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2.5级水管压力表

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2.读取压力值
从压力袭上读取压力值时,要使眼一指针一刻度成一线,身体依压力表位置高低而适当调整。当指针正好指在刻度线上时,读取刻度线的数值;当指针不在刻度线上时,先读出整数值,再按指针在刻度线间的比例读出小数值。在不稳定压力条件下,压力表指针来回摆动,可取指针摆动的中问值;对于周期变化的压力,可记取其最高压力值与最低压力值。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!

(2.5级水管压力表)

2).测量脉动压力时,比较大工作压力不应超过量程的1/23).测量高压时,比较大工作压力不应超过量程的3/54).为保证测量准确度,比较小工作压力应不低于量程的1/3。按以上原则,根据被测比较大压力算出一个数值后,从压力表量程系列中选取稍大于该值的数值即为所选量程。3.压力表种类的选择测量不同介质和使用环境要选用不同种类压力表
2)检查零点应在没有压力情况下检查或定零点,然后稍加压、降压及轻敲以检查零点,零点须符合以下要求:①有零点限止钉(挡针)的压力表指针应紧靠在限止钉上,其“缩格”(小格比其它小格小的数值)不得超过允许误差的肯定值。②无零点限止钉的压力表,与零点分度线的偏差不得超过允许误差的肯定值,零点分度线宽度等于允许误差肯定值的压力表,其指针须在零点分度线宽度范围内。
(2.5级水管压力表)

表盘直径(mm)
测量范围(MPa)
精度度等级(%)
0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;
-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4
0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;
-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4
0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;
(2.5级水管压力表)

选题的依据及意义: 传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。 而基于单片机和压力传感器的不断发展,压力计量测试技术获得飞速发展。而基于单片机及其接口电路设计的程控数字压力计也有了交大的发展。 压力计是利用测量技术来实现对外部压力的测量。不同的压力计有不同的分法,但整体来说可以分为机械压力计和数字压力计。机械压力计是利用物理方法来测量压力值;而数字压力计是利用传感器技术和单片机技术来实现对压力值的采集和控制。 数字压力计的工作方式是基于压力传感器,将压力信号转变为某种电信号,如应变式,通过弹性元件变形而导致电阻变化;压电式,利用压电效应等,各种压力传感器均能小型化,比较精确和快速测量,尤能测量动态压力,实现多点巡回检测、信号转换、远距离传输、与计算机相连接、适时处理等,因而得到迅速发展和广泛应用。 数字压力计的工作方式与机械压力计也完全不同:后者完全依靠机械方式来实现压力的测量,比如液柱式如U型管压力计、排管压力计等,是根据流体静力学原理将压力信号转变为液柱高度信号,常使用水、酒精或水银作为测压工质,液柱式压力计结构简单,灵敏度和精确度都高,常用于校正其他类型压力计,缺点是体积大、反应慢、难于自动测量。弹性式如包登管压力计,将压力信号转变为弹性元件的机械变形量,以指针偏转的方式输出信号弹性式压力计使用方便、测压范围大,但精度较低,同样不能自动测量;而前者是基于压力传感器,将压力信号转变为某种电信号,如应变式,通过弹性元件变形而导致电阻变化;压电式,利用压电效应等,各种压力传感器均能小型化,比较精确和快速测量,尤能测量动态压力,实现多点巡回检测、信号转换、远距离传输、与计算机相连接、适时处理等,因而得到迅速发展和广泛应用。 而且因为本校有单片机实验室,可以让我更好的让理论和实践结合起来并且学以致用。 国内外研究现状及发展趋势(含文献综述): 压力计测量无论在科学研究中还是在生产过程中一直都运用的很广泛,而比较古来的是活塞式压力计,他的发展史最早可追溯到远古时期,活塞式压力计也就是压力天平,简称天平,天平是最古老的称量质量的计量器具,已有4000多年的历史,他经历了一个从简单到复杂、从单一到多样、从低准确度到高准确度的发展演变。 1643年,意大利人托里拆利首先测定标准的大气压力值为760毫米汞柱,奠定了液柱式压力测量仪表的基础。1847年,法国人波登制成波登管压力表,由于结构简单、实用,很快在工业中获得广泛应用,一直是常用的压力测量仪表。二十世纪上半叶出现了远传压力表和电接点压力表,从而解决了压力测量值的远距离传送和压力的报警、控制等问题。60年代以后,为适应工业控制、航空工业和医学测试等方面的要求,压力测量仪表日益向体积轻巧、耐高温、耐冲击、耐振动和数字显示等方向发展。 在1992年初DH公司和美国NIST的压力室、长度室合作采用陶瓷材料和可控间隙结构研制成测压范围为2.5—175kPa直径达标50mm的新型活塞压力基准。研究表明,借助于活塞系统的新的加工方法、新材料和新技术已经使50mm直径的活塞系统在几何尺寸质量和内在性能上优于35mm的活塞系统。NIST通过直接几何尺寸测量得到的不确定度大大低于35mm的活塞系统其估计不确定度为5PPM。这种新活塞压力计的性能不仅大大提高而且具有非常好的长期稳定性。自此以后,这种高精度、高稳定性的大直径活塞压力计先后被主要工业化国家的国家实验室采用作他们的压力基准。 微电子、微处理技术和新型传感器技术的发展推动了智能化、数字化、高精度、高稳定度数字压力传感器和数字压力计的发展。这方面具有代表性的是80年代初美国Honeywell公司最早采用微电子、微处理技术在同一芯片上制作压敏、温敏即双敏传感器并在-40-80℃温度范围内进行温度和压力补偿,研制成具有双向通讯功能和数字、模拟量输出的智能压力传感器和ST3000压力变送器,其传感器精度达0.05%,稳定性好为0.025%/年。 随后美国派若斯公司推出了精度更高(0.01%)稳定性更好(优于0.01%/年)的数字式石英压力传感器。这是一种在同一石英晶体上制作一石英谐振压力传感器和一石英谐振温度传感器采用石英温度传感器的输出对压力信号进行补偿,使传感器能在-54-107℃的宽广温度范围内无须预热即可使用。它还在结构上采取测压气体与压力敏感元件完全分离的措施可使传感器不受测压气体种类和湿度的影响传感器内部还包含有必要的砝码自平衡和冲击保护装置可使传感器工作在高加速度、冲击和振动负荷下?p>了解更多关于:上海嘉定压力表校验台制造公司,七氟丙烷 压力表,R32雪种温度相对压力表,福禄克压力表,氧气瓶的氧压力表为0,消防喷洒管道压力表正常压力值,压力表铭牌,压力表螺纹接口,氧气压力表怎么表示,泵压力表波动的原因,dmass压力表100mm,yrun 压力表,466压力表,地采暖压力表开关视频,油宝旁路滤油器压力表,新压力表是否需要强检,校验器压力表价格,毫巴压力表,用灭火器压力表,压力表上2.5表示多少公斤水压
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