RU24287U1 - LOAD MANOMETER - Google Patents

LOAD MANOMETER Download PDF

Info

Publication number
RU24287U1
RU24287U1 RU2002102653/20U RU2002102653U RU24287U1 RU 24287 U1 RU24287 U1 RU 24287U1 RU 2002102653/20 U RU2002102653/20 U RU 2002102653/20U RU 2002102653 U RU2002102653 U RU 2002102653U RU 24287 U1 RU24287 U1 RU 24287U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
cylinder
pressure
gas
load
Prior art date
Application number
RU2002102653/20U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.М. Боровков
С.В. Боровков
Original Assignee
Боровков Владимир Михайлович
Боровков Сергей Владимирович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Боровков Владимир Михайлович, Боровков Сергей Владимирович filed Critical Боровков Владимир Михайлович
Priority to RU2002102653/20U priority Critical patent/RU24287U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU24287U1 publication Critical patent/RU24287U1/en

Links

Description

Полезная модель относится к области измерения давления: в частности - поверке и калибровке средств измерения давления.The utility model relates to the field of pressure measurement: in particular, verification and calibration of pressure measuring instruments.

Широко известны 1 грузопоршневые манометры (ГПМ), воспроизводящие давления с высокой точностью в широком диапазоне давлений, при этом в качестве среды, передающей давление, используются жидкость или газ. Известные ГПМ (фиг. 1) состоят из опорного основания 1, закрепленного на нем цилиндра 2, поршня 3, составляющего с цилиндром поршневую пару с зазором не более нескольких микрометров, и нагрузки (грузов) 4 на поршне. Между поршнем и цилиндром находится рабочая жидкость 5, которая выполняет роль смазки. При работе поршень непрерывно вращается за счет инерции грузов или от специального привода вращения, благодаря чему возникает вязкий клин, центрирующий поршень в цилиндре, так что между ними существует только жидкостное трение, а сухое трение отсутствует. Под действием воспроизводимого избыточного давления жидкость из HIM вытекает через зазор поршневой пары, из-за чего поршень опускается, замещая объем вытекающей жидкости. ГПМ воспроизводят давление в соответствии с его физическим определением: давление под порщнем равно силе тяжести поршня с грузами, поделенное наWidely known are 1 deadweight piston manometers (GPMs) that reproduce pressures with high accuracy in a wide pressure range, while liquid or gas are used as the medium transmitting the pressure. Known GPMs (Fig. 1) consist of a support base 1, a cylinder 2 fixed thereon, a piston 3, which makes up a piston pair with a cylinder with a gap of not more than a few micrometers, and loads (loads) 4 on the piston. Between the piston and the cylinder is a working fluid 5, which acts as a lubricant. During operation, the piston rotates continuously due to the inertia of the loads or from a special rotation drive, which creates a viscous wedge that centers the piston in the cylinder, so that only fluid friction exists between them and there is no dry friction. Under the influence of reproducible overpressure, liquid from the HIM flows out through the gap of the piston pair, due to which the piston lowers, replacing the volume of the outgoing liquid. GPM reproduce pressure in accordance with its physical definition: the pressure under the piston is equal to the gravity of the piston with the loads, divided by

эффективную площадь поршневой пары (среднее арифметическое площадей поперечного сечения поршня и канала цилиндра). Эти приборы являются материальной основой системы обеспечения правильности измерения давления во всех странах как на уровне государственных эталонов, так и рабочих эталонов, по которым выполняются поверки и калибровки рабочих средств измерения давления. При выполнении поверок или калибровок давление на входе поверяемого средства равно сумме давления под поршнем ГПМ и давления гидростатического столба среды, передающей давление, между поршнем и входом поверяемого средства. Таким образом, из-за опускания поршня давление на входе поверяемого средства измерения непрерывно изменяется. При воспроизведении небольших давлений это изменение существенно, что является недостатком традиционных ГПМ.effective area of the piston pair (arithmetic mean of the cross-sectional area of the piston and the cylinder bore). These instruments are the material basis of the system for ensuring the correct measurement of pressure in all countries, both at the level of state standards and working standards, which are used to verify and calibrate working pressure measuring instruments. When performing calibrations or calibrations, the pressure at the inlet of the calibrated means is equal to the sum of the pressure under the piston of the PMG and the pressure of the hydrostatic column of the medium transmitting the pressure between the piston and the inlet of the calibrated means. Thus, due to the lowering of the piston, the pressure at the inlet of the calibrated measuring instrument continuously changes. When reproducing small pressures, this change is significant, which is a disadvantage of traditional GPMs.

Этого недостатка лишены ГПМ, работающие на газе, поскольку плотность газа в сотни раз меньше плотности жидкостей и соответственно во столько же раз меньше изменение давления столба среды, передающей давление между поршнем и поверяемым средством измерения давления. Однако для обеспечения работоспособности таких ГПМ зазор в поршневой паре должен быть в десять раз меньше, то есть не превышать десятых долей микрометра, так как вязкость газа меньше, чем жидкости также в сотни раз. Из-за этого стоимость изготовления таких ГПМ гораздо выше, а эксплуатация значительно труднее, поскольку требует специальных мер по фильтрации газа от частиц с размером в те же десятые и сотые доли микрометра.Gas-fueled gas-powered gas mills are deprived of this drawback, since the gas density is hundreds of times less than the density of liquids and, accordingly, the pressure of the column of the medium transmitting the pressure between the piston and the calibrated pressure measuring device is as much less. However, to ensure the operability of such PMFs, the clearance in the piston pair should be ten times smaller, that is, not exceed tenths of a micrometer, since the viscosity of the gas is also hundreds of times lower than that of the liquid. Because of this, the cost of manufacturing such PMFs is much higher, and the operation is much more difficult, since it requires special measures to filter gas from particles with a size of the same tenths and hundredths of a micrometer.

Таким образом, имеется противоречие: для уменьшения погрешности ГПМ должен работать на газе, а для снижения его стоимости-на жидкости. Предлагаемая полезная модель решает приведенное противоречие и позволяет воспроизводить малые давления грузопоршневыми манометрами без потерь точности, обусловленными неопределенностью высоты гидростатического столба между торцом поршня ГПМ и входом поверяемого средства измерения давления.Thus, there is a contradiction: to reduce the error, the GPM must run on gas, and to reduce its cost, on liquids. The proposed utility model solves the contradiction and makes it possible to reproduce low pressures with deadweight pressure gauges without loss of accuracy due to the uncertainty of the height of the hydrostatic column between the end face of the PMM piston and the input of the pressure measuring instrument being verified.

Этот технический результат достигается за счет того, что в предложенном ГПМ, содержащем основание, грузы, цилиндр и поршень, последние два размеш,ены противоположено стандартному ГПМ: поршень расположен снизу, на основании (на котором обычно расположен цилиндр), и через отверстие в поршне подается давление в поршневую пару, а цилиндр расположен сверху и несет нагрузку (в обычном ГПМ нагрузку несет поршень). Верхний срез отверстия в поршне расположен выше торца поршня. Па поршень налита жидкость, которая под действием силы тяжести сама поступает в зазор между поршнем и цилиндром, при этом между донышком цилиндра, воспринимаюш;им давление, и поверяемым прибором всегда находится газ (например, воздух), благодаря чему изменение высоты столба этого газа, вызываемое неизбежным перемеш;ением цилиндра по высоте при работе ГПМ, не влияет заметно на воспроизводимое давление.This technical result is achieved due to the fact that in the proposed PMU containing the base, loads, cylinder and piston, the last two dimensions are opposite to the standard GPM: the piston is located below, on the base (on which the cylinder is usually located), and through the hole in the piston pressure is supplied to the piston pair, and the cylinder is located on top and carries the load (in a conventional gasoline piston, the piston carries the load). The upper slice of the hole in the piston is located above the end of the piston. A piston is filled with liquid, which, under the action of gravity, itself enters the gap between the piston and the cylinder, while the pressure between the bottom of the cylinder is perceived; there is always gas (for example, air) between the bottom of the cylinder and the device being checked, due to which the column height of this gas changes, caused by the inevitable mixing of the cylinder in height during the operation of the PMG, does not significantly affect the reproducible pressure.

Устройство и работа предлагаемого ГПМ поясняется чертежом, представленным на фиг. 2.The device and operation of the proposed GPM is illustrated by the drawing shown in FIG. 2.

ГПМ содержит поршень 1, расположенный на опорном основании 2, цилиндр 3 и грузы 4, навешанные на цилиндр. Жидкость на поршне обозначена позицией 5. Под действием силы тяжести и избыточного давления под цилиндром жидкость поступает в зазор между поршнем и цилиндром, образуя гидравлический затвор и центрируюш;ий вязкий клин за счет непрерывного враш;ения цилиндра (по инерции или от привода принудительного вращения). Рабочая среда, передающая давление поверяемому средству измерения, - газ (воздух), подается в пространство под цилиндр выше жидкости, благодаря чему жидкость не попадает в пневматическую систему, то есть систему передачи давления газа.The GPM contains a piston 1 located on a support base 2, a cylinder 3, and weights 4 hung on a cylinder. The fluid on the piston is indicated by the number 5. Under the action of gravity and excess pressure under the cylinder, the fluid enters the gap between the piston and the cylinder, forming a hydraulic lock and centering; its viscous wedge due to continuous flashing; cylinder rotation (by inertia or by force rotation drive) . The working medium that transfers pressure to the calibrated measuring instrument, gas (air), is fed into the space under the cylinder above the liquid, so that the liquid does not enter the pneumatic system, that is, the gas pressure transmission system.

малых давлений без существенного повышения стоимости поверки (калибровки)low pressures without a significant increase in the cost of verification (calibration)

Источники информацииSources of information

1. Граменицкий В.Н. Грузопоршневые измерительные приборы. -М.: Издательство стандартов, 1973.1. Gramenitsky V.N. Piston measuring instruments. -M .: Publishing house of standards, 1973.

Claims (1)

Грузопоршневой манометр, содержащий опорное основание, грузы, поршневую пару, состоящую из поршня и цилиндра, и жидкость в полости между поршнем и цилиндром, отличающийся тем, что на опорном основании расположен поршень, на нем сверху размещен цилиндр, несущий на себе грузы, поршень выполнен с каналом для подачи под цилиндр рабочей газообразной среды, причем этот канал заканчивается выше торца поршня и жидкости, образующей гидравлический затвор в зазоре поршневой пары.
Figure 00000001
A deadweight tester with a support base, weights, a piston pair consisting of a piston and a cylinder, and a fluid in the cavity between the piston and the cylinder, characterized in that a piston is located on the support base, a cylinder carrying loads is placed on top of it, the piston is made with a channel for supplying a working gaseous medium under the cylinder, and this channel ends above the end of the piston and the liquid forming a hydraulic shutter in the gap of the piston pair.
Figure 00000001
RU2002102653/20U 2002-02-06 2002-02-06 LOAD MANOMETER RU24287U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002102653/20U RU24287U1 (en) 2002-02-06 2002-02-06 LOAD MANOMETER

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002102653/20U RU24287U1 (en) 2002-02-06 2002-02-06 LOAD MANOMETER

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU24287U1 true RU24287U1 (en) 2002-07-27

Family

ID=37992686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002102653/20U RU24287U1 (en) 2002-02-06 2002-02-06 LOAD MANOMETER

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU24287U1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598691C1 (en) * 2015-07-22 2016-09-27 Александр Александрович Терехин Pneumatic force-to-pressure converter of deadweight pressure gage tester

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598691C1 (en) * 2015-07-22 2016-09-27 Александр Александрович Терехин Pneumatic force-to-pressure converter of deadweight pressure gage tester

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6848292B2 (en) System for calibration of pressure transducers
US3464256A (en) Double piston gage
US8024961B2 (en) Simultaneous normal and radial liquid permeameter
Kudźma et al. Studies of flow and cavitation in hydraulic lift valve
US5203822A (en) Process and device to measure volume in order to determine the compression ratio of an internal combustion engine
US3216242A (en) Soil-testing apparatus
RU24287U1 (en) LOAD MANOMETER
Bridgman The measurement of high hydrostatic pressure. I. A simple primary gauge
CN106768599B (en) A kind of fluid pressure monitoring device and monitoring method
RU2219506C2 (en) Dead-weight pressure-gauge tester
US3630071A (en) Free piston gauging apparatus
CN206523143U (en) A kind of drilling strain gauge sensitivity test system
US2719431A (en) Vacuum gauges
CN110118631A (en) A kind of pore water pressure meter calibration method and system
US2300327A (en) Pressure measuring instrument
CN112378305A (en) Cylindrical pin assembling method based on interference magnitude control
CN111795646A (en) Calibration device for laser displacement sensor
US4537079A (en) Multi-pressure manometer
CN2854546Y (en) Vernier direct-read type hydraulic support pressure indicator
Bandyopadhyay et al. Current status of pressure standards at NPLI and our experiences with the key comparison data base (KCDB)
AU2020100754A4 (en) A type of capillary pipe air resistance measurement device and measurement method
CN216646086U (en) Truss deformation test device
RU2263293C2 (en) Method and device for verifying aid for measuring pressure difference
JPH05163887A (en) Pressurizing device for intra-hole horizontal placing testing machine
Lloyd et al. Session Bureau of Standards Service to Industry

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20060207