فشار کل و استاتیک. روش های بررسی ECG

در پاسخ به این سوال: آیا فشار استاتیکی اتمسفر است یا چه؟ توسط نویسنده ارائه شده است ادیا بوندارچوکبهترین پاسخ این است من از همه می‌خواهم که وقتی مردم سؤالات ساده‌ای می‌پرسند، از مقالات دایره‌المعارفی خیلی هوشمندانه کپی نکنند. اینجا نیازی به فیزیک برهنه نیست.
کلمه "ایستا" به معنای واقعی کلمه - ثابت، بدون تغییر در طول زمان است.
وقتی پمپ می کنید توپ فوتبال، فشار داخل پمپ ثابت نیست، بلکه در هر ثانیه متفاوت است. و هنگامی که آن را پمپ می کنید، فشار هوا ثابت در داخل توپ وجود دارد - ایستا. و در اصل فشار اتمسفر ایستا است، اگرچه اگر عمیق تر حفاری کنید، اینطور نیست؛ همچنان در طول روزها و حتی ساعت ها کمی تغییر می کند. به طور خلاصه، هیچ چیز ابهامی در اینجا وجود ندارد. Static به معنای ثابت است و به معنای هیچ چیز دیگری نیست.
وقتی به بچه ها سلام می کنی، وای! دست به دست شوک الکتریکی می دهید. خب برای همه پیش اومده میگویند " الکتریسیته ساکن". درست است! در آن لحظه یک بار ثابت (دائمی) در بدن شما جمع شده است، وقتی به شخص دیگری دست می زنید، نیمی از بار به صورت جرقه به او می رسد.
همین است، من دیگر بارگذاری نمی کنم. به طور خلاصه، "ایستا" = "دائمی"، برای همه موارد.
رفقا، اگر جواب سوالی را نمی دانید و مخصوصاً اگر اصلاً فیزیک خوانده اید، نیازی به کپی مقالات از دایره المعارف ها ندارید!!
شما فقط اشتباه می کنید، شما به درس اول نیامدید و از شما فرمول برنولی را نخواستند، درست است؟ شروع کردند به شما گفتن فشار و ویسکوزیته و فرمول و غیره و غیره اما وقتی می آیید و دقیقاً همانطور که گفتید به شما می دهند فرد از آن منزجر می شود. اگر نمادهای موجود در معادله مشابه را درک نکنید، کنجکاوی در مورد مطالعات چه فایده ای دارد؟ گفتن به کسی که نوعی پایه دارد آسان است، پس کاملا در اشتباه هستید!

پاسخ از رست بیف[تازه کار]
فشار اتمسفربا ساختار MCT گازها در تضاد است و وجود حرکت آشفته مولکول ها را رد می کند که نتیجه تأثیرات آن فشار بر سطوح هم مرز گاز است. فشار گازها با دافعه متقابل مولکول هایی به همین نام از پیش تعیین می شود ولتاژ دافعه برابر با فشار است. اگر ستون اتمسفر را محلول گازهایی 78 درصد نیتروژن و 21 درصد اکسیژن و 1 درصد بقیه گازها در نظر بگیریم، فشار اتمسفر را مجموع فشارهای جزئی اجزای آن در نظر بگیریم. نیروهای دافعه متقابل مولکول‌ها فاصله بین مولکول‌های مشابه روی هم‌بارها را برابر می‌کند. احتمالاً مولکول‌های اکسیژن نیروی دافعه‌ای با سایر مولکول‌ها ندارند. بنابراین، با این فرض که مولکول‌های مشابه با پتانسیل یکسان دفع می‌شوند، این یکسان شدن غلظت گاز را توضیح می‌دهد. جو و در یک ظرف بسته.


پاسخ از هاک فین[گورو]
فشار ساکن فشاری است که تحت تأثیر گرانش ایجاد می شود. آب تحت وزن خود با نیرویی متناسب با ارتفاعی که به آن بالا می رود به دیواره های سیستم فشار می آورد. از 10 متر این رقم برابر با 1 اتمسفر است. در سیستم‌های آماری از دمنده‌های جریان استفاده نمی‌شود و مایع خنک‌کننده با نیروی جاذبه از طریق لوله‌ها و رادیاتورها گردش می‌کند. اینها سیستم های باز هستند. حداکثر فشار در سیستم بازگرمایش حدود 1.5 اتمسفر است. که در ساخت و ساز مدرنچنین روش هایی حتی در هنگام نصب مدارهای مستقل عملاً مورد استفاده قرار نمی گیرند خانه های روستایی. این به این دلیل است که برای چنین طرح گردشی لازم است از لوله هایی با قطر زیاد استفاده شود. از نظر زیبایی شناسی خوشایند و گران نیست.
فشار در سیستم بستهگرمایش:
فشار دینامیکی در سیستم گرمایش قابل تنظیم است
فشار دینامیکی در یک سیستم گرمایش بسته با افزایش مصنوعی دبی مایع خنک کننده با استفاده از پمپ الکتریکی ایجاد می شود. به عنوان مثال، اگر در مورد ساختمان های بلند یا بزرگراه های بزرگ صحبت می کنیم. اگرچه، در حال حاضر حتی در خانه های خصوصی، هنگام نصب گرمایش از پمپ ها استفاده می شود.
مهم! ما در مورد فشار اضافی بدون در نظر گرفتن فشار اتمسفر صحبت می کنیم.
هر سیستم گرمایشی حد مجاز مقاومت خود را دارد. به عبارت دیگر می تواند بارهای مختلفی را تحمل کند. برای اینکه بفهمید فشار کاری در یک سیستم گرمایش بسته چقدر است، باید به استاتیک بروید، ایجاد شده توسط ستونآب، اضافه کردن پویا، پمپ شده. برای عملکرد مناسبسیستم، قرائت گیج فشار باید پایدار باشد. گیج فشار یک دستگاه مکانیکی است که فشار حرکت آب در یک سیستم گرمایشی را اندازه گیری می کند. از یک فنر، یک اشاره گر و یک ترازو تشکیل شده است. گیج های فشار در مکان های کلیدی نصب می شوند. با تشکر از آنها، می توانید دریابید که چه فشار عملیاتی در سیستم گرمایش وجود دارد، و همچنین خطاهای خط لوله را در هنگام تشخیص (تست های هیدرولیک) شناسایی کنید.


پاسخ از توانا[گورو]
برای پمپاژ مایع به ارتفاع معین، پمپ باید بر فشار استاتیک و دینامیکی غلبه کند. فشار استاتیک فشاری است که توسط ارتفاع ستون مایع در خط لوله تعیین می شود، یعنی. ارتفاعی که پمپ باید مایع را تا آن بلند کند. فشار دینامیکی مجموع مقاومت هیدرولیکی ناشی از مقاومت هیدرولیکی خود دیواره خط لوله (با در نظر گرفتن ناهمواری دیوار، آلودگی و غیره) و مقاومت موضعی (خم شدن خط لوله، سوپاپ ها، دریچه های دروازه و غیره).


پاسخ از یوروویژن[گورو]
فشار اتمسفر - هیدرو فشار استاتیکاتمسفر تمام اجسام موجود در آن و سطح زمین. فشار اتمسفر توسط جاذبه گرانشی هوا به سمت زمین ایجاد می شود.
اما من با مفهومی به عنوان فشار استاتیک روبرو نشده ام. و می توانیم به شوخی فرض کنیم که این به دلیل قوانین نیروهای الکتریکی و جاذبه الکتریسیته است.
شاید این؟ -
الکترواستاتیک شاخه ای از فیزیک است که میدان الکترواستاتیک و بارهای الکتریکی را مطالعه می کند.
دافعه الکترواستاتیک (یا کولن) بین اجسام دارای بار مشابه و جاذبه الکترواستاتیکی بین اجسام دارای بار مخالف رخ می دهد. پدیده دفع بارهای مشابه زمینه ساز ایجاد یک الکتروسکوپ - وسیله ای برای تشخیص بارهای الکتریکی است.
استاتیک (از یونانی στατός، "بی حرکت"):
حالت استراحت در هر لحظه خاص (کتاب). به عنوان مثال: یک پدیده را در استاتیک توصیف کنید. (ص) ایستا.
شاخه ای از مکانیک که در آن شرایط تعادل بررسی می شود سیستم های مکانیکیتحت تأثیر نیروها و لحظات اعمال شده بر آنها.
بنابراین من با مفهوم فشار ساکن مواجه نشده ام.


پاسخ از آندری خلیزوف[گورو]
فشار (در فیزیک) نسبت نیروی نرمال به سطح برهمکنش بین اجسام به مساحت این سطح یا به صورت فرمول P = F/S است.
استاتیک (از کلمه Statics (از یونانی στατός، "ایستا"، "ثابت")) فشار اعمال ثابت زمانی (غیر قابل تغییر) نیروی طبیعی به سطح تعامل بین اجسام است.
فشار اتمسفر (بارومتریک) - فشار هیدرواستاتیکاتمسفر تمام اجسام موجود در آن و سطح زمین. فشار اتمسفر توسط جاذبه گرانشی هوا به سمت زمین ایجاد می شود. در سطح زمین، فشار اتمسفر از مکانی به مکان دیگر و در طول زمان متفاوت است. فشار اتمسفر با افزایش ارتفاع کاهش می یابد، زیرا تنها توسط لایه پوشاننده جو ایجاد می شود. وابستگی فشار به ارتفاع توسط به اصطلاح توصیف شده است.
یعنی اینها دو مفهوم متفاوت هستند.


قانون برنولی در ویکی پدیا
مقاله ویکی پدیا در مورد قانون برنولی را بررسی کنید

سوال 21. طبقه بندی ابزارهای اندازه گیری فشار. دستگاه فشار سنج تماس الکتریکی، روش های تأیید آن.

در بسیاری از فرآیندهای تکنولوژیکی، فشار یکی از پارامترهای اصلی است که پیشرفت آنها را تعیین می کند. این موارد عبارتند از: فشار در اتوکلاوها و محفظه های بخار، فشار هوا در خطوط لوله فرآیند و غیره.

تعیین مقدار فشار

فشارکمیتی است که عملکرد یک نیرو در واحد سطح را مشخص می کند.

هنگام تعیین مقدار فشار، مرسوم است که بین فشار مطلق، اتمسفر، اضافی و خلاء تمایز قائل شود.

فشار مطلق (ص آ ) - این فشار داخل هر سیستمی است که در آن گاز، بخار یا مایعی قرار دارد که از صفر مطلق اندازه گیری می شود.

فشار اتمسفر (ص V ) ایجاد شده توسط جرم ستون هوای جو زمین. بسته به ارتفاع منطقه از سطح دریا، عرض جغرافیایی و شرایط هواشناسی دارای مقدار متغیری است.

فشار بیش از حدبا تفاوت فشار مطلق (p a) و فشار اتمسفر (p b) تعیین می شود:

r out = r a – r در.

خلاء (کم فشار)حالتی از گاز است که فشار آن کمتر از اتمسفر است. از نظر کمی، فشار خلاء با تفاوت بین فشار اتمسفر و فشار مطلق در داخل سیستم خلاء تعیین می شود:

r vak = r v – r a

هنگام اندازه گیری فشار در محیط متحرک، مفهوم فشار به فشار استاتیک و دینامیکی اشاره دارد.

فشار استاتیک (ص خیابان ) - این فشار بسته به ذخیره انرژی بالقوه یک محیط گاز یا مایع است. با فشار استاتیک تعیین می شود. این می تواند بیش از حد یا خلاء باشد، در یک مورد خاص می تواند برابر با اتمسفر باشد.

فشار دینامیکی (ص د ) - این فشار ناشی از سرعت جریان گاز یا مایع است.

فشار کل (ص پ ) محیط متحرک از فشارهای استاتیک (p st) و دینامیکی (pd) تشکیل شده است:

r p = r st + r d.

واحدهای فشار

در سیستم واحدهای SI، یک واحد فشار معمولاً به عنوان عمل نیروی 1 نیوتن (نیوتن) در مساحت 1 متر مربع، یعنی 1 Pa (پاسکال) در نظر گرفته می شود. از آنجایی که این واحد بسیار کوچک است، کیلوپاسکال (kPa = 10 3 Pa) یا مگا پاسکال (MPa = 10 6 Pa) برای اندازه گیری های عملی استفاده می شود.

علاوه بر این، در عمل از واحدهای فشار زیر استفاده می شود:

    میلی متر ستون آب (میلی متر ستون آب)؛

    میلی متر جیوه (میلی متر جیوه)؛

    جو

    کیلوگرم نیروی بر سانتی متر مربع (kg s/cm²)؛

رابطه بین این مقادیر به شرح زیر است:

1 Pa = 1 N/m²

1 کیلوگرم s/cm² = 0.0981 مگاپاسکال = 1 اتمسفر

آب 1 میلی متر هنر = 9.81 Pa = 10 -4 کیلوگرم s/cm² = 10 -4 اتمسفر

1 میلی متر جیوه هنر = 133.332 Pa

1 بار = 100000 Pa = 750 میلی متر جیوه. هنر

توضیح فیزیکی برخی از واحدهای اندازه گیری:

    1 kg s/cm² فشار یک ستون آب به ارتفاع 10 متر است.

    1 میلی متر جیوه هنر – این میزان کاهش فشار هنگام بالا رفتن برای هر 10 متر ارتفاع است.

روش های اندازه گیری فشار

استفاده گسترده از فشار، دیفرانسیل و خلاء آن در فرآیندهای تکنولوژیکی، استفاده از انواع روش ها و ابزارهای اندازه گیری و پایش فشار را ضروری می کند.

روش های اندازه گیری فشار مبتنی بر مقایسه نیروهای فشار اندازه گیری شده با نیروها است:

    فشار ستون مایع (جیوه، آب) با ارتفاع مربوطه؛

    در هنگام تغییر شکل عناصر الاستیک (چشمه ها، غشاها، جعبه های فشار، دم و لوله های فشار) ایجاد شده است.

    وزن بارها؛

    نیروهای ارتجاعی که در هنگام تغییر شکل برخی مواد بوجود می آیند و اثرات الکتریکی ایجاد می کنند.

طبقه بندی ابزارهای اندازه گیری فشار

طبقه بندی بر اساس اصل عمل

مطابق با این روش ها، دستگاه های اندازه گیری فشار را می توان با توجه به اصل عملکرد به موارد زیر تقسیم کرد:

    مایع؛

    تغییر شکل؛

    پیستون مرده؛

    برقی

ابزارهای اندازه گیری تغییر شکل بیشترین کاربرد را در صنعت دارند. بقیه اکثراً در شرایط آزمایشگاهی به عنوان نمونه یا تحقیق کاربرد پیدا کرده اند.

طبقه بندی بسته به مقدار اندازه گیری شده

بسته به مقدار اندازه گیری شده، ابزارهای اندازه گیری فشار به موارد زیر تقسیم می شوند:

    گیج فشار - برای اندازه گیری فشار اضافی (فشار بالاتر از اتمسفر)؛

    میکرومانومتر (فشار سنج) - برای اندازه گیری فشار اضافی کوچک (تا 40 کیلو پاسکال).

    فشارسنج - برای اندازه گیری فشار اتمسفر؛

    گیج های میکرو وکیوم (متر پیش نویس) - برای اندازه گیری خلاء های کوچک (تا -40 کیلو پاسکال).

    گیج های خلاء - برای اندازه گیری فشار خلاء؛

    فشار سنج و خلاء - برای اندازه گیری فشار اضافی و خلاء.

    گیج های فشار - برای اندازه گیری فشار اضافی (تا 40 کیلو پاسکال) و فشار خلاء (تا -40 کیلو پاسکال).

    گیج فشار مطلق - برای اندازه گیری فشار اندازه گیری شده از صفر مطلق.

    گیج های فشار دیفرانسیل - برای اندازه گیری اختلاف (تفاوت) در فشار.

اندازه گیری فشار مایع

عمل محصولات مایعاندازه گیری ها بر اساس اصل هیدرواستاتیک است که در آن فشار اندازه گیری شده توسط فشار ستون سیال مانع (کار) متعادل می شود. تفاوت سطوح بسته به چگالی مایع، معیار فشار است.

Uگیج فشار به شکلساده ترین وسیله برای اندازه گیری فشار یا اختلاف فشار است. این یک لوله شیشه ای خم شده است که با یک سیال در حال کار (جیوه یا آب) پر شده و به یک صفحه با مقیاس متصل شده است. یک سر لوله به اتمسفر و سر دیگر به جسمی که فشار اندازه گیری می شود متصل است.

حد بالایی اندازه گیری فشارسنج های دو لوله ای 1 ... 10 کیلو پاسکال با خطای اندازه گیری کاهش یافته 0.2 ... 2٪ است. دقت اندازه گیری فشار توسط این وسیله با دقت خواندن مقدار h (مقدار اختلاف سطح مایع)، دقت تعیین چگالی سیال عامل ρ تعیین می شود و به متقاطع بستگی ندارد. بخش لوله

ابزارهای اندازه گیری فشار مایع با عدم ارسال قرائت از راه دور، محدودیت های اندازه گیری کوچک و قدرت کم مشخص می شوند. در عین حال به دلیل سادگی، هزینه کم و دقت اندازه گیری نسبتا بالا، کاربرد وسیعی در آزمایشگاه ها و کمتر در صنعت دارند.

ابزار اندازه گیری فشار تغییر شکل

آنها بر پایه تعادل نیروی ایجاد شده توسط فشار یا خلاء محیط کنترل شده بر روی عنصر حساس با نیروهای تغییر شکل الاستیک انواع مختلف عناصر الاستیک هستند. این تغییر شکل به صورت حرکات خطی یا زاویه ای به یک دستگاه ضبط (نشان دهنده یا ضبط کننده) منتقل می شود یا به سیگنال الکتریکی (پنوماتیک) برای انتقال از راه دور تبدیل می شود.

فنرهای لوله ای تک دور، فنرهای لوله ای چند دور، غشاهای الاستیک، دم و فنر دم به عنوان عناصر حساس استفاده می شوند.

برای ساخت غشاها، دم و فنرهای لوله ای، از آلیاژهای برنز، برنج، کروم نیکل استفاده می شود که با خاصیت ارتجاعی نسبتاً بالا، ضد خوردگی و وابستگی کم پارامترها به تغییرات دما مشخص می شود.

دستگاه های غشاییبرای اندازه گیری فشار پایین (تا 40 کیلو پاسکال) گازهای خنثی استفاده می شود.

دستگاه های بادبزنبرای اندازه گیری فشار اضافی و خلاء گازهای غیر تهاجمی با محدودیت های اندازه گیری تا 40 کیلو پاسکال، تا 400 کیلو پاسکال (مانند فشار سنج)، تا 100 کیلو پاسکال (مانند گیج های خلاء)، در محدوده -100...+ طراحی شده اند. 300 کیلو پاسکال (مانند فشار سنج و خلاء).

دستگاه های لوله ای فنریکی از رایج ترین فشار سنج ها، گیج های خلاء و گیج های فشار وکیوم هستند.

فنر لوله ای یک لوله با دیواره نازک و به صورت دایره ای خم شده (تک یا چند دور) با یک سر مهر و موم شده است که از آلیاژ مس یا فولاد ضد زنگ ساخته شده است. هنگامی که فشار داخل لوله کم یا زیاد می شود، فنر با زاویه خاصی باز می شود یا می پیچد.

گیج های فشار از نوع در نظر گرفته شده برای محدوده های اندازه گیری بالایی 60 ... 160 کیلو پاسکال تولید می شوند. گیج های خلاء با مقیاس 0...100 کیلو پاسکال تولید می شوند. گیج های فشار و خلاء دارای محدودیت های اندازه گیری هستند: از 100- کیلو پاسکال تا + (60 کیلو پاسکال … 2.4 مگاپاسکال). کلاس دقت برای گیج های فشار کاری 0.6 ... 4 است، برای استانداردها - 0.16. 0.25; 0.4.

گیج های فشار وزن مردهبه عنوان دستگاهی برای بررسی کنترل مکانیکی و فشارسنج مرجع فشار متوسط ​​و بالا استفاده می شود. فشار در آنها توسط وزنه های مدرج که روی پیستون قرار می گیرد تعیین می شود. نفت سفید، ترانسفورماتور یا روغن کرچک به عنوان سیال کار استفاده می شود. کلاس دقت گیج های فشار مرده 0.05 و 0.02 درصد است.

گیج فشار الکتریکی و گیج خلاء

عملکرد دستگاه های این گروه بر اساس خاصیت برخی از مواد برای تغییر پارامترهای الکتریکی آنها تحت تأثیر فشار است.

فشار سنج های پیزوالکتریکهنگام اندازه گیری فشار ضربانی با فرکانس بالا در مکانیسم هایی با بار مجازبه ازای هر عنصر حساس تا 8·10 3 گیگا پاسکال. عنصر حساس در فشارسنج های پیزوالکتریک که تنش های مکانیکی را به نوسانات جریان الکتریکی تبدیل می کند، استوانه ای یا مستطیلی شکلضخامت چند میلی متر از کوارتز، تیتانات باریم یا سرامیک هایی مانند PZT (تیتونات زیرکونات سرب) ساخته شده است.

فشار سنجدارای ابعاد کلی کوچک، طراحی ساده، دقت بالا و قابلیت اطمینان در عملیات. حد بالای قرائت 0.1...40 مگاپاسکال، کلاس دقت 0.6. 1 و 1.5. در شرایط سخت تولید استفاده می شود.

کرنش سنج ها به عنوان یک عنصر حساس در کرنش سنج ها استفاده می شوند که اصل عملکرد آن بر اساس تغییر مقاومت تحت تاثیر تغییر شکل است.

فشار در مانومتر توسط یک مدار پل نامتعادل اندازه گیری می شود.

در نتیجه تغییر شکل غشاء با صفحه یاقوت کبود و کرنش سنج ها، عدم تعادل پل به شکل ولتاژ رخ می دهد که با استفاده از تقویت کننده، به سیگنال خروجی متناسب با فشار اندازه گیری شده تبدیل می شود.

گیج های فشار دیفرانسیل

از آنها برای اندازه گیری اختلاف (تفاوت) فشار مایعات و گازها استفاده می شود. آنها را می توان برای اندازه گیری جریان گازها و مایعات، سطح مایع و همچنین برای اندازه گیری فشار اضافی و خلاء کوچک استفاده کرد.

گیج های فشار دیافراگمی دیفرانسیلدستگاه های اندازه گیری اولیه بدون جک هستند که برای اندازه گیری فشار رسانه های غیر تهاجمی طراحی شده اند و مقدار اندازه گیری شده را به یک سیگنال آنالوگ یکپارچه با جریان مستقیم 0...5 میلی آمپر تبدیل می کنند.

گیج های فشار دیفرانسیل نوع DM برای حداکثر افت فشار 1.6...630 کیلو پاسکال تولید می شوند.

گیج فشار دیفرانسیل دمبرای حداکثر افت فشار 1 ... 4 کیلو پاسکال تولید می شوند، آنها برای حداکثر فشار اضافی مجاز عملیاتی 25 کیلو پاسکال طراحی شده اند.

دستگاه فشار سنج تماس الکتریکی، روش های تأیید آن

دستگاه فشار سنج تماسی الکتریکی

شکل - نمودارهای الکتریکی شماتیک گیج های فشار تماس الکتریکی: آ- تک تماس برای اتصال کوتاه؛ ب- باز شدن تک تماسی؛ ج – دو تماسی باز-باز; جی- دو تماس برای اتصال کوتاه؛ د- دو تماس باز-کوتاه؛ ه- دو تماس برای ساخت و شکستن. 1 - فلش شاخص؛ 2 و 3 - کنتاکت های پایه الکتریکی؛ 4 و 5 - مناطق تماس بسته و باز به ترتیب؛ 6 و 7 - اشیاء نفوذ

یک نمودار عملکرد معمولی یک فشارسنج تماس الکتریکی را می توان در شکل نشان داد ( آ). هنگامی که فشار افزایش می یابد و به مقدار مشخصی می رسد، فلش نشانگر 1 با تماس الکتریکی وارد منطقه می شود 4 و با استفاده از کنتاکت پایه بسته می شود 2 مدار الکتریکی دستگاه بسته شدن مدار به نوبه خود منجر به راه اندازی شی آسیب دیده 6 می شود.

در مدار بازشو (شکل . ب) هنگامی که فشار وجود ندارد، تماس های الکتریکی فلش شاخص 1 و تماس پایه 2 بسته زنده Uمدار الکتریکی دستگاه و جسم تحت تأثیر در آن قرار دارد. هنگامی که فشار افزایش می یابد و نشانگر از منطقه تماس های بسته عبور می کند، مدار الکتریکی دستگاه شکسته می شود و بر این اساس، سیگنال الکتریکی ارسال شده به جسم تحت تأثیر قطع می شود.

اغلب در شرایط تولید، فشار سنج با مدارهای الکتریکی دو تماسی استفاده می شود: یکی برای نشان دادن صدا یا نور، و دومی برای سازماندهی عملکرد انواع مختلف سیستم های کنترل استفاده می شود. بنابراین، مدار باز-بسته (شکل 2). د) به شما این امکان را می دهد که با رسیدن به فشار معینی یک مدار الکتریکی را از طریق یک کانال باز کنید و سیگنال ضربه را روی جسم دریافت کنید. 7 ، و با توجه به دوم - با استفاده از تماس پایه 3 مدار الکتریکی دوم را که در حالت باز است ببندید.

مدار بسته شدن و باز شدن (شکل . ه) هنگامی که فشار افزایش می یابد، اجازه می دهد یک مدار بسته شود و مدار دیگر باز شود.

مدارهای دو کنتاکتی برای اتصال کوتاه (شکل. جی) و باز و بازشو (شکل. V) در صورت افزایش فشار و رسیدن به مقادیر یکسان یا متفاوت، بسته شدن هر دو مدار الکتریکی یا بر این اساس، باز شدن آنها را فراهم می کند.

قسمت تماس الکتریکی گیج فشار می تواند یکپارچه باشد، یا مستقیماً با مکانیزم متر ترکیب شود یا به شکل یک گروه تماس الکتریکی نصب شده در جلوی دستگاه متصل شود. سازندگان به طور سنتی از طرح هایی استفاده می کنند که در آن میله های گروه تماس الکتریکی بر روی محور لوله نصب می شوند. در برخی از دستگاه ها، به عنوان یک قاعده، یک گروه تماس الکتریکی نصب می شود که از طریق فلش نشان دهنده فشار سنج به عنصر حساس متصل می شود. برخی از تولیدکنندگان یک فشار سنج تماسی الکتریکی با میکروسوئیچ هایی که بر روی مکانیزم انتقال کنتور نصب می شوند، ساخته اند.

گیج های فشار تماس الکتریکی با کنتاکت های مکانیکی، کنتاکت هایی با پیش بار مغناطیسی، جفت های القایی و میکروسوئیچ ها تولید می شوند.

یک گروه تماس الکتریکی با کنتاکت های مکانیکی از نظر ساختاری ساده ترین است. یک کنتاکت پایه روی پایه دی الکتریک ثابت می شود که یک فلش اضافی است که یک کنتاکت الکتریکی به آن وصل شده و به مدار الکتریکی متصل است. کانکتور دیگر مدار الکتریکی به کنتاکت متصل است که با فلش شاخص حرکت می کند. بنابراین، با افزایش فشار، فلش شاخص کنتاکت متحرک را حرکت می دهد تا زمانی که با کنتاکت دوم متصل به فلش اضافی وصل شود. کنتاکت های مکانیکی که به شکل گلبرگ یا پایه ساخته شده اند از آلیاژهای نقره-نیکل (Ar80Ni20)، نقره-پالادیوم (Ag70Pd30)، طلا-نقره (Au80Ag20)، پلاتین-ایریدیم (Pt75Ir25) و غیره ساخته می شوند.

دستگاه های با کنتاکت های مکانیکی برای ولتاژ تا 250 ولت طراحی شده اند و می توانند حداکثر توان شکست تا 10 وات DC یا تا 20 VA AC را تحمل کنند. قدرت شکست کم کنتاکت ها دقت عملکرد نسبتاً بالایی را تضمین می کند (تا 0.5٪). معنی کاملترازو).

کنتاکت های مغناطیسی اتصال الکتریکی قوی تری را ایجاد می کنند. تفاوت آنها با مکانیکی در این است که آهنرباهای کوچک به پشت کنتاکت ها (با چسب یا پیچ) متصل می شوند که باعث افزایش استحکام اتصال مکانیکی می شود. حداکثر قدرت شکست کنتاکت ها با پیش بار مغناطیسی تا 30 وات DC یا تا 50 VA AC و ولتاژ تا 380 ولت است. به دلیل وجود آهنربا در سیستم کنتاکت، کلاس دقت از 2.5 بیشتر نمی شود.

روش های بررسی ECG

گیج های فشار تماس الکتریکی و همچنین سنسورهای فشار باید به صورت دوره ای بررسی شوند.

فشارسنج های تماس الکتریکی در میدان و شرایط آزمایشگاهیبه سه طریق قابل بررسی است:

    بررسی نقطه صفر: هنگامی که فشار برداشته می شود، نشانگر باید به علامت "0" برگردد، کمبود اشاره گر نباید از نصف تحمل خطای دستگاه تجاوز کند.

    بررسی نقطه عملکرد: یک گیج فشار کنترلی به دستگاه در حال آزمایش متصل است و قرائت های هر دو دستگاه با هم مقایسه می شوند.

    تأیید (کالیبراسیون): تأیید دستگاه مطابق با روش تأیید (کالیبراسیون) برای یک نوع دستگاه خاص.

گیج‌های فشار تماس الکتریکی و سوئیچ‌های فشار از نظر صحت عملکرد کنتاکت‌های سیگنال بررسی می‌شوند؛ خطای عملکرد نباید از مقدار نامی تجاوز کند.

رویه تأیید

    تعمیر و نگهداری را روی دستگاه فشار انجام دهید:

علامت گذاری و یکپارچگی مهر و موم ها را بررسی کنید.

وجود و قدرت پوشش؛

عدم شکستگی سیم زمین؛

بدون فرورفتگی یا آسیب قابل مشاهده، گرد و غبار یا کثیفی روی بدن؛

قدرت نصب سنسور (عملیات در محل)؛

یکپارچگی عایق کابل (کار در محل)؛

قابلیت اطمینان اتصال کابل در دستگاه آب (کار در محل)؛

سفت بودن بست ها را بررسی کنید (کار در محل)؛

    برای دستگاه های تماس، مقاومت عایق را نسبت به محفظه بررسی کنید.

    یک مدار برای دستگاه های فشار تماس جمع کنید.

    فشار ورودی را به آرامی افزایش دهید، از یک دستگاه استاندارد در طول حرکت های رو به جلو و معکوس (کاهش فشار) قرائت کنید. گزارش ها را در 5 نقطه با فاصله مساوی از محدوده اندازه گیری انجام دهید.

با توجه به تنظیمات، دقت مخاطبین را بررسی کنید.

به منظور ارائه بهترین تجربه آنلاین به شما این وب سایت از کوکی ها استفاده می کند. کوکی ها را حذف کنید

به منظور ارائه بهترین تجربه آنلاین به شما این وب سایت از کوکی ها استفاده می کند.

با استفاده از وب سایت ما، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.

کوکی های اطلاعاتی

کوکی ها گزارش های کوتاهی هستند که از طریق مرورگر شما هنگام اتصال به وب روی هارد دیسک رایانه کاربر ارسال و ذخیره می شوند. از کوکی ها می توان برای جمع آوری و ذخیره داده های کاربر در حین اتصال استفاده کرد تا خدمات درخواستی را به شما ارائه دهد و گاهی اوقات تمایل دارند. کوکی ها می توانند خودشان یا دیگران باشند.

چند نوع کوکی وجود دارد:

  • کوکی های فنیکه ناوبری کاربر و استفاده از گزینه ها یا خدمات مختلف ارائه شده توسط وب به عنوان شناسایی جلسه را تسهیل می کند، دسترسی به مناطق خاصی را امکان پذیر می کند، سفارشات، خریدها، پر کردن فرم ها، ثبت نام، امنیت، قابلیت های تسهیل شده (ویدئوها، شبکه های اجتماعی و غیره) را تسهیل می کند. .).
  • کوکی های سفارشی سازیکه به کاربران اجازه می دهد تا بر اساس ترجیحات خود (زبان، مرورگر، پیکربندی و غیره) به خدمات دسترسی داشته باشند.
  • کوکی های تحلیلیکه امکان تجزیه و تحلیل ناشناس رفتار کاربران وب را فراهم می کند و امکان اندازه گیری فعالیت کاربر و توسعه پروفایل های ناوبری را به منظور بهبود وب سایت ها فراهم می کند.

بنابراین هنگامی که به وب سایت ما دسترسی پیدا می کنید، با رعایت ماده 22 قانون 34/2002 خدمات جامعه اطلاعاتی، در درمان تحلیلی کوکی ها، رضایت شما را برای استفاده از آنها درخواست کرده ایم. همه اینها برای بهبود خدمات ما است. ما از Google Analytics برای جمع آوری اطلاعات آماری ناشناس مانند تعداد بازدیدکنندگان سایتمان استفاده می کنیم. کوکی‌هایی که توسط Google Analytics اضافه می‌شوند، توسط سیاست‌های حفظ حریم خصوصی Google Analytics کنترل می‌شوند. اگر بخواهید می توانید کوکی ها را از Google Analytics غیرفعال کنید.

با این حال، لطفا توجه داشته باشید که می توانید با دنبال کردن دستورالعمل های مرورگر خود، کوکی ها را فعال یا غیرفعال کنید.

سیستم های گرمایشی باید از نظر مقاومت در برابر فشار آزمایش شوند

از این مقاله خواهید آموخت که فشار استاتیک و دینامیکی یک سیستم گرمایش چیست، چرا به آن نیاز است و چگونه متفاوت است. دلایل افزایش و کاهش آن و روش های رفع آنها نیز بررسی خواهد شد. علاوه بر این، ما در مورد فشاری که سیستم های گرمایش مختلف تجربه می کنند و روش های این آزمایش صحبت خواهیم کرد.

انواع فشار در سیستم گرمایشی

دو نوع وجود دارد:

  • آماری؛
  • پویا

فشار استاتیکی یک سیستم گرمایشی چقدر است؟ این چیزی است که تحت تأثیر جاذبه ایجاد می شود. آب تحت وزن خود با نیرویی متناسب با ارتفاعی که به آن بالا می رود به دیواره های سیستم فشار می آورد. از 10 متر این رقم برابر با 1 اتمسفر است. در سیستم‌های آماری از دمنده‌های جریان استفاده نمی‌شود و مایع خنک‌کننده با نیروی جاذبه از طریق لوله‌ها و رادیاتورها گردش می‌کند. اینها سیستم های باز هستند. حداکثر فشار در سیستم گرمایش باز حدود 1.5 اتمسفر است. در ساخت و ساز مدرن، چنین روش هایی عملاً استفاده نمی شود، حتی در هنگام نصب خطوط مستقل خانه های روستایی. این به این دلیل است که برای چنین طرح گردشی لازم است از لوله هایی با قطر زیاد استفاده شود. از نظر زیبایی شناسی خوشایند و گران نیست.

فشار دینامیکی در سیستم گرمایش قابل تنظیم است

فشار دینامیکی در یک سیستم گرمایش بسته با افزایش مصنوعی دبی مایع خنک کننده با استفاده از پمپ الکتریکی ایجاد می شود. به عنوان مثال، اگر در مورد ساختمان های بلند یا بزرگراه های بزرگ صحبت می کنیم. اگرچه، در حال حاضر حتی در خانه های خصوصی، هنگام نصب گرمایش از پمپ ها استفاده می شود.

مهم! ما در مورد فشار اضافی بدون در نظر گرفتن فشار اتمسفر صحبت می کنیم.

هر سیستم گرمایشی حد مجاز مقاومت خود را دارد. به عبارت دیگر می تواند بارهای مختلفی را تحمل کند. برای اینکه بفهمید فشار کاری در یک سیستم گرمایش بسته چقدر است، باید فشار دینامیکی را که توسط پمپ ها پمپ می شود، به فشار استاتیک ایجاد شده توسط ستون آب اضافه کنید. برای اینکه سیستم به درستی کار کند، قرائت گیج فشار باید ثابت باشد. گیج فشار یک دستگاه مکانیکی است که نیروی حرکت آب در یک سیستم گرمایشی را اندازه گیری می کند. از یک فنر، یک اشاره گر و یک ترازو تشکیل شده است. گیج های فشار در مکان های کلیدی نصب می شوند. با تشکر از آنها، می توانید دریابید که چه فشار عملیاتی در سیستم گرمایش وجود دارد، و همچنین در هنگام تشخیص خطاهای خط لوله را شناسایی کنید.

افت فشار

برای جبران تفاوت ها، تجهیزات اضافی در مدار تعبیه شده است:

  1. مخزن انبساط؛
  2. دریچه آزادسازی مایع خنک کننده اضطراری؛
  3. دریچه های هوا

تست هوا - فشار تست سیستم گرمایش به 1.5 بار افزایش می یابد، سپس به 1 بار کاهش می یابد و به مدت پنج دقیقه باقی می ماند. در این حالت تلفات نباید از 0.1 بار تجاوز کند.

آزمایش آب - فشار به حداقل 2 بار افزایش می یابد. شاید بیشتر. بستگی به فشار کاری دارد. حداکثر فشار عملیاتی سیستم گرمایش باید در 1.5 ضرب شود. در پنج دقیقه، تلفات نباید از 0.2 بار تجاوز کند.

پانل

تست هیدرواستاتیک سرد - 15 دقیقه با فشار 10 بار، افت بیش از 0.1 بار. تست داغ - افزایش دما در مدار تا 60 درجه به مدت هفت ساعت.

تست با آب، پمپاژ 2.5 بار. علاوه بر این، آبگرمکن (3-4 بار) و واحدهای پمپاژ بررسی می شود.

شبکه گرمایش

فشار مجاز در سیستم گرمایش به تدریج به سطحی بالاتر از فشار کاری 1.25 افزایش می یابد، اما نه کمتر از 16 بار.

بر اساس نتایج آزمایش، گزارشی تهیه می شود که سندی است که اظهارات بیان شده در آن را تأیید می کند. ویژگی های عملکرد. اینها به ویژه فشار کاری را شامل می شود.

نظرات:

مبنای طراحی هر شبکه های آب و برقمحاسبه است. به منظور طراحی صحیح شبکه ای از کانال های هوای تغذیه یا خروجی، باید پارامترهای جریان هوا را بدانید. به طور خاص، محاسبه دبی و افت فشار در کانال برای انتخاب صحیحقدرت فن

در این محاسبه، پارامتری مانند فشار دینامیکی روی دیواره های مجرای هوا نقش مهمی ایفا می کند.

رفتار محیط در داخل مجرای هوا

یک فن که جریان هوا را در مجرای هوای تغذیه یا خروجی ایجاد می کند، انرژی بالقوه را به این جریان می دهد. در حین حرکت در فضای محدود لوله، انرژی پتانسیل هوا تا حدی به انرژی جنبشی تبدیل می شود. این فرآیند در نتیجه تأثیر جریان بر دیواره های کانال رخ می دهد و فشار دینامیکی نامیده می شود.

علاوه بر آن، فشار ساکن نیز وجود دارد، این اثر مولکول های هوا بر روی یکدیگر در یک جریان است، انرژی بالقوه آن را منعکس می کند. انرژی جنبشی جریان توسط نشانگر ضربه دینامیکی منعکس می شود، به همین دلیل است که این پارامتر در محاسبات لحاظ شده است.

در جریان ثابت هوا مجموع این دو پارامتر ثابت است و فشار کل نامیده می شود. می توان آن را در واحدهای مطلق و نسبی بیان کرد. نقطه مرجع برای فشار مطلق خلاء کامل است، در حالی که فشار نسبی از فشار اتمسفر شروع می شود، یعنی اختلاف بین آنها 1 Atm است. به عنوان یک قاعده، هنگام محاسبه تمام خطوط لوله، از مقدار تاثیر نسبی (زیاد) استفاده می شود.

بازگشت به مطالب

معنای فیزیکی پارامتر

اگر مقاطع مستقیم مجاری هوا را در نظر بگیریم که سطح مقطع آنها در جریان ثابت هوا کاهش می یابد، افزایش سرعت جریان مشاهده می شود. در این حالت، فشار دینامیکی در کانال‌های هوا افزایش می‌یابد و فشار استاتیک کاهش می‌یابد، بزرگی ضربه کل بدون تغییر باقی می‌ماند. بر این اساس، برای اینکه جریان از چنین تنگی (گیج کننده) عبور کند، ابتدا باید انرژی مورد نیاز را تامین کرد، در غیر این صورت ممکن است سرعت جریان کاهش یابد که غیرقابل قبول است. با محاسبه بزرگی ضربه دینامیکی می توانید به میزان تلفات این گیج کننده پی ببرید و قدرت واحد تهویه را به درستی انتخاب کنید.

اگر سطح مقطع کانال با سرعت جریان ثابت (دیفیوزر) افزایش یابد، فرآیند معکوس رخ خواهد داد. سرعت و تأثیر دینامیکی شروع به کاهش می کند، انرژی جنبشی جریان به پتانسیل تبدیل می شود. اگر فشار ایجاد شده توسط فن بیش از حد بالا باشد، سرعت جریان در منطقه و در سراسر سیستم ممکن است افزایش یابد.

بسته به پیچیدگی مدار، سیستم‌های تهویه دارای پیچ‌ها، سه راهی‌ها، باریک‌کننده‌ها، سوپاپ‌ها و عناصر دیگری به نام مقاومت‌های موضعی هستند. تاثیر دینامیکی در این عناصر بسته به زاویه حمله جریان به دیواره داخلی لوله افزایش می یابد. برخی از اجزای سیستم باعث افزایش قابل توجهی در این پارامتر می شوند، به عنوان مثال دمپرهای آتش نشانی که در آنها یک یا چند دمپر در مسیر جریان نصب شده است. این باعث افزایش مقاومت جریان در منطقه می شود که باید در محاسبه در نظر گرفته شود. بنابراین، در تمام موارد فوق، باید از مقدار فشار دینامیکی در کانال مطلع شوید.

بازگشت به مطالب

محاسبه پارامترها با استفاده از فرمول ها

در یک مقطع مستقیم، سرعت حرکت هوا در مجرای هوا ثابت است و بزرگی ضربه دینامیکی ثابت می ماند. دومی با فرمول محاسبه می شود:

Рд = v2γ / 2 گرم

در این فرمول:

  • Рд - فشار دینامیکی بر حسب کیلوگرم بر متر مربع؛
  • V-سرعت هوا بر حسب متر بر ثانیه.
  • γ - جرم هوای خاص در این ناحیه، کیلوگرم بر متر مکعب.
  • g شتاب ناشی از گرانش برابر با 9.81 m/s2 است.

همچنین می توانید مقدار فشار دینامیکی را در واحدهای دیگر به پاسکال دریافت کنید. برای این مورد یک تغییر دیگر از این فرمول وجود دارد:

Рд = ρ(v2 / 2)

در اینجا ρ چگالی هوا، kg/m3 است. از آنجایی که در سیستم های تهویه شرایطی برای فشرده سازی محیط هوا به حدی وجود ندارد که چگالی آن تغییر کند، ثابت فرض می شود - 1.2 کیلوگرم بر متر مکعب.

در مرحله بعد، ما باید در نظر بگیریم که چگونه بزرگی تأثیر دینامیکی در محاسبه کانال ها دخیل است. هدف این محاسبه تعیین تلفات در کل سیستم تامین یا تهویه اگزوزبرای انتخاب فشار فن، طراحی آن و قدرت موتور. محاسبه تلفات در دو مرحله انجام می شود: ابتدا تلفات ناشی از اصطکاک در برابر دیواره های کانال تعیین می شود، سپس افت توان جریان هوا در مقاومت های موضعی محاسبه می شود. پارامتر فشار دینامیکی در محاسبه در هر دو مرحله دخیل است.

مقاومت اصطکاکی در هر 1 متر از یک کانال گرد با فرمول محاسبه می شود:

R = (λ / d) Рд، که در آن:

  • Рд - فشار دینامیکی بر حسب kgf/m2 یا Pa.
  • λ-ضریب مقاومت اصطکاک؛
  • d قطر مجرا بر حسب متر است.

تلفات اصطکاک به طور جداگانه برای هر بخش با قطرها و دبی های مختلف تعیین می شود. مقدار R حاصل در طول کل کانال های قطر محاسبه شده ضرب می شود، تلفات ناشی از مقاومت های محلی اضافه می شود و مقدار کل برای کل سیستم به دست می آید:

HB = ∑ (Rl + Z)

در اینجا پارامترها هستند:

  1. HB (kgf/m2) — مجموع تلفاتدر سیستم تهویه
  2. R تلفات اصطکاک در هر 1 متر از یک کانال دایره ای است.
  3. l (m) - طول بخش.
  4. Z (kgf/m2) - تلفات در مقاومت های محلی (خم ها، صلیب ها، دریچه ها و غیره).

بازگشت به مطالب

تعیین پارامترهای مقاومت موضعی سیستم تهویه

بزرگی ضربه دینامیکی نیز در تعیین پارامتر Z نقش دارد. تفاوت با مقطع مستقیم این است که در عناصر مختلف سیستم جریان تغییر جهت می دهد، شاخه می شود و همگرا می شود. در این حالت، محیط با دیواره های داخلی کانال نه به صورت مماس، بلکه در زوایای مختلف تعامل دارد. برای در نظر گرفتن این موضوع، در فرمول محاسبهشما می توانید یک تابع مثلثاتی معرفی کنید، اما مشکلات زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، هنگام عبور از یک خم ساده 90⁰، هوا می چرخد ​​و حداقل در سه زاویه مختلف (بسته به طراحی خم) به دیوار داخلی فشار می آورد. عناصر پیچیده تری در سیستم کانال هوا وجود دارد، چگونه تلفات موجود در آنها را محاسبه کنیم؟ یک فرمول برای این وجود دارد:

  1. Z = ∑ξ Рд.

به منظور ساده سازی فرآیند محاسبه، یک ضریب مقاومت موضعی بدون بعد به فرمول وارد شده است. برای هر عنصر سیستم تهویهمتفاوت است و یک مقدار مرجع است. مقادیر ضرایب با محاسبات یا تجربی به دست آمد. بسیاری از کارخانه های تولید کننده تجهیزات تهویه مطالعات آیرودینامیکی و محاسبات محصولات خود را انجام می دهند. نتایج آنها، از جمله ضریب مقاومت محلی یک عنصر (به عنوان مثال، یک دمپر آتش)، در گذرنامه محصول وارد شده یا در مستندات فنیدر وب سایت شما

برای ساده‌تر کردن فرآیند محاسبه تلفات کانال‌های هوای تهویه، تمام مقادیر ضربه دینامیکی برای سرعت‌های مختلف نیز محاسبه شده و در جداول خلاصه می‌شوند که به سادگی می‌توان آنها را انتخاب کرد و در فرمول‌ها قرار داد. جدول 1 مقادیری را برای متداول ترین سرعت های هوا در مجاری هوا نشان می دهد.