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Os manômetros existem em várias formas, como caixas de membrana, membranas e tubos elásticos. Qual é a diferença entre esses tipos de manômetros?
O código YTNP-100HF2 no painel de controle – e também os outros códigos –, o que eles significam? Existe alguma descrição para isso? Gostaria de entender.
Este tópico foi editado pela última vez por Shutong em 2020-8-9, às 22:07. Os métodos de medição e as classificações dos instrumentos de medição de pressão não se limitam apenas aos três mencionados pelo autor do tópico. Nos processos industriais modernos, a faixa de pressão a ser medida é bastante ampla, e as condições e requisitos de precisão variam. Por isso, existem muitos tipos de instrumentos de medição de pressão. De acordo com os diferentes elementos sensíveis e princípios de conversão, eles são geralmente divididos em quatro categorias: (1) Instrumentos de medição de pressão baseados em colunas de líquido. É um instrumento que, com base nos princípios da hidrostática, converte a pressão a ser medida em altura de coluna de líquido. É utilizado um tubo de vidro em forma de U ou um tubo simples, preenchido com líquidos como água ou mercúrio, para realizar as medições. Os instrumentos que funcionam com base nesse princípio incluem o manômetro de tubo simples, o manômetro de tubo em U e o manômetro de tubo inclinado. · (2) Instrumentos de medição de pressão elásticos. É um instrumento que converte a pressão a ser medida em deslocamento, com base no princípio da deformação de elementos elásticos sob carga. Os elementos elásticos mais comuns incluem molas, membranas e tubos ondulados. Os instrumentos que operam com base nesse princípio são os manômetros de mola, os manômetros de membrana [ou de caixa de membrana] e os manômetros de tubo ondulado. Esses instrumentos são frequentemente utilizados para indicar a pressão no local. (3) Instrumentos de medição de pressão elétricos. Eles utilizam elementos sensíveis para converter diretamente a pressão a ser medida em diferentes grandezas elétricas, como resistência, tensão, capacitância e carga elétrica. Os instrumentos que funcionam com base neste princípio incluem manômetros de strain gauge, manômetros de tipo Hall e manômetros capacitivos. Esses instrumentos são frequentemente utilizados para transmitir sinais de pressão para a sala de controle, a fim de permitir a indicação centralizada da pressão. (4) Instrumentos de medição de pressão de tipo pistão. Eles funcionam com base no princípio da transmissão de pressão do fluido em prensas hidráulicas; a pressão a ser medida é convertida em massa das cargas de equilíbrio aplicadas sobre a área do pistão, para que seja possível realizar a medição. O manômetro de pistão possui alta precisão de medição, permitindo erros muito pequenos. 0,05% – 0,02%; geralmente é utilizado como instrumento padrão para calibrar e verificar medidores de pressão.
O tubo de mola, também conhecido como tubo Bourdon, é um tubo que se curva em formas como arco circular, espiral ou em forma de S. Sua seção transversal é achatada ou ovalada, sendo que o eixo menor da seção transversal está alinhado com a direção radial da curvatura do tubo. Quando a pressão dentro do tubo de mola é maior do que a pressão do lado de fora, como a área da superfície interna no sentido do eixo curto é maior do que no sentido do eixo longo, a força aplicada também é maior. Isso faz com que a seção transversal do tubo tenda a se tornar circular, ou seja, o eixo curto aumenta de tamanho, enquanto o eixo longo diminui. Isso gera uma deformação elástica. Nesse caso, a extremidade livre do tubo inevitavelmente se move na direção em que o tubo está sendo esticado. A deformação cessa quando a força elástica causada pela deformação se equilibra com a força exercida pela pressão. O deslocamento gerado na extremidade livre é transmitido por meio de uma alavanca, que aciona um mecanismo de amplificação, fazendo com que a agulha se desvie em um determinado ângulo. As marcações no mostrador indicam então o valor da pressão a ser medida.
Princípio do manômetro de membrana: Sob a ação da pressão, o meio em questão atua diretamente sobre a membrana elástica. A membrana sofre uma deformação elástica para cima (quando se mede pressão positiva) ou para baixo (quando se mede pressão negativa). Esse movimento é transmitido por meio de um mecanismo de conexões fixado no centro da membrana, fazendo com que o eixo dos dentes do mecanismo gire. Assim, o ponteiro indica no mostrador o valor da pressão medida.
Princípio de funcionamento do manômetro de membrana: Quando se utiliza um manômetro de membrana (também chamado de tipo caixa de membrana) para medir a pressão, o meio em questão atua diretamente sobre a membrana de isolamento. Isso faz com que a membrana se deforme para cima. A pressão do meio é transmitida ao tubo de mola por meio do líquido presente dentro dele, o que provoca uma deformação elástica na extremidade do tubo de mola. Por meio de um mecanismo de conexão, isso faz com que o eixo dos dentes do mecanismo interno gire, fazendo com que o ponteiro indique o valor da pressão medida no mostrador
Este tópico foi editado pela última vez por Shutong em 2020-8-9, às 22:26. As principais diferenças entre os medidores de pressão do tipo membrana e do tipo caixa são: 1) Os elementos elásticos são diferentes: no caso dos medidores de pressão de membrana, o elemento elástico é um tubo de mola, enquanto a membrana serve apenas como elemento de isolamento. O elemento elástico do manômetro de membrana é uma membrana ondulada. A pressão a ser medida atua sobre a membrana, que sofre uma deformação elástica para cima (ou para baixo). O valor da pressão é indicado por meio de um mecanismo de conexão soldado à membrana. 2) Níveis de precisão diferentes: os manômetros de membrana geralmente têm um nível de precisão de 1,6; já os manômetros com membrana fina possuem um nível de precisão de 2,5. 3) Faixas de medição diferentes: