Bitterlich

K0757. Mérőlécek, alumínium öntapadó vagy furatokkal. Leírás. Termékleírás / Termékillusztrációk. Alapanyag: Alumínium. Kivitel: feketére eloxált.

Folyadékok és gázok mechanikája

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

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

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem

Dr. Mikó Balázs

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

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

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

Beépítési kezelési útmutató FLYPPER 4 FLYPPER

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással

Áramlástechnikai mérések

Készítette: Nagy Gábor (korábbi zh feladatok alapján) Kiadja: Nagy Gábor portál

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez

Határfelületi reológia vizsgálata cseppalak analízissel

RAIL BULL KÖTÖTT PÁLYÁS HEGESZTŐTRAKTOR OSZCILLÁTORRAL

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Halmazállapot-változások vizsgálata ( )

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS PIKNOMÉTEREK HE

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

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Ideális gáz és reális gázok

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

KORSZERŐ ÁRAMLÁSMÉRÉS 1. - Dr. Vad János docens Általános áramlásmérési blokk: páratlan okt. h. kedd

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

Tartószerkezetek modellezése

NIVOCONT KONDUKTÍV SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Átírás:

Nyomásm smérés

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

Nyomásm smérés Mérési módszer szerint Közvetlen a felületre ható erıt mérik Közvetett, a nyomásváltozás okozta valamilyen más fizikai jellemzı változását mérik

A folyadékos nyomásm smérés A közlekedı edények törvénye: két, egymással összeköttetésben lévı térben a folyadék ugyanazon szintig emelkedik fel, ha a folyadék felszíne felett azonos a nyomás. Következmény: elve Ha a két folyadékfelszín között szintkülönbség van, akkor a felettük lévı nyomások különbözıek és a szintkülönbség arányos a nyomáskülönbséggel.

függ: A folyadékos nyomásm smérés a szintkülönbség mérésére szolgáló skála beosztásától, a szintkülönbség nagyságától, a leolvasás pontosságától A skála beosztása az abszolút hiba, mely semmilyen körülménytıl nem függ. Ha a beosztás 1 mm-es pontosságú, akkor az abszolút hiba ennek éppen a fele, tekintettel arra, hogy a két osztás közé esı értéket egyelınek véve a két szomszédos érték átlagával, 0,5 mm az elkövethetı legnagyobb hiba. pontossága

A kapillaritás s hatása a nyomásm smérés s pontosságára Kis átmérıjő csövekben, ahol a folyadék súlya a folyadék felületi feszültségéhez képes jelentéktelen, a felületi feszültség a nyomáskülönbségbıl következı szinthez képest a folyadékszintet megemelheti vagy lenyomhatja, attól függıen, hogy a folyadék az adott anyagú csıre nézve nedvesítı vagy nem nedvesítı tulajdonságú. A víz, üvegcsıben, levegıvel érintkezve nedvesítı tulajdonságú és mmben helyettesítve az átmérıt, kb. 30/d mm felemelkedést eredményez. A higany, üvegcsıben, levegıvel érintkezve nem nedvesítı tulajdonságú és mm-ben helyettesítve az átmérıt, kb. 15/d mm lesüllyedést eredményez. Kerülni kell a túlzottan kis átmérıjő csövek alkalmazását a folyadékos manométerek esetében!

A kapillaritás s hatásának csökkent kkentése a leolvasáskor skor A leolvasást a görbült felszín (meniszkusz) vízszintes érintıjénél kell elvégezni! Ezzel a kapilláris hatást kompenzáljuk.

Az U-csöves manométer (elsısorban sorban gázok g nyomásk skülönbségének nek méréséhez) m h p 1 p 2 p 1 ρ 2 + h g = p + h ρ m ( ρ ρ) g p p = h m 1 2 g ρ ρ < ρ m ρ m Mivel a mérıközeg folyadék és így ρ<<ρ m p 1 p 2 h ρ m g Kisebb sőrőségő mérıfolyadékot alkalmazva a szintkülönbség nagyobb lesz, miáltal a relatív hiba csökken, a pontosság nı!

A fordított U-csöves manométer (elsısorban sorban folyadékok nyomásk skülönbségének nek méréséhez) m ρ m ρ 2 p + h m g = p + h ρ 1 g h ( ρ ρ ) g p p = h m 1 2 ρ > ρ m Mivel a mérıközeg gáz és így ρ m <<ρ p 2 p 1 ρ p 1 p 2 h ρ g

Egy csöves manométer p 1 > p 2 ρ m p 2 A nyomáskülönbségtıl függetlenül állandó folyadékszint! h p 1 A tartályban lévı folyadék mennyisége a csıben lévıének sokszorosa! p 1 p 2 = h ρ m g

p A ferdecsöves mikromanométer (kis nyomásk skülönbségek méréséhez) m Az állítható ferdeségő csı segítségével a lemérendı hossz felnagyítható, miáltal a relatív hiba kicsi marad. = l ρ sinα m g 0 l p 2 p 1 > p 2 ρ m p 1 h α h = l sinα A ferde csı elıre meghatározott pozíciókban rögzíthetı, melyekhez meg van adva a sinα reciproka, így szögmérés nem szükséges!.

A hajlított csöves mikromanométer Speciális görbülető csı, melynek skálázását csak más mőszerrel történı összehasonlítással lehet elkészíteni.

A folyadékos barométer p Hg 0 A higany felett saját gıze található, melynek nyomása elhanyagolhatóan kicsi! ρ Hg h p o = h ρ Hg g p o

A folyadékos nyomásm smérık k elınyei és hátrányai, felhasználás Elınyök Egyszerő Olcsó Viszonylag pontos Hátrányok Sérülékeny Csak kis nyomáskülönbségekre alkalmas Alkalmazás Laboratórium Alkalmi, ipari légtechnikai mérések

A mechanikus nyomásm smérés s elve A szilárd test nyomás ill. nyomáskülönbség hatására létrejövı deformációja arányos az azt létrehozó hatással. Hook törvény: Egy rugalmas test nyújtásakor (összenyomásakor) a L hosszváltozás elıidézéséhez szükséges erı: L F = E A L ahol A a keresztmetszet, E a rugalmassági együttható (Young modulusz), L a nyújtatlan hossz

A Bourdon-cs csöves manométer A belsı túlnyomás hatására a körív formára meghajlított, belül üreges, a végén lezárt csı (Bourdon-csı) görbületi sugara nı, a végpont elmozdul. A manométer túlnyomást mér! p Az elmozduló végpont a mutató elfordulását eredményezi.

Deformálódó membrános manométer A hullámos felülető membrán a túlnyomás hatására felfelé elmozdul. A manométer túlnyomást mér! p A rudazatos mechanizmus a mutató elfordulását eredményezi.

A mechanikus nyomásm smérık k pontossága függ: a skála beosztásától, a jelzett érték és a méréshatár viszonyától (a pontosság a méréshatár 2/3-a környékén a legnagyobb). A méréshatár ill. az érzékenység a Bourdon-csı ill. a deformálódó membrán vastagságától és anyagi jellemzıitıl függ.

A mechanikus nyomásm smérık elınyei, hátrh trányai, alkalmazása Elınyei nem sérülékeny, tetszésszerinti nyomásra készíthetı, egyszerő leolvashatóság, szabályozó eszközök vezérlésére könnyen felhasználható. Hátrányai korlátozott pontosság, rendszeres hitelesítés szükséges. Alkalmazás Ipari berendezések Szabályozástechnika