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活塞压力计误差

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(7)校验或检定其他压力表时的操作步骤,应详见相关指导手册;当校验真空表时,操作步骤略有不同,应加以注意。仪表知识库
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(8)轻敲位移反映了游丝力矩的大小,小齿轮和扇形齿轮的接触状态,以及各连接处活动部位的摩擦力(与间隙大小有关)是否符合要求。指针示值变动量应不大于允许误差*值的l/2。
如果上述检定项目中有不符合要求者,应考虑如何动手去加以调整或修理。根据一般压力表*标准和*检定规程规定,在测量上限的(90~100)%点放大允许误差1.6倍,在检定与使用中,应注视这一变化。三、检定结果的处理和检定周期1.检定合格的压力表,发给检定证书,给出合格的准确度级别。用于强制检定的压力表应附有封印标记。
2.经检定高于原准确度级别的精密表不予升级,低于原级别的允许降级使用,但必须更改准确度级别标志。300分140格精密表的检定证书应给出检定结果及四次读数的算术平均值。
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某菜的毛利率为36%,售价为12.00元,问该菜的成本是多少? ()等于成本系数乘以原料的进价。 什么时候进入了世界性的文学时代?()A.18世纪中期。B.21世纪初期。C.19世纪末20世纪后。D.19世纪初期。 带滚珠轴承的活塞式压力计其主要特点是()。A、载套筒装有一组滚珠轴承,套筒与支承柱之间是滚动配合。B、载荷套筒装有二组滚珠轴承。C、载荷套筒装有三组滚珠轴承载荷,套筒与支承柱之间是滚动配合。D、载荷套筒装有二组滚珠轴承载荷,套筒与支承柱之间是滚动配合。 某饭店购进去骨猪腿肉6.7kg(每千克4.00元),经拆卸处理后得肉皮0.5kg(每千克1.50元),求净肉每100g的成本。 活塞式压力计由()三部分组成。
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活塞式压力计 基本原理及应用摘要本文对活塞压力计的工作原理、结构类型、误差因素进行了较为详细的介绍,并结合具体实例,对活塞压力计的不确定因素进行了定量分析。关键词:活塞、压力计。压力的定义压力(P)不是独立的基本物理量,而是质量和长度量的导出量。压力的定义为:P=F/A(1)式中:F为力值A为承受该力值的面积根据以上原理,我们可以采用多种方法通过特定的机械装置产生压力。其中最常见的方法是液体压力计装置和活塞式压力计装置。理论依据及结构活塞式压力计又称为静重式压力计,是利用流体静力平衡原理及帕斯卡定律工作的仪器。活塞式压力计的结构类型有很多种,最基本的结构原理如图1所示。流体静力平衡流体静力平衡是通过作用在活塞系统的力值与传压介质产生的反作用力相平衡实现的。活塞系统由活塞和缸体(活塞筒)组成,二者形成极好的动密封配合。活塞的面积(有效面积)是已知的,当已知的力值作用在活塞一端时,活塞另一端的传压介质会产生与已知力值大小相等方向相反的力与该力相平衡。由此,可以通过作用力值和活塞的有效面积计算得到系统内传压介质的压力。在实际应用中,力值通常由砝码的质量乘以使用地点的重力加速度得到。不确定度影响因素由此方法得到的压力的不确定度取决于仪器本身的物理特性(和不确定度)以及许多外部影响因素。所有因素都必须予以深入的分析和考虑。对不确定度影响因素的重视程度将直接决定测量结果“误差”的大小。不确定度内部影响因素不确定度外部影响因素来自外部因素的不确定度影响分量主要有:使用地点的重力加速度、砝码在空气中受到的浮力、操作环境的受控程度和稳定程度。应该注意到:我们以上讨论的不确定度分量只是局限在活塞压力计本身的测量不确定度进行分析得出的。如果我们要给出被校验仪器的测量不确定度报告,还必须对其他因素加以考虑。这些因素包括:与流体介质种类和参考压力(或气压)相关的位置差、系统泄漏、温度梯度等。基本组成活塞式压力计的基本组成原理如图2所示:从图2可以看出,活塞压力计由活塞、活塞筒、基座、砝码和压力接口组成。基座对活塞系统起支撑作用并使活塞底部工作面与传压介质相接触,基座底部的螺栓用于调节活塞系统与地面的垂直度。活塞/活塞筒(活塞系统组件)的类型对活塞压力计测量结果影响最大的因素(尤其在高压力时)是压力对活塞有效面积的影响。这就是我们通常所说的“压力形变系数”。基于以上认识,我们通过多种方法对活塞系统组件加以完善,力图消除或减小“压力形变系数”对测量结果的影响。最典型的活塞系统组件有三种结构形式,分别叫做“基本型”、“复入型”和“可控间隙型”。这三种结构形式的活塞系统组件由于其易实现性和商业上的可行性,至今仍被广泛采用。基本型基本型是所有活塞系统类型中最简单的一种结构,其结构原理如图2所示。基本型结构中,活塞筒的外表面始终暴露在大气中。活塞筒的直径会随着压力的增加而增大,从而导致活塞有效面积的增大,为“正”压力变形系数。复入型复入型:如图3所示。在这种结构类型中,将活塞系统内部压力施加到活塞筒外表面的一部分。这样以来,当系统压力增加时,活塞的有效面积通常会减小,为“负”压力变形系数。可控间隙型可控间隙型:如图4。在这种结构类型中,活塞和活塞筒之间的间隙由作用在活塞筒外部(参与工作部分)的独立压力控制系统进行控制。目的是消除压力变形系数,使得活塞的有效面积不随系统试验压力的改变而变化。压力与力值的关系—基本因素影响压力与力值关系的基本因素有:浮力、重力加速度、流体表面张力系数,以及温度系数引起的线性膨胀、压力系数引起的弹性变形对活塞有效面积的影响等。由压力的基本定义:(2)式中:Pr---活塞工作端面压力值F---作用在活塞上的力值(砝码重力)Ae---活塞系统有效面积压力与力值的关系—基本因素又由,(3) 得到:(4)式中:Ma=砝码质量(经标准检定给出的表观值,包括活塞及连接件质量).gl=使用地点重力加速度力值修正浮力影响:根据阿基米德定律:物体受到的浮力等于物体排开的流体的重量。物体在空气中的重量要小于物体在真空环境中的重量,减少的重量等于物体排开的空气的重量,近似等于空气的密度乘以物体的体积。对于形状不规则的物体,体积很难通过几何测量的方法计算得到,即便可以通过计算得到,还需要知道该物体材料的密度。如果物体的质量是以表观值表示而不是以真实质量表示的,则在进行浮力修正时,只要知道称量该物体质量时所使用的标准砝码的密度就可以了。这种方法
(活塞压力计误差)

式中P—被测压力,Pa;
m1、m2和m3活塞、托盘和硅码的质量,kg;
A—活塞承受压力的有效面积,m2;
g—活塞式压力计使用地点的重力加速度,m/S2
A重力加速度的影响
重力加速度与所在地的海拔、纬度有关,可用下式计算
式中r—地球半径,按r=6371x103m计算;
H—压力计使用地点的海拔高度,m;
—压力计使用地点的纬度。
B空气浮力的影响
若考虑空气对砝码产生浮力的影响,则应在式(3-20)中引进空气浮力修正因子如下
式中P1、P2—当地空气和祛码的密度,kg/m3
可见,若忽略空气浮力的影响,将使所测压力值偏大。
温度变化的影响
当环境温度不是20℃时,应在式(3-20)中引进如下温度修正因子
(活塞压力计误差)

校验泵和活塞部分安装在同呈底座(14)上借导管(9)相连,中间装有针形阀(2)。整个压力计由四个水平调节螺丝(11)支撑,并借以装于底座上的水平泡(12)用以较准水平位置。
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