RU25941U1 - Средство измерения давления - Google Patents

Средство измерения давления

Info

Publication number
RU25941U1
RU25941U1 RU2002102680/20U RU2002102680U RU25941U1 RU 25941 U1 RU25941 U1 RU 25941U1 RU 2002102680/20 U RU2002102680/20 U RU 2002102680/20U RU 2002102680 U RU2002102680 U RU 2002102680U RU 25941 U1 RU25941 U1 RU 25941U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
ipd
pressure meter
measuring
error
Prior art date
Application number
RU2002102680/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Э.Г. Асланян
В.М. Боровков
С.В. Боровков
В.Р. Шлегель
Original Assignee
Асланян Эдуард Георгиевич
Боровков Владимир Михайлович
Боровков Сергей Владимирович
Шлегель Василий Робертович
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 Асланян Эдуард Георгиевич, Боровков Владимир Михайлович, Боровков Сергей Владимирович, Шлегель Василий Робертович filed Critical Асланян Эдуард Георгиевич
Priority to RU2002102680/20U priority Critical patent/RU25941U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU25941U1 publication Critical patent/RU25941U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Средство измерения давления или разности давлений, содержащее измерительный преобразователь давления с электрическим выходом, отличающееся тем, что в его состав включена эталонная мера давления или разности давлений.

Description

СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Нолезная модель относится к области измерения давления: в частности - поверке и калибровке средств измерения давления.
Известны измерительные преобразователи давления (ИНД) с токовым электрическим выходом 1. Они состоят из первичного тензорезистивного преобразователя давления или разности давлений и вторичного электронного преобразователя, позволяющего получить на выходе постоянный ток, сила которого связана линейно с измеряемым давлением. Кроме того, ИНД могут выдавать выходной сигнал в виде цифрового кода, согласованного с компьютером, и в виде числа на цифровом дисплее.
РШД обладают целым рядом преимуществ по сравнению с традиционными прямо показывающими манометрами: высокое быстродействие, возможность встраивания в системы автоматического контроля и регулирования, программируемая коррекция барической зависимости, учет термической зависимости выходного тока, возможность перестройки рабочего диапазона, индикация результатов измерения в цифровом виде. Благодаря этим достоинствам современные ИНД нашли широкое применение в промышленности, где требуемая погрешность измерения давления исчисляется десятыми долями процента. Однако реализация ИНД для измерений
G01L9/04 G01L27/00
с меньшей погрешностью, исчисляемой сотыми и тысячными долями нроцента, требуемых в поверочной практике, научных исследованиях и в новейших технологиях, наталкивается на барьер, который обусловлен недостаточно высокой стабильностью параметров ИПД в течение межповерочного интервала, который составляет от одного до трех лет.
Нестабильность параметров ИПД за межповерочный интервал можно существенно уменьшить, если столь же супцественно уменьшить межповерочный интервал. Однако это трудно выполнить на практике, так как требует дополнительных затрат времени и средств на демонтаж ИПД, транспортирование к месту поверки, поверку, обратное транспортирование и монтаж, при этом суш;ествует риск появления погрешности при транспортировании. Перерыв в измерениях также является серьезным препятствием.
Этот недостаток можно скомпенсировать, если в средство измерения давления (разности давлений) на основе ИПД включить эталонную меру давления (например, грузопоршневой манометр). Она позволит сократить межповерочный интервал РШД до такого, при котором нестабильностью ИПД можно пренебрегать, практически без перерыва в измерениях и без дополнительных потерь времени и средств. При этом все достоинства ИПД можно реализовывать без ограничений, а погрешность всего средства измерения давления будет мало отличаться от погрешности примененной меры давления и может достигать тысячных долей процента.
Схема предлагаемого устройства представлена на фиг. 1, на ней В1 и В2 - гидравлические (или пневматические) вентили, Р - измеряемое давление.
Работа предлагаемого средства измерения давления (разности давлений) осуш;ествляется следуюш;им образом. ИПД из состава этого средства измерения измеряет давление Р (при открытом В1 и закрытом В2) и периодически сличается с встроенной мерой давления (при закрытом В1 и
открытом В2). Период между сличениями и количество давлений, нри которых вынолняются сличения, определяются на основании статистических данных, позволяющих прогнозировать нестабильность ИПД за единицу времени, и требуемой точности измерения. При сличениях выполняется коррекция функции преобразования ИПД, так что на момент сличения погрешность ИПД может практически не превышать погрешность встроенной меры давления.
Практика показала, что для проведения подобных сличений и коррекции требуется время, исчисляемое секундами. В промежутке между сличениями измерения давления выполняются при помощи ИПД.
Подобные средства измерения давления (разности давления) могут применяться как для рабочих измерений давления, так и для поверки других средств измерения давления, то есть на их основе можно создавать рабочие эталоны единицы давления и разности давления. Если такие эталоны применять для поверки рабочих ИПД, то трудоемкость и стоимость поверки многократно сокращается по сравнению с поверкой по применяемым в настоящее время грузопоршневым эталонам давления.
Источники информации
1. МЕТРАП. Поменклатурный каталог 2000. - Челябинск: Полиграфическое объединение «Книга, 2000.

Claims (1)

  1. Средство измерения давления или разности давлений, содержащее измерительный преобразователь давления с электрическим выходом, отличающееся тем, что в его состав включена эталонная мера давления или разности давлений.
    Figure 00000001
RU2002102680/20U 2002-02-06 2002-02-06 Средство измерения давления RU25941U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002102680/20U RU25941U1 (ru) 2002-02-06 2002-02-06 Средство измерения давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002102680/20U RU25941U1 (ru) 2002-02-06 2002-02-06 Средство измерения давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU25941U1 true RU25941U1 (ru) 2002-10-27

Family

ID=48285342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002102680/20U RU25941U1 (ru) 2002-02-06 2002-02-06 Средство измерения давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU25941U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110018275A (zh) 一种带补偿功能的气体探测器和补偿方法
CN100590399C (zh) 一种医用呼吸力学模块中流量传感器校准方法
WO2004035111A3 (en) Testing of pressure sensor in surgical cassette
US4450713A (en) Method for measuring hardness of rubber and plastics and a hardness tester for use therein
US9255779B2 (en) Wireless taper gauge and method of using same
JP2021045845A5 (ru)
RU25941U1 (ru) Средство измерения давления
US4969358A (en) Electronic altimeter/barometer
CN113447234A (zh) 一种风洞电子压力扫描阀溯源装置及其溯源方法
CN108827527A (zh) 一种基于温度补偿的压力表精度测量系统
US20140239974A1 (en) Non-contact electrical machine air gap measurement tool
KR101991059B1 (ko) 먼지센서 캘리브레이션 방법 및 먼지센서
US20120265469A1 (en) Calibration method and device
KR100439160B1 (ko) 분동식 압력표준기를 이용한 압력계 교정 시스템 및교정방법
US2476713A (en) Zeroizing means for dial indicators
CN208476457U (zh) 具有自动校准功能的力传感器
CN102151128A (zh) 一种柱显压力校正方法
KR200245241Y1 (ko) 분동식 압력표준기를 이용한 압력계 교정 시스템
SU871009A1 (ru) Устройство дл поверки стрелочных манометров
CN116678302B (zh) 一种基于千分尺的摆度传感器的校准方法
JP3187757U (ja) 電子天秤
KR200398994Y1 (ko) 블랙박스기능이 구비된 복합 디지털 트랜스미터
KR100782593B1 (ko) 전동 드라이버의 토크값 안내 장치 및 방법
RU2020142315A (ru) Способ проведения калибровки приборов-манометров со стрелочным указателем
RU25350U1 (ru) Образцовый динамометр