Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Погрешности манометрических

Рис. 7.2. Термобиметаллический компенсатор температурной погрешности манометрического упругого элемента Рис. 7.2. Термобиметаллический <a href="/info/272686">компенсатор температурной</a> погрешности манометрического упругого элемента

Погрешности манометрических термометров и способы их уменьшения  [c.126]

Методические погрешности манометрических термометров вызываются действием ряда факторов 1) отсутствием термодинамического равновесия между термобаллоном, его наполнителем и исследуемой средой 2) отклонением температуры или внешнего давления от условий, для которых рассчитывался и градуировался термометр 3) гидростатическим давлением, зависящим от разности уровней расположения термобаллона и регистрирующих звеньев прибора.  [c.126]

Динамическая составляющая методической погрешности манометрических термометров изменяется в широких пределах в зависимости от типа термометра, размеров термобаллона, условий его теплообмена с исследуемой средой и может оцениваться по рекомендациям, приведенным в гл. 4. ГОСТ 8624—71 определяет максимальные значения показателей тепловой инерции манометрических термометров всех типов в пределах (500..800) с — при погружении термобаллона в спокойный воздух или иной газ (60... 120) с — при движении газообразной среды со скоростью до 7 м/с (15...30) с — при погружении в спокойную воду или жидкость с близкими к ней значениями  [c.126]

Количество термометрического вещества в термобаллоне не постоянно и определяется значениями его температуры. Вытесняемый из термобаллона в капилляр наполнитель (гав, жидкость) будет принимать значения температуры, соответствующие температуре окружающей среды (например, температуре воздуха помещения, где находится регистрирующая часть прибора и проходит дистанционный капилляр). Отклонение этой температуры от нормального значения приводит к возникновению дополнительной погрешности. Для ее снижения при проектировании манометрических газовых и жидкостных термометров устанавливают определенное соотношение между внутренними объемами термобаллона, манометрической пружины и капилляра, а также регламентируют глубину погружения термобаллона в исследуемую среду в зависимости от длины капилляра. Перечисленные меры позволяют нормировать дополнительную погрешность манометрических термометров, возникающую из-за непостоянства температуры окружающего воздуха. Согласно ГОСТ 8624—71 изменение показаний термометров, вызываемое влиянием температуры окружающего воздуха при отклонении ее от 20 °С, не должно превышать значений, вычисленных по формуле  [c.127]

Последний пример показывает, насколько сильно зависят погрешности манометрических термометров от сечения капилляра. Эту зависимость можно определить и более прямым образом по формуле (VI, 21). Если принять Уд =20 см , /=10 м, i—/о = = 10°, то получим Ск=4 2, т. е.  [c.160]


Основная допустимая погрешность манометрических термометров 1,5%. а при наличии контактных устройств или пневматической регулирующей приставки 2,5%. Дополнительная температурная погрешность не должна превышать соответственно 0,075 и 0,125% на ГС.  [c.450]

Погрешности жидкостных термометров складываются из инструментальных погрешностей манометрической части прибора и методической погрешности.  [c.326]

В связи с тем что при изменении температуры за счет теплового расширения изменяется объем термобаллона, а также изменяется с давлением внутренний объем манометрической пружины, объем термосистемы не постоянен. Поэтому реальное уравнение шкалы несколько отличается от линейного (4.4). Однако это отклонение незначительно и можно считать, что шкалы газовых манометрических термометров являются равномерными. Диапазон изменения рабочего давления в термосистеме может быть увеличен путем увеличения начального давления азота в термосистеме. Это позволяет унифицировать манометрические пружины, а также уменьшает барометрическую погрешность манометрического термометра. Пружинные манометры измеряют избыточное давление, и поэтому изменение барометрического давления может вызвать изменение их показаний. Если измеряемое давление будет значительным, то колебания барометрического давления практически не будут влиять на показания прибора.  [c.22]

В манометрах применяются также многовитковые манометрические пружины (рис. 29.13, в, г), которые отклоняют стрелку на угол более 360° без передаточного механизма, однако они имеют большие температурные погрешности и более сложны в изготовлении.  [c.364]

При установке трубки со шкалой под углом а (рис. 9.2, б) к горизонту показание микроманометра I будет в 1/з1п а больше высоты поднятия рабочей жидкости в трубке й, что позволяет уменьшить погрешность измерения. Значения манометрического  [c.133]

В случае диагностики парожидкостных потоков процессы конденсации пара, испарения жидкости и образования поверхностей раздела фаз в манометрических линиях будут вносить дополнительные погрешности в результаты измерений. Наиболее простой способ устранения этих погрешностей — заполнение манометрических линий гомогенной средой и продувка их перед считыванием показаний приборов.  [c.247]

Кроме О-образных приборов в лабораторной практике часто применяют пьезометры (рис. 78), имеющие отличие от первых, кроме конструктивного, также в том, что они не заполняются предварительно рабочей жидкостью, а измеряют манометрическое давление в метрах или миллиметрах столба той жидкости, которая находится в сосуде или движется по трубе. Пьезометром можно измерять = рдк только капельных жидкостей. К их недостаткам следует отнести также необходимость введения поправки на капиллярность (см. 2, гл. I) и возможную погрешность в определении р, вследствие трудности точного определения плотности жидкости, заполняющей трубку. Достоинством пьезометра является то, что при замере давления необходим всего один отсчет, что особенно важно при наличии пульсаций в потоке жидкости.  [c.130]

При установке трубки со шкалой под углом а к горизонту показание микроманометра / будет в 1 sin а больше высоты h поднятия уровня в трубке, что позволяет более точно снять отсчет и уменьшить относительную погрешность измерения. Величина манометрического давления, вакуума или разности давлений может быть вычислена по формуле  [c.131]

Погрешность температурных измерений 3 °С. Степень разложения определялась по образованию газов пиролиза, бензола, дифенила и ВК продуктов. Количество и состав газов определялись манометрическим и хроматографическим методами. Для разделения полученных  [c.55]

Из рассмотрения простейшей принципиальной схемы прибора манометрического типа (см. рис, 33, а) видно, что случайные колебания рабочего давления непосредственно влияют на результаты измерения. Относительная погрешность, вызванная колебаниями рабочего давления, определяется по формуле  [c.72]


Работа манометрических термометров основана на законе изменения давления газа или жидкости под действием температуры. Система манометрического термометра состоит из термобаллона (резервуара, помешенного в измеряемую среду), капилляра (трубки очень малого диаметра) и винтовой трубчатой пружины, которая раскручивается под давлением газа или жидкости, расширяющихся при повышении температуры в термобаллоне. Движение пружины передается стрелке с пером, которое наносит кривую изменения температуры на диаграмму, укрепленную на диске, вращающемся при помощи часового механизма или специального электрического двигателя. Погрешность показаний манометрических термометров не должна превышать 2% от номинального значения шкалы.  [c.231]

Погрешность термометров сопротивления и термопар зависит от значения измеряемой температуры [Л. 30], погрешность автоматических мостов и потенциометров составляет 0,25—1,5%, а манометрических термометров— 0,6—4,0% от диапазона измерения.  [c.44]

При длине капилляра 10 м рабочая длина термобаллона 186 мм и 408 мм при длине капилляра 60 лг для промежуточных значений длины капилляра длина термобаллона изменяется в указанных выше пределах. Газовые и паровые манометрические термометры изготовляются с капилляром длиною 10, 20, 30, 45 и 60 м. Нижний предел шкалы газовых термометров 0°, а верхний — 110,150, 200 и 300°, погрешность измерения + 2% от максимального значения шкалы прибора.  [c.466]

Если температура манометрической пружины и капилляра отличается от температуры, при которой производилась градуировка прибора (20°С), то возникает дополнительная погрешность. К недостаткам манометрических термометров следует отнести возможность механического повреждения капилляра.  [c.54]

Ответ. Прибор участкового врача точнее предел допускаемой основной погрешности ртутного прибора (ПМР) 4 гПа ( 3 мм рт. ст.), а манометрического (ПММ) 5,33 гПа ( 4 мм рт. ст.)  [c.103]

Весьма широкое применение получили биметаллы в качестве температурных компенсаторов самых различных приборов. Так, в некоторых манометрических приборах с изменением температуры меняется чувствительность прибора вследствие изменения модуля упругости материала манометрического упругого элемента. В этом случае одним из наиболее простых средств уменьшения температурных погрешностей является термобиметаллическая компенсация [2].  [c.197]

Объем термобаллона существенно зависит от выбора жидкости и диапазона измерений данного термометра. Начальное давление в системе выбирается значительным с целью снижения погрешности, вызванной гидростатическим давлением, которое определяется разностью высот расположения термобаллона и его измерительной системы. С учетом этого фактора длина соединительного капилляра для жидкостных манометрических термометров ограничена десятью метрами. Шкалы жидкостных термометров практически линейны.  [c.125]

Измерительным преобразователем манометрических термометров является термобаллон, а собственно чувствительным элементом — рабочее вещество (наполнитель) термобаллона. Задача о том, насколько отличается температура наполнителя термобаллона от температуры исследуемой среды, решается аналогично решению для ИПТ других приборов контактного действия. Здесь в полной мере применимы и справедливы оценочные зависимости и рекомендации по уменьшению составляющих погрешности от действия теплоотвода, излучения или инерционности, приведенные в гл. 4.  [c.126]

Влияние изменения температуры воздуха на механические характеристики пружины компенсируется термобиметаллическим корректором (см. рис. 6.1,а). Изменение давления окружающего воздуха приводит к появлению погрешности, характерной в основном для конденсационных термометров. Эта погрешность является составной частью нормируемой для всех манометрических термометров допускаемой основной погрешности (см. ГОСТ 8.305—78). Дополнительная гидростатическая погрешность, характерная для жидкостных и конденсационных манометров, нормирована ограничениями длины их капилляров.  [c.127]

У гидравлических прессов с манометрическими силоизмерительными устройствами измеряется в большинстве случаев только давление рабочей жидкости в системе, так как шкалы манометров градуируются не в значениях кгс или тс (н), а в кгс см н м ). Поэтому для определения величины нагрузки на образец необходимо умножить измеренное давление на площадь поперечного сечения поршня силовой гидравлической пары. При таком методе погрешность показаний пресса может значительно превысить установленные нормы, так как в этом случае не учитываются погрешности из-за недостаточно точного определения площади поперечного сечения поршня за счет трения при наличии манжетных уплотнений и из-за неточного отсчета величин давления по шкале манометра, имеющей, как правило, крупные деления.  [c.434]

Применение систем централизованного измерения параметров внешней воздушной среды и параметров полета ЛА вызвано увеличением количества потребителей барометрических параметров и необходимостью более полного учета факторов, влияющих на погрешности чувствительных элементов. Для решения сложных градуировочных формул применяются вычислители высокой точности. По результатам замеров статического давления, скоростного напора и температуры централизованные системы (централи скорости и высоты типа ЦСВ, системы воздушных сигналов типа СВС и др.) вычисляют высоту полета, скорость полета, число М, относительную плотность и температуру наружного воздуха, а также отклонения этих величин от заданных и ввода измеренных величин в навигационные системы и системы управления. В качестве чувствительных элементов применяются анероидные и манометрические коробки, упругие деформации которых при изменении давления измеряются следящими системами. Это позволяет значительно увеличить точность измерения.  [c.370]


Простота и выгоды употребления манометрических термометров определяются в основном тем, что роль отсчетного приспособления в них играет обычный металлический трубчатый манометр. Но применение манометра приводит к характерным ограничениям основной погрешности этих приборов.  [c.146]

Погрешности манометров вызываются в основном несовершенством работы пружины и передаточного механизма. Всякому манометрическому термометру свойственны вариация показаний и мертвый ход .  [c.147]

Для стационарных манометрических термометров всех видов допустимая основная погрешность показаний составляет примерно 2% от диапазона шкалы. Для термометров малогабаритных (устанавливаемых обычно на транспорте) этот допуск повышается до 4%. В отдельных случаях допустимая погрешность может иметь и более высокое значение (например, в начальной части шкалы паровых термометров).  [c.147]

Для теории манометрических термометров и, в частности, для определения их погрешностей основное значение имеют представления о термических коэфициентах. Это коэфициент объемного теплового расширения а (при постоянном давлении), 10  [c.147]

Манометрическая погрешность, вызываемая такими же влияниями  [c.151]

Кроме ТОГО, при более детальном рассмотрении можно учесть погрешность, вызываемую температурной зависимостью упругости материала манометрической пружины. Это дает  [c.152]

В действительности же газовые и жидкостные термометры дают неодинаковые дополнительные погрешности. Это обусловливается в основном неодинаковыми соотношениями объемов баллона, капилляра и манометрической пружины в газо вых и жидкостных термометрах, что, в свою очередь, вызывается особенностями действия приборов этих видов. Кроме того, термометрам каждого вида свойственны некоторые специфические погрешности.  [c.153]

Одновременно с выбором средств измерений в зависимости от их метрологических и динамических характеристик должен стоять вопрос о минимальном и максимальном значениях измеряемой температуры, а следовательно, и о выборе шкалы прибора или диапазона преобразования нормирующего преобразователя. Это связано с тем, что допускаемые погрешности манометрических термометров, вторичных приборов и нормирующих преобразователей выражены в виде приведенных погрешностей в процентах от диапазона измерения (нормирующего значения). Вследствие этого для обеспечения наибольшей точности измерения желательно выбирать вторичный прибор по возможности с безнулевой шкалой, а нормирующий преобразователь — с безнулевым диапазоном преобразования, кроме того, максимальная измеряемая температура должна быть близка к верхнему пределу измерения или диапазона преобразования.  [c.232]

Промышленностью выпускаются жидкостные дифма-нометры с ртутью в качестве манометрической жидкости на абсолютные давления до 15 МПа, которые можно применять как манометры избыточного давления с верхним пределом измерения 1,3-10 Па. Абсолютная погрешность измерения давления этими манометрами колеблется от 250 до 2000 Па.  [c.60]

Допустимые погрешности % (предельного значения шкалы), для мановакуум-метров в манометрической части шкалы, 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,1 0,15 0,25 0,35 0,45  [c.174]

Для мановакуумметров основная допустимая погрешность определяется следующим образом к номинальному значению манометрической части шкалы добавляется 1 /сГ/сл- для вакуумметрическон части шкалы погрешность переводится из кГ1см в мм рт. ст.  [c.298]

При изменении давления манометрическая трубка 1 разгибается, освобождает планку 2, в результате чего происходит срабатывание микропереключателя контроля минимального давления. При дальнейшем повышении давления манометрическая трубка продолжает деформироваться, выбирая зазор между регулировочным винтом 5 и планкой 2 и вызывая срабатывание микропереключателя контроля максимального давления. При уменьшении давления в системе манометрическая трубка благодаря упругой деформации возвращается в исходное положение, освобождая при этом один из микропереключателей, и нажимает на другой микропереключатель. Основная погрешность срабатывания реле составляет не более 2,5% от верхнего предела измерений. Габаритные размеры реле 205X122X72 млс, вес (масса) 1,5 кг.  [c.7]

Манометрические термометры могут работать в условиях вибрации, а также во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Источники погрешностей термометров изменение барометрического давления и температуры окружающей среды, характер взаимного расположения термобаллона и манометра. В табл. 5.3 приведены некоторые технические характеристики показывающих манометрических термометров ТГП-100М1 (газовые), ТКП-100М1 (конденсационные), ТЖП-100 (жидкостные). Более подробные сведения см. в [21]. Для термометров типа ТКП-100М1 предельная основная погрешность устанавливается для последних  [c.331]

Во главе поверочной схемы для средств измерения избыточных давлений до 250 МПа находится Государственный первичный эталон, состоящий из трех групп грузопоршневых манометров, рассчитанных на диапазоны измерения от 0,05 до 0,5 МПа от 0,3 до 3,0 МПа и от 1 до 10 МПа, наборов гирь 2-го класса и набора специальных гирь из поверочной схемы для средств измерения массы и аппаратуры для поддержания гидростатического давления и передачи единицы эталону-копии. Единица давления воспроизводится эталоном с относительным средним квадратическим отклонением результата измерения не больше 3-10 и неисключенной относительной систематической погрешностью, не большей 2-10 >. Через эталон-копию, рабочие эталоны и образцовые средства измерений четырех разрядов единица передается рабочим средствам измерений— деформационным манометрам и вакуумметрам, ртутным мановакуумметрам и манометрическим измерительным преобразователям классов точности от 0,25 до 6,0.  [c.76]

Таким образо1М, дополнительная погрешность показаний манометрических термометров может быть рассматриваема как сумма погрешностей трех видов, входящих слагаемыми в правую часть формулы. Эта суммарная дополнительная погрещность складывается с основной погрешностью прибора.  [c.151]

Таким образом, для учета дополнительных погрешностей необходимо знать объем баллона и объем манометрической пружины, диаметр отверстия капи.лляра и также начальное давление для каждого прибора. Эти данные, очевидно, должны быть указаны вместе с другими техническими характеристиками приборов, а лучше всего — на циферблате манометра.  [c.153]


Смотреть страницы где упоминается термин Погрешности манометрических : [c.493]    [c.159]    [c.465]    [c.638]    [c.158]    [c.159]   
Температурные измерения (1984) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Погрешности манометрических термометров

Погрешности манометрических термометров и способы их уменьшения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте