Меню

Какое давление измеряют открытый и закрытый пьезометры

Что такое пьезометр и микроманометр

Пьезометры и микроманометры одни из самых простых приборов для измерения давления, представляющие из себя трубки, заполняемые рабочей жидкостью.

Устройство пьезометра

Пьезометр представляет собой вертикальную стеклянную трубку, заполненную той же жидкостью, что и пространство, давление в котором измеряется. Пьезометр присоединен одним концом к точке замера давления. Другой конец открыт в атмосферу. Избыточное давление в точке присоединения прибора можно вычислить используя основное уравнение гидростатики:

Пьезометры используют для измерения небольших давлений в не агрессивных, нетоксичных жидкостях в лабораторных и научно-исследовательских установках.

С помощью пьезометров можно иллюстрировать перепад давления вызванный потерями по длине.

Микроманометр

Микроманометр — представляет собой наклонную трубку (или сосуд с жидкостью и наклонной трубкой), которая предназначена для измерения малых давлений. Принципиальная схема микроманометра с регулируемым углом наклона трубки показан на рисунке.

Давление в точке присоединения можно вычислить по формуле:

p = ρ×g×h

  • где ρ — плотность жидкости
  • g — ускорение свободного падения
  • h — высота столба жидкости над выбранной точкой

Сравнение показаний пьезометра и микроманометра

Схема измерения давления с помощью пьезометра и микроманометра показана на рисунке.

Сравним величину уровня жидкости l в вертикальном и наклонном пьезометре при избыточном давления.

Для вертикального пьезометра:

Для наклонного пьезометра:

То есть при равном изменении давлении величина, на которую переместится жидкость вдоль трубки будет выше.

Наклонное расположение пьезометра позволяет сделать измерения более точными. Изменяя угол наклона трубки можно регулировать точность и предел измерения прибора.

Измеряемое давление подводится к выходу сосуда. Для того, чтобы знать угол наклона трубки на приборе расположена шкала.

Микроманометры применяют для точных измерений небольших величин давления, они могут использоваться для тарировки манометров и других приборов измерения давления.

Источник

Какое давление измеряют открытый и закрытый пьезометры

Приборы, служащие для измерения избыточного давления, называются манометрами . В зависимости от конструкции и назначения манометры манометры могут быть жидкостными и механическими. Самый простейший жидкостной манометр – пьезометр, который свое название получил от слияния двух греческих слов (пьезо – давление и метр — измеряю). Наибольшее применение пьезометр получил для измерения малых давлений в лабораторных условиях. Пьезометр представляет собой стеклянную трубку (Рис. 2.17), подключенную одним концом к месту измерения давления (точка а) и открытую с другого конца. В закрытом сосуде над свободной поверхностью жидкости едйствует избыточное давление р0. В результате этого в пьезометре, подключенном к сосуду на глубине h, жидкость поднимается на высоту Н.

Уравнение равновесия для точки а, взятой в начальном сечении трубки будет иметь вид:

Следовательно, уровень жидкости в пьезометре Н указывает избыточное давление в точке подключения пьезометра. Если к сосуду подключить закрытый с другого конца пьезометр, предварительно откачав из него воздух, то уровень жидкости в пьзометре покажет величину абсолютного давления.

Для измерения давления в жидкости меньшего, чем атмосферное служит вакуумметр (Рис. 2.18).

Принцип работы вакуумметра заключается в следующем. В открытый резервуар с жидкостью опущена стеклянная трубка, сообщающаяся с закрытым резервуаром, из которого выкачана часть воздуха Под действием атмосферного давления на свободной поверхности открытого сосуда часть жидкости войдет в трубку и установится на высоте Нвак.

Уравнение равновесия в точке а, будет иметь вид:

т.е. разность между атмосферным и абсолютным давлением в закрытом резервуаре определяется высотой столба жидкости в вакуумметре.

При измерении избыточного давления более 20000–30000 Па в жидкостных манометрах в качестве рабочей жидкости целесообразно применять ртуть.

Ртутно-чашечные приборы представляют собой U – образную трубку, в левом колене которой установлена чашка, заполненная ртутью (Рис. 2.19). Размер чашки должен быть таким, чтобы при вытеснении ртути в правое колено трубки изменение уровня ртути в чашке было бы незначительным. Нуль шкалы ртутно-чашечного прибора совпадает с уровнем ртути в чашке при h=0.

Абсолютное гидростатическое давление в точке О (Рис. 2.19 а) на поверхности ртути в чашке манометра т.е. Следовательно, высота ртутного столба h, указывает избыточное давление в сосуде, к которому подключен ртутно-чашечный манометр.

Ртутно-чашечным вакуумметром измеряют недостаток давления до атмосферного (Рис.2.19 b). Если резервуар, подключенный к левому колену вакуумметра, находится под вакуумом, то ртуть в правом колене опустится по сравнению с ее уровнем в чашке на высоту h. Эта высота, отсчитываемая от поверхности ртути в чашке, пропорциональна вакууму в резервуаре, к которому подключен вакуумметр

Для измерения разности давлений применяют дифференциальные манометры.

Дифференциальный манометр (Рис. 2.20), плотность рабочей жидкости в котором, например, ртуть, больше плотности жидкости, заполняющей резервуары 1 и 2 ( r раб > r ж), применяют при измерении больших перепадов давлений.

На поверхности раздела двух жидкостей (плоскость А–А – поверхность уровня), давления в левой и правой трубках равны, т.е.

и перепад давления в сосудах можно определить по разности уровней ртути в дифференциальном манометре с учетом различия в плотности рабочей жидкости и жидкости, заполняющей сосуды.

При малых разностях давлений применяют дифференциальные манометры (Рис. 2.21), в которых плотность рабочей жидкости, например, масло, меньше плотности жидкости, заполняющей резервуары 1 и 2 ( r раб r ж). В этом случае При значениях r раб, близких к r ж, чувствительность манометра к перепаду давлений достаточно велика.

Читайте также:  Чем можно понижать давление при брадикардии

Для измерения очень малых давлений или перепадов давлений применяют микроманометры. Для увеличения точности показаний измерительная трубка устанавливается наклонно, и поэтому измерительная шкала растягивается пропорционально значению sin a . При необходимости угол наклона можно изменить в желаемых пределах. Манометр заполняется легкими жидкостями, дающими малые мениски (спирт). При помощи таких микроманометров можно измерять давления и перепады давления порядка 10 Па с точностью до ± 1 Па.

Для удобства отсчета давления шкала может быть выполнена в более крупном масштабе, в этом случае сразу получается готовая величина измеряемого давления.

Для технических измерений давления, превышающего 200 – 300 кПа, обычно применяют пружинные и мембранные манометры (Рис. 2.22). Давление, подводимое к пружинному манометру (Рис. 2.22 а), вызывает деформацию латунной трубки-пружины 3 (трубка Бурдона) переменного сечения, согнутой по окружности. Трубка-пружина стремиться разогнуться, и движение ее конца преобразуется в перемещение стрелки 2, показывающей величину измеряемого давления на циферблате 1. Подобно этому в мембранном манометре деформация мембраны 4 также передается стрелке, показывающей измеряемое давление (Рис.2.22 b).

Источник

Пьезометры, манометры и вакууметры

В том случае, когда давле­ние в жидкости измеряют не­посредственно высотой столба той же самой жидкости, такой прибор называют пьезометром.

Величину, получающуюся в результате деления давления на удельный вес жидкости, называют пьезометрической высотой (от греч. (пьедзейн) — «давить»):

(2.17)

Размерность hp характе­ризуется только линейными единицами:

Пусть жидкость в точке О сосуда S (рис.2.14) находится под избыточным давлением pо. Очевидно, что если при этом в стенке сосуда будет сделано отверстие, то жидкость будет бить оттуда фонтаном. Если же отверстие будет соединено с достаточно высокой вертикальной трубкой, то жидкость под действием давления подни­мется по этой трубке вверх.

Высота подъема жидкости в трубке будет ограничена, так как при дости­жении некоторого уровня наступит равновесие: вес столба жидкости в вертикальной трубке уравнове­сит давление внутри сосуда S. Определим эту предельную высоту hp , на которую поднимется жид­кость под избыточным давлением pо. Расположим оси координат так, чтобы начало совпадало с осно­ванием трубки и ось Z была направлена по вертикали вверх.

Тогда имеем:

1) в точке О координата z = 0; избыточное давле­ние p = pо;

2) в точке а координата z= hp; избыточное да­вление p=0; по определению откуда

Таким образом, пьезометрическая высота — это та высота, на которую поднимается жидкость в верти­кальной трубке благодаря внутреннему давлению.

Принимая во внимание сказанное, уравнение (1) можно переписать следующим образом:

(2.18)

Основное уравнение гидростатики в этом случаю формулируется так: для всякой точки покоящейся жидкости сумма пьезометри­ческой и нивелирной высот есть величина постоянная.

Таким образом, если в произвольном сосуде (рис.2.15, стр. 76) жидкость находится в покое и в точке а (координата которой равна z1) давление будет p1, в точке b(z2) давление p2 и в точке c(z3) гидростатическое давление равно p3, то на основании уравнения (2.18) можно написать:

При этом уровни во всех трех пьезометрических трубках расположены на одной высоте. Отсюда следует, что в открытых сообщающихся сосудах в случае покоя однородная жидкость располагается на одной и той же высоте.

На рисунке (рис. 2.16, стр. 76) видно, что суммарная высота Н для всякой точки делится этой точкой на два отрезка. Первый, расположенный ниже точки, представляет собой нивелирную высоту этой точки, второй, расположенный выше точки, — пьезометриче­скую высоту.

Координата z называется нивелирной или гео­метрической высотой, слагаемое р/γ имеет линейную размерность и называется пьезометрической высотой. Пьезометриче­скую высоту, соответствующую избыточному давлению, можно наблюдать в открытой сверху стеклянной трубке, которая называет­ся пьезометром открытого типа.

Рис. 2.15. Геометрический смысл основного уравнения гидростатики

Для открытого сосуда абсолютное давление в жидкости на уровне присоединения пьезометра:

где pа — атмосферное давление; hп — высота подъема жидкости в пьезо­метре.

Рис. 2.16. Пьезометрический и гидростатический напор

Отсюда высота подъема жидкости в пьезометре равна:

(2.19)

где pизб – избыточное давление в жидкости на уровне присоеди­нения пьезометра.

Очевидно, что если на свободную поверхность жид­кости в сосуде действует атмосферное давление, т. е. pо = pа, то уровни в сосуде и пьезометре будут одинако­вы, т. е. пьезометрическая высота для любой точки рас­сматриваемого объема жид­кости будет равна глубине расположения этой точки под свободной поверхностью жид­кости.

Пьезометрическая высота, соответствующая абсолютному дав­лению в данной точке жидкости, называется приведенной высотой. Приведенную высоту можно наблюдать в закрытой сверху стеклян­ной трубке, из которой удален воздух. Такая трубка называется закрытым пьезометром.

Применив формулу (2.19) к жидкости, заключенной в закрытом пьезометре, который присоединен в точке В, получим

где pабc – абсолютное давление в точке В; p – внешнее давление на сво­бодную поверхность жидкости в пьезометре; hПР — приведенная высота.

Предположим, что , т. е. в верхнем конце закрытой труб­ки имеется физический вакуум. Тогда

(2.20)

Очевидно, что приведенная высота hпр всегда будет больше пьезо­метрической высоты hп, соответствующей избыточному давлению на величину, равную высоте столба жидкости, соответствующей атмосферному давлению, т. е.

Читайте также:  Разница диастолического давления на руках

Часто давление в жидкостях или газах численно выражают в виде соответствующей ему пьезометрической высоты жидкостного столба по формуле:

Например, 1 ат соответствуют:

для водного столба:

;

для ртутного столба:

Сумма пьезометрической hп и геометрической z высот называется пьезометрическим напором Нп в данной точке жидкости по отно­шению к какой — либо горизонтальной плоскости OO (плоскости срав­нения), т. е.

(2.21)

(2.22)

Сумма приведенной высоты давления hпp и геометрической вы­соты положения z рассматриваемой точки относительно произволь­ной плоскости сравнения называется гидростатическим напором Нг в данной точек жидкости, т.е.

, (2.23)

Для пьезометрического напора получим:

(2.24)

Таким образом, отличие пьезометрического напора от гидро­статического заключается в учете противодавления атмосферы. Так как в большинстве случаев практики приходится иметь дело с избыточным давлением, измеряемым открытым пьезометром, то для практики понятие пьезометрического напора имеет большее значение, чем понятие гидростатического напора.

Выражая абсолютное давление по основному уравнению гидростатики

(2.25)

Так как давление на свободной поверхности жидкости в сосуде p и сумма высот z + h одинаковы для любой точки жидкости, то

т. е. гидростатический напор для всех точек покоящейся жидкости есть величина постоянная.

В какой бы точке жидкости не был установлен закрытый пьезо­метр, жидкость поднимается в нем до одного и того же уровня. Этот уровень образует горизонтальную плоскость О-О (см. рис.), которая называется плоскостью гидростатического напора.

Так как атмосферное давление pа не зависит от положения рас­сматриваемой точки в жидкости, то, учитывая формулу (2.24), можно заключить, что и пьезометрический напор Нп во всех точках покоящейся жидкости одинаков, т. е.

Отсюда следует, что и уровни пьезометрических высот для всех точек покоящейся жидкости лежат в одной и той же горизон­тальной плоскости О1 –О1, которая называется плоскостью пьезо­метрического напора.

Если давление на свободной поверхности жидкости pо ока­жется меньше атмосферного, то плоскость пьезометрического напора будет расположена ниже уровня свободной поверхности жидкости в сосуде на величину hвак. В этом случае все частицы жидкости в сосуде, расположенные ниже плоскости О1 –О1, будут иметь абсолютное давление, большее атмосферного, а расположенные выше этой плоскости – меньшее атмосферного. Если абсолютное давление в жидкости меньше атмосферного, то говорят, что имеется разрежение, или вакуум. За разрежение, или вакуум, принимается недостаток давления до атмосферного:

Справедливо, что рвак = — ризб, т. е. вакуум выражает собой отрицательное избыточное давление.

Так как нижним пределом для абсолютного давления в жидкости является нуль, то максимальное значение вакуума численно равно атмосферному давлению, т.е. максимальная вакуумметрическая высота

.

Вакуум в жидкости измеряется с помощью приборов, называе­мых вакуумметрами. Простейшие вакуумметры представляют собой либо U-образные трубки, либо перевернутые U-образные трубки, один конец которых опущен в сосуд с жидкостью (рис. 2.17).

Для измерения давления жидкостей помимо пьезометров используют манометры, которые делятся на жидкостные и ме­ханические.

С помощью пьезометра можно определять сравнительно небольшие избыточные давления (или небольшую разность давлений). Причем, чем меньше плотность жидкости в приборе, тем выше требуется стеклянная трубка для измерения давления. Так например, для измерения атмосферного давления в единицах водного столба потребуется трубка высотой 10м, а в единицах ртутного столба – 0,760 м.

Поэтому для измерения больших давлений пользуются жидкостными манометрами, в которых столбом, уравновешивающим измеряемое давление, является столб ртути.

Манометр представляет собой U – образную трубку, заполненную ртутью (рис.2.17, стр. 80). Под давлением жидкости, находящейся в сосуде О, ртуть в левом колене понизится, а в правом поднимется и займет положение ab. Зная расположение уровней а, b и О относительно какой-нибудь вертикальной шкалы, можно легко определить давление на уровне О. В самом деле, так как про­странство Оа заполнено однородной жидко­стью (удельного веса γж), находящейся в покое, то для этого случая справедливо бу­дет написать уравнение:

Точно так же, как пространство аb за­полнено однородной жидкостью, например ртутью (удельный вес которой обозначим γр), для этого участка можно написать:

Рис.2.17. Жидкостный манометр

Из этих двух уравнений остается исключить давление pа — давле­ние на поверхности раздела жидкости и ртути (в точке а):

откуда определится искомое давление на уровне O:

В том случае, когда в сосуде О находится газ, γж мало по сравне­нию с γр и с большой степенью точности можно написать:

(2.26)

Если конец манометрической трубки открыт в атмосферу, то избыточное давление рb = 0.

Жидкостные ртутные манометры такого рода можно употреблять для измерения также не особенно больших давлений. Действительно, полагая , а также , найдем

т. е. каждая атмосфера уравновешивается столбом ртути высотой 735 мм. Таким образом, уже при измерении давления порядка 5-6 ат в помещениях нормальных габаритов встретятся непреодолимые трудности.

В тех случаях, когда большое давление все же необходимо измерить жидкостным (ртутным) манометром, прибегают к много жидкостным манометра, один из которых изображен на рис. 2.18 (стр.82).

Читайте также:  Нормальное атмосферное давление в мм ртутного столба на уровне моря

Такой манометр состоит из нескольких U – образных трубок, соединенных последовательно. Участки ab, cd и ef заполнены ртутью, а Oa, bc и de – какими-нибудь жидкостями (часто той же жидкостью, которая заполняет сосуд O). В этом случае для каждого участка можно написать уравнение типа (2.26).

(2.27)

Из этой системы уравнений можно исключить давления

тогда искомое давление p будет равно:

Для измерения больших давлений часто пользуются пружинными манометрами. Устройство одного из них показано на рис. 2.19 (стр. 82). Полая латунная трубка эллиптического сечения, имеющая форму серпа и закрытая с одного конца, сообщается другим концом с измеряемым объектом. Под давлением эта трубка стремиться разогнуться, и при этом приводит в движение зубчатую передачу, соединенную со стрелкой. Поворот стрелки на тот или иной угол можно фиксировать по шкале, которая градуирована на атмосферы и их доли.

Для измерения давления ниже атмосферного употребляются так называемые вакуумметры.

Вакуумметр представляет собой U — образную трубку, заполненную ртутью и сообщенную одним концом с измеряемым объектом. Пусть в сосуде О давление ниже атмосферного; тогда ртуть в левом колене поднимется выше, чем в правом. Нетрудно установить, что прин­ципиально вакуумметр ничем не отличается от манометра. Уравнения, написанные нами для манометра, останутся справедливыми и для данного случая, но так как здесь za >zb, то

(2.28)

Таким образом,

Разность между атмосферным давлением и остаточным абсолютным давлением, определяемым формулой (2.28) называют разрежением или вакуумом.

Рис. 2.18. Многожидкостный манометр

Естественно, что минимальная величина вакуума, которая поддается измерению ртутным вакуумметром, не может быть меньше, чем упругость паров ртути при температуре измерения.

На рис. 2.19 показаны схемы­ жидкостных манометров.

Рис. 2.19. Схемы жидкостных нанометров

Так называемый U – образный манометр (рис. 2.19, а) представляет собой изогнутую стеклян­ную трубку, содержащую ртуть. При измерении небольших давлении газа вместо ртути применяют спирт, воду или другие жидкости. При измерении давления таким манометром следует учитывать высоту его расположения над точкой А, в которой измеряет­ся давление, так как избыточное давление в точке А

.

Чашечный манометр (рис. 2.19, б) удобнее предыдущего тем, что позволяет фиксировать лишь один уровень жидкости.

Для измерения разности давлений в двух точках служат диффе­ренциальные манометры, простейшим из которых является U-образный манометр (рис. 2.19, в), заполненный ртутью. Разность давлений p1 и p2 в жидкости с удельным весом γ, замеренная таким манометром, определяется по формуле

.

Для измерения малых разностей давления жидкости применяют двухжидкостные микроманометры, представляющие собой перевер­нутую U-образную трубку с маслом или керосином в верхней ча­сти (рис. 2.19, г). Для этого случая

.

Если абсолютное давление в жидкости или газе меньше атмосферного, то говорят, что имеет место разрежение, или вакуум.

За величину разрежения, или вакуума, принимается недостаток до атмосферного давления:

или .

Возьмем, например, трубу с плотно пригнанным к ней поршнем, опустим нижний её конец в сосуд с жидкостью и будем постепенно поднимать поршень (рис. 2.20). Жидкость будет следовать за поршнем и вместе с ним поднимется на некоторую высоту h от свободной поверхности с атмосферным давлением.

Так как для точек, расположенных под поршнем, глубина погружения относительно свободной поверхности отрицательна, абсолютное давление жидкости под поршнем

, (2.29)

или .

По мере подъема поршня абсолютное давление жидкости под ним уменьшается. Нижним пределом для абсолютного давлении в жидкости является нуль, а максимальное значение вакуума численно равно атмосферному давлению, поэтому максимальную высоту всасывания жидкости можно определить из уравнения (2.29), если в нем положить р = 0 (точнее р = рн.п.).

Таким образом, без учёта давления рн.п. насыщенных паров

Простейшим устройством для измерения вакуума может служить стеклянная трубка, показанная на рис. 2.19 в двух вариантах. Вакуум в жидкости А можно измерять при помощи U – образной трубки (см. рисунок слева) или перевернутой U – образной трубки, один конец которой опущен в сосуд с жидкостью (см. рисунок справа).

Для измерения давлений более 0,2-0,3 МПа применяют механические манометры – пружинные или мембранные. Принцип их действия основан на деформации полой пружины или мембраны под действием измеряемого давления. Через механизм эта деформация передается стрелке, которая показывает величину измеряемого давления на циферблате. Схема пружин­ного манометра показана на рис. 2.21 (стр. 85). Он состоит из корпуса 1, шкалы 2, латунной трубки — пружины эллиптического сечения 3, стрелки 4 и передаточного механизма 5. Свободным концом труб­ки 3 манометр подсоединяется к жидкости в точке, где измеряется давление. При изменении давления трубка 3 стремится разогнуться или сжаться. Через передаточный механизм 5 эта деформация труб­ки передается стрелке, которая показывает значение измеряемого давления на шкале. По этому же принципу устроены и металличе­ские вакуумметры, устанавливаемые на всасывающих трубах центро­бежных насосов, сифонах и т.п.

Наряду с механическими манометрами применяют электрические манометры. В качестве чувствительного элемента (датчика) в электроманометре используют мембрану. Под действием измеряемого давления мембрана деформируется и через передаточный механизм перемещает движок потенциометра, который вместе с указателем включен в электрическую схему.

Источник

Adblock
detector