Мерить давление прибор название. Тонометры: виды, принцип работы и как выбрать прибор для измерения артериального давления

Какие бывают типы тонометров. Как работают механические, полуавтоматические и автоматические приборы для измерения давления. На что обратить внимание при выборе тонометра для домашнего использования. Как правильно измерять артериальное давление.

Содержание

Виды тонометров и их особенности

Тонометр — это медицинский прибор для неинвазивного измерения артериального давления. Существует несколько основных типов тонометров:

  • Механические
  • Полуавтоматические
  • Автоматические

Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим особенности каждого типа подробнее.

Механические тонометры

Механический тонометр состоит из следующих элементов:

  • Манжета
  • Манометр
  • Груша для нагнетания воздуха
  • Фонендоскоп

Принцип работы механического тонометра:

  1. Манжета надевается на плечо
  2. С помощью груши в манжету нагнетается воздух
  3. Фонендоскопом прослушиваются тоны
  4. По показаниям манометра определяется систолическое и диастолическое давление

Преимущества механических тонометров:


  • Высокая точность измерений
  • Надежность и долговечность
  • Не требуют батареек или электропитания

Недостатки:

  • Требуют специальных навыков для использования
  • Сложно применять самостоятельно
  • Неудобны для пожилых людей

Полуавтоматические тонометры

Полуавтоматический тонометр отличается от механического наличием электронного блока. Принцип работы:

  1. Манжета надевается на плечо
  2. Воздух в манжету накачивается вручную с помощью груши
  3. Прибор автоматически выпускает воздух и измеряет давление
  4. Результат выводится на дисплей

Преимущества полуавтоматических тонометров:

  • Проще в использовании, чем механические
  • Не требуют специальных навыков
  • Доступная цена

Недостатки:

  • Необходимость ручной накачки манжеты
  • Требуют батареек или подключения к сети

Автоматические тонометры

Автоматический тонометр — самый простой в использовании. Принцип работы:

  1. Манжета надевается на плечо или запястье
  2. Нажимается кнопка старта
  3. Прибор автоматически накачивает манжету и измеряет давление
  4. Результат выводится на дисплей

Преимущества автоматических тонометров:


  • Максимально простое использование
  • Подходят для самостоятельного измерения
  • Дополнительные функции (память, усреднение результатов и др.)

Недостатки:

  • Более высокая цена
  • Требуют батареек или подключения к сети
  • Менее точны, чем механические

Как правильно выбрать тонометр для домашнего использования?

При выборе тонометра для домашнего применения следует учитывать несколько важных факторов:

Тип прибора

Для домашнего использования оптимально подходят полуавтоматические и автоматические тонометры. Они просты в применении и не требуют специальных навыков.

Место измерения

Тонометры бывают плечевые и запястные. Для домашнего использования рекомендуются плечевые модели, так как они обеспечивают более точные результаты.

Размер манжеты

Важно подобрать манжету подходящего размера. Слишком маленькая или большая манжета может искажать результаты измерений.

Дополнительные функции

Полезными могут быть такие функции, как:

  • Память на несколько измерений
  • Усреднение результатов
  • Индикация аритмии
  • Подсветка дисплея

Питание

Выбирайте между моделями, работающими от батареек или от сети. Некоторые тонометры имеют комбинированное питание.


Как правильно измерять артериальное давление?

Для получения точных результатов важно соблюдать ряд правил при измерении давления:

  1. Не курите и не пейте кофе за 30 минут до измерения
  2. Отдохните 5-10 минут перед процедурой
  3. Сядьте удобно, расслабьтесь
  4. Наденьте манжету на голое плечо
  5. Во время измерения не двигайтесь и не разговаривайте
  6. Проводите измерение 2-3 раза с интервалом 1-2 минуты
  7. Записывайте результаты для отслеживания динамики

Когда следует обращаться к врачу?

Регулярное измерение давления в домашних условиях помогает контролировать состояние сердечно-сосудистой системы. Однако в некоторых случаях необходимо обратиться к врачу:

  • Если давление стабильно превышает 140/90 мм рт. ст.
  • При резких скачках давления
  • Если появились симптомы гипертонического криза (сильная головная боль, головокружение, тошнота)
  • При появлении нарушений сердечного ритма

Своевременное обращение к специалисту поможет предотвратить развитие серьезных осложнений и подобрать эффективное лечение.

Заключение

Выбор подходящего тонометра и регулярный контроль артериального давления — важные составляющие заботы о здоровье сердечно-сосудистой системы. Современные приборы для измерения давления просты в использовании и позволяют эффективно следить за своим состоянием в домашних условиях. При этом важно помнить, что самоконтроль не заменяет консультаций врача и необходимого лечения.



Какие бывают тонометры? / bwell-swiss.ru

На сегодняшний день у большей части населения наблюдается отклонение от нормы показателей Артериального Давления. Проблема эта наблюдается не только у людей средних лет или пожилых, но и у молодёжи и даже порой у детей. Гипертония, или другими словами повышенное давление, является следствием:

  • неправильного питания (в том числе повышенного употребления соли) и несоблюдения водного баланса,
  • малоподвижного образа жизни, недостаточного количества сна,
  • пристрастия к алкогольным и кофейным напиткам,
  • стресса,
  • внутренних заболеваний и гормональных нарушений.

Зачастую пониженное давление носит в себе наследственный характер. Однако существует так называемая вторичная гипотензия, которая развивается вследствие других заболеваний, например, проблемы с щитовидкой или почками, дефицит жидкости или соли в организме.

Регулярное измерение артериального давления — это необходимость для каждого человека, который следит  за здоровьем. Помочь всегда держать «руку на пульсе» поможет такой прибор как тонометр.

Тонометр (греч. tonos — «напряжение» и metreo — «измеряю») — это медицинский диагностический прибор, предназначенный  для измерения артериального давления в домашних условиях или медицинских учреждениях.

Первые попытки оценить артериальное давление были предприняты лишь в конце 19 века. Самый известный и широкоупотребимый способ измерения давления был внедрён Н.С. Коротковым в 1905 году. Он заключается в накладывании манжеты на плечо с последующим нагнетанием в неё воздуха. Затем нужно прослушивать тоны.

По своему типу тонометры делятся на несколько видов:

Это самый простой, недорогой и распространённый вид тонометра. Состоит прибор из манжеты, нагнетателя, манометра и фонендоскопа. Нагнетание воздуха происходит механическим путём (что, собственно,  ясно из названия). Показатели такого тонометра достаточно точные, однако, верность результата зависит от хорошего слуха измеряющего.

Усовершенствованная модель механического тонометра. Этот прибор состоит из манжеты, нагнетателя и табло, где помимо показателей артериального давления отображается ещё и пульс. Нагнетание воздуха в манжету происходит механическим путём, однако последующее спускание воздуха и измерение производятся прибором автоматически. Работают такие приборы от сети или на батарейках.

В данном приборе не предполагается участие постороннего лица в процессе измерения. Нагнетание и спускание воздуха из манжеты происходит автоматически, необходимо лишь нажать на кнопку. Состоят такие тонометры из манжеты и табло. Этот вид тонометра может не только измерить артериальное давление и частоту пульса, но и имеет внутреннюю память, позволяющую сравнивать показания предыдущих измерений. Сильной стороной является то, что таким тонометром может пользоваться абсолютно любой человек, и при этом не нужна посторонняя помощь.  Являются самым технологичным видом тонометров:  имеют внутреннюю память, некоторые модели оснащены индикатором аритмии, а какие-то могут даже озвучивать полученные результаты (это будет актуально для людей со слабым зрением).

Автоматические тонометры в свою очередь делятся на плечевые и запястные. Плечевые не отличаются по принципу крепления от механических и полуавтоматических тонометров,  они располагаются чуть выше локтевого сгиба, а запястные фиксируются непосредственно на запястье. Данный вид прибора будет отличным решением для тех, кто собирается в путешествие или занимается спортом, так как он отличается компактностью, универсальностью манжеты и отсутствием дополнительных приспособлений. То есть весь прибор монолитен.

Как измерить давление правильно и получить точный результат?

Для того, чтобы получить правильные результаты необходимо соблюсти следующие условия:

  • Измерять давление нужно сидя
  • Спина должна быть ровной, опираться на что-либо
  • Рука, на которой измеряют давление, должна находиться на уровне сердца
  • Сидеть нужно неподвижно и не разговаривать
  • Ноги не должны быть скрещены
  • Если показания снимаются с обеих рук, то интервал между измерениями должен быть не менее 10 минут
  • Также перед измерением артериального давления минимум за час запрещено курить, и желательно исключить приём пищи, так как это тоже может отразиться на достоверности результатов.

После процедуры измерения человек получает результат по следующим показателям:

Систолическое давление — максимальное значение. В момент, когда сердце сжимается, кровь выталкивается в артерии и достигает максимального показателя. Усреднённый показатель нормы- 120

Диастолическое давление — минимальное значение. Фаза расслабления сердечной мышцы, когда давление достигает своего минимума. Усреднённый показатель нормы-80

Пульс. Количество ударов сердца в минуту. Показатель нормы- диапазон от 60 до 80 ударов.

Однако показатели зависят от многих факторов (таких как, например, густота крови, различные заболевания или климатические условия) и могут быть очень индивидуальными. Поэтому интерпретацией результатов и постановкой диагноза должен заниматься квалифицированный доктор, так как именно он сможет назначить грамотное и эффективное лечение.

Поделитесь статьёй с друзьями

рейтинг топ-11 по версии КП

Раньше измерить давление пациенту мог только врач больницы, поликлиники или скорой помощи. Эти времена прошли, и сейчас с этой нехитрой операцией может справиться каждый: каких-либо специальных знаний и навыков не нужно. Главное — соблюдать рекомендации во время измерения, тогда можно самостоятельно контролировать показатели.

На рынке сегодня большое количество производителей тонометров и самих устройств. Как выбрать лучший из них? Редакция «Комсомольской правды» составила собственный рейтинг тонометров на основании советов эксперта.

Выбор редакции

Hartmann Tensoval Comfort


Hartmann Tensoval Comfort. Фото: Hartmann

Тонометр с фиксацией манжеты на плечо. Измеряет давление с помощью двух режимов. Основной метод обеспечивает точные показания при обычном измерении. При этом, если пульс сложно прослушать (например, при избыточном весе), устройство автоматически переключается на специальный режим. Хранит в памяти до 60 измерений двух пользователей. Погрешность показаний минимальна, но при первом использовании они часто неверны, со второго все приходит в норму.

Тонометр лучший по сочетанию цены и качества. Обеспечивает высокоточные показания, манжета подходит большинству пользователей. Также прибор отличается высоким качеством. Может использоваться двумя членами семьи без необходимости вести специальный дневник измерений.

Основные характеристики:
Типна плечо
Размер манжеты22-32 см
Отображение информацииЖК-экран
Питаниеот батареек
Функцииизмерение пульса, автоматическая память последнего измерения, память для двух пользователей
Плюсы и минусы

Минимальная погрешность измерения, удобство использования

При первом использовании может показывать неверные значения

Топ-10 тонометров 2022 года по мнению КП

1. Microlife BP A2

Microlife BP A2 Easy + адаптер. Фото: Microlife

Простой в использовании тонометр на плечо. Оснащен небольшим экраном, на который выводятся крупные цифры показаний. Это особенно удобно для пожилых людей, зрение которых часто ухудшается с возрастом. Прибор запоминает до 30 последних измерений, благодаря чему можно не вести специальный дневник. Управлять устройством можно одной кнопкой, это значит, что с измерением справится любой, даже самый технически неподкованный человек. Некоторые отмечают неудобство манжеты, выполненной в форме конуса.

Основные характеристики:
Типна плечо
Отображение информацииЖК-экран
Размер манжеты22-42 см
Питаниеот сети, от батареек
Функцииизмерение пульса, автоматическая память последнего измерения, управление одной кнопкой
Размеры57х82х136 мм
Вес338 г
Плюсы и минусы

Большая манжета, крупные цифры, простота использования

Небольшое расхождение значений, неудобная манжета

2. AND UA-888E


AND UA-888E. Фото: AND

Высокоточный тонометр на плечо. Память рассчитана на 90 измерений, благодаря чему можно сравнивать текущие показания с предыдущими, не заводя специальный дневник. Также есть шкала ВОЗ, она показывает, какое давление в норме и когда наблюдается отклонение от нормы. Прибор достаточно компактный, что позволяет брать его с собой всегда, когда нужно выйти из дома. Манжета довольно жесткая, что не подойдет людям с чувствительной кожей.

Основные характеристики:
Типна плечо
Отображение информацииЖК-экран
Размер манжеты22-32 см
Питаниеот сети, от батареек
Функцииизмерение пульса, режим нескольких измерений, управление одной кнопкой, шкала ВОЗ
Плюсы и минусы

Компактный, простой в использовании

Жесткая манжета, слишком чувствительный

3. B. Well MED-57

B.Well MED-57. Фото: B.Well

Тонометр на запястье. Точность замеров обеспечивается индикатором правильной фиксации манжеты. Память рассчитана на хранение 60 последних измерений. Прибор оснащен дисплеем-светофором, каждая из зон которого наглядно демонстрирует уровень давления: низкое, повышенное или нормальное. Отличается читаемым дисплеем с крупными, хорошо различимыми цифрами. Показания могут незначительно отличаться при измерении давления с небольшим интервалом времени.

Основные характеристики:
Типна запястье
Отображение информацииЖК-экран
Размер манжеты13,5-21,5 см
Питаниеот батареек
Функцииизмерение пульса, автоматическая память последнего измерения, шкала ВОЗ
Плюсы и минусы

Компактный, недорогой, крупные цифры

Не всегда точные показания, сложно менять батарейки

4. Omron M2 Basic


Omron M2 Basic. Фото: Omron

Простой в использовании автоматический тонометр с фиксацией манжеты на плечо. Работает как от сети, так и от батареек. Управляется с помощью одной кнопки. Оснащен большим дисплеем, на который выводятся крупные цифры, показывающие значения. Поэтому прибором легко пользоваться людям с ослабленным зрением. Показания часто разнятся на 10-15 единиц при измерении с небольшим интервалом времени. Отсутствует подсветка экрана, из-за этого тонометром невозможно пользоваться в темное время суток.

Основные характеристики:
Типна плечо
Отображение информацииЖК-экран
Размер манжеты22-42 см
Питаниеот сети, от батареек
Функцииизмерение пульса, автоматическая память последнего измерения
Плюсы и минусы

Простой в использовании, большая манжета, высокая скорость работы

Нет подсветки экрана, разнятся показания

5. Full-Automatik RAK 189

Full-automatik RAK 189. Фото: market.yandex.ru

Компактный тонометр на запястье. Управляется с помощью одной кнопки.Оснащен большим экраном и будет удобен для использования пожилым и людям с ослабленным зрением. Кроме того, устройство фиксирует дату и время измерений. Это будет удобно тем, кому регулярно нужно отслеживать показатели. При этом не придется вести дневник измерений. Однако, из-за отсутствия подсветки, в темное время суток прибор бесполезен. Также многие покупатели заметили завышение показаний.

Основные характеристики:
Типна запястье
Отображение информацииЖК-экран
Манжетауниверсальная
Питаниеот батареек
Функцииизмерение пульса, автоматическая память последнего измерения, управление одной кнопкой, автоматическая фиксация манжеты на руке, фиксация даты и времени
Плюсы и минусы

Легкий, компактный, простой в использовании

Нет подсветки, завышает показания

6. ELECTRONIC RAK289

ELECTRONIC RAK289. Фото: market.yandex.ru

Тонометр на плечо. Оснащен универсальной манжетой, которая подойдет как худощавым, так и крупным людям. Управляется с помощью одной кнопки и хранит в памяти до двух последних измерений. Прибор прост в использовании и отличается высокой точностью показаний. Могут возникнуть небольшие трудности из-за отсутствия инструкции на русском языке.

Основные характеристики:
Типна плечо
Отображение информацииЖК-экран
Манжетауниверсальная
Питаниеот батареек
Функцииизмерение пульса, автоматическая память последнего измерения, управление одной кнопкой, автоматическая фиксация манжеты на руке, фиксация даты и времени
Плюсы и минусы

Удобный, точный

Нет инструкции на русском

7. Little Doctor LD51A

Little Doctor LD51A. Фото: Little Doctor

Тонометр с фиксацией манжеты на плечо. Оснащен большим экраном, показания на него выводятся крупными цифрами. В связи с этим прибор будет удобен людям с плохим зрением. Имеет два блока памяти с сохранением результата 90 последних измерений. Благодаря этому можно сравнивать показания двух членов семьи. Людям с крупными руками прибор не подойдет, так как манжета небольших размеров.

Основные характеристики:
Типна плечо
Отображение информацииЖК-экран
Размер манжеты25-36 см
Питаниеот сети, от батареек
Функцииизмерение пульса, автоматическая память последнего измерения, память для двух пользователей
Плюсы и минусы

Крупные цифры, большой экран, удобный в использовании

Иногда показывает неверные значения, не подходит для крупных рук

8. Meditech МТ-60


Meditech МТ-60. Фото: Meditech

Недорогой тонометр на запястье. Простой в использовании. Работает как от сети, так и от батареек. Показания выводятся на экран крупными цифрами, что удобно для пожилых людей. Благодаря компактным размерам тонометр можно брать с собой в поездки. Память рассчитана на сохранение 120 последних измерений. Манжета довольно жесткая, поэтому прибор будет неудобен людям с чувствительной кожей. Пользователи отмечают медленную скорость работы устройства и небольшое завышение показаний давления.

Основные характеристики:
Типна запястье
Отображение информацииЖК-экран
Размер манжеты13,5-21,5 см
Питаниеот сети, от батареек
Функцииизмерение пульса, автоматическая память последнего измерения, режим нескольких измерений
Плюсы и минусы

Компактный, простой в использовании, недорогой

Немного завышает показания, жесткая манжета, медленно работает

Пульсоксиметры

Выбираем прибор, который измерит пульс и уровень кислорода в крови

Узнать подробнее

Читайте также

9. Jziki Link Instruments

Jziki Link Instruments. Фото: market.yandex.ru

Тонометр с фиксацией манжеты на плечо. Простой в использовании, выдает точные показания. Информация выводится на экран крупными цифрами. Благодаря этому использование прибора будет удобно людям с плохим зрением. Благодаря особой технологии измерения нерегулярного сердцебиения, устройство поможет выявить и возможно своевременно предотвратить опасные состояния сердечно-сосудистой системы. Автоматически отключается при бездействии в течение 1 минуты. Пользователи отмечают частые программные сбои и хрупкость устройства.

Основные характеристики:
Типна плечо
Отображение информацииЖК-экран
Питаниеот сети, от батареек
Функцииизмерение пульса
Плюсы и минусы

Точность измерения, простота использования

Бывают программные сбои, хрупкий

10. Nissei WS-1011

Nissei WS-1011. Фото: Nissei

Тонометр на запястье, оснащенный крупным экраном. Это удобно для пожилых и людей с плохим зрением. Устройство самостоятельно определяет оптимальную накачку манжеты, в зависимости от того, какое давление у человека в данный момент. Запоминание измерений двух пользователей позволяет использовать прибор нескольким людям без ведения специального дневника. Небольшой недостаток 一 сенсорная кнопка, из-за нее тонометр может включиться в неподходящий момент.

Основные характеристики:
Типна запястье
Отображение информацииЖК-экран
Размер манжеты12,5-22,5 см
Питаниеот батареек
Функцииизмерение пульса, автоматическая память последнего измерения, режим нескольких измерений, память для двух пользователей
Плюсы и минусы

Компактный, точный, большой дисплей, удобный в использовании

Излишне чувствительная кнопка сенсорного включения

Как выбрать тонометр для дома

За помощью в выборе этого устройства с целью домашнего использования редакция «Комсомольской правды» обратилась к Денису Медведеву — заведующему кардиологическим отделением больницы им. В.В. Виноградова, врачу-терапевту, кардиологу, кандидату медицинских наук.

Популярные вопросы и ответы

Какие бывают тонометры?

На сегодняшний день тонометры делятся на механические, полуавтоматические и автоматические. Прародителем всех тонометром был ртутный тонометр, который давал достаточно точные результаты, однако в силу того, что в нем содержится ртуть применять его нецелесообразно, а его собратья обладают достаточно высокой точностью определения артериального давления.

На что обратить внимание при покупке?

В полуавтоматических тонометрах предварительное нагнетание воздуха осуществляется вручную – это может снизить достоверность результатов. В автоматических моделях полностью всю процедуру выполняет сам аппарат — обеспечивается наибольшая точность. Автоматические тонометры бывают запястные и плечевые. Для пациентов пожилого возраста следует отдавать предпочтение манжете, которых крепится на плечо.

Как правильно мерить давление тонометром?

Не курить, не употреблять напитки с кофеином и избегать физической активности за 30 минут до измерения, опорожнить мочевой пузырь как минимум за 5 минут, измерять давление дома только на голую руку. Сядьте прямо, с поддержкой для спины (на стуле, но не на диване), ноги должны быть расположены на полу, и не должны быть скрещены. Нижняя часть манжеты тонометра должна находиться прямо над локтевым сгибом.

Зачем нужен тонометр, если есть фитнес-браслет?

В настоящее время появились умные часы и фитнес-браслеты, которые считают шаги, расход калорий и имеют возможность измерения давления, пульса. Но производители браслетов не гарантируют точность результатов. Это объясняется тем, что способ измерения давления на устройстве отличается от тонометра. Поэтому использовать умный браслет для корректировки лечебного плана или приема медикаментов нельзя.

Аппараты и приборы для измерения артериального давления человека

На первичном приеме у специалиста проводят пациенту первое измерение артериальных показателей, используя для этого механический, полуавтоматический или автоматический прибор для измерения артериального давления – тонометр.

Учитывая, что восстановление внутрисосудистого напряжения может занять годы, больному потребуется приобрести собственный аппарат для измерения артериального давления, чтобы вовремя установить причину плохого самочувствия и принять медикаменты.

Тонометр – современный медицинский аппарат, использующийся для неинвазивного измерения артериального давления (устройствоне вызывает болевых ощущений и не нарушает целостность кожного покрова при исследовании).

Благодаря данному оборудованию можно безболезненно, быстрои без помощи медицинского персонала осуществлять контроль артериального давления, избегать осложнений, к которым может привести гипотония или гипертония.

Аппараты для измерения артериального давления неинвазивным способом разделяются на несколько видов, это значительно упрощает их эксплуатацию. Сегодня пользуется спросом наполовину автоматический и автоматический аппарат для мониторинга артериального давления, однако механическийтоже не уступает своему усовершенствованному аналогу. Рассмотрим все особенности и преимущества измеряющих давление аппаратов: какой из них лучше? Важно определиться, как выбрать прибор, выполняющий высокорезультативное измерение артериального давления.

Содержание статьи

Механические аппараты

Механический прибор для измерения артериального давления носит это название, ведь позволяет мерить давление, независимо от внешних факторов. Главное, чтобы человек был в силах накачать манжету и оценить результат. Данное оборудование состоит из манжеты для измерения артериального давления, манометра (для измерения давления воздуха внутри манжеты) и груши.

Механический аппарат для неинвазивного измерения артериального давления (также именуемый, как сфигмоманометр) используется следующим образом:

  1. Манжеты для измерения артериального давления надевают на руку, как можно выше к плечу и фиксируют специальной липучкой.
  2. На уши надевают фонендоскоп, подобный терапевтическому прибору, предназначенному для прослушивания грудной клетки. Другой его конец кладут на внутреннюю часть локтевого изгиба и слегка прижимают.
  3. Далее манжета для руки накачивается при помощи груши. Только после этого подводятся итоги и оценка артериального давления.

Чтобы узнать точные внутрисосудистые результаты, потребуется положить манометр для измерения перед собой, и накачивать грушу, пока пульс не перестанет прослушиваться фонендоскопом. Затем следует нащупать на груше небольшое колесико и провернуть его. В результате, манжета для измерения будет медленно сдуваться, а человеку потребуется хорошо прислушиваться к фонендоскопу.

В момент, когда прибор для измерения кровяного давления начнет громко пульсировать в ушах – он будет свидетельствовать о результатах систолических показателей, а на каких значениях затихнет – говорит о диастолических.

В целом, это очень популярный прибор измерения давления, но он требует специальных навыков и знаний, которыми владеет не каждый больной. Такие тонометры регулярно используются в поликлиниках.

В пенсионном возрасте измерить артериальное давление механическим устройством (без посторонней помощи) становится трудней. Если человек ранее не сталкивался с таким оборудованием, не понимает суть его работы, то вряд ли он сможет в старости научиться самостоятельно считывать информацию с манометра. Также в старости начинает слабеть слух – это вторая причина, по которой данная методика исследования тоже становится недоступна людям преклонного возраста.

В результате, чтобы регулярно осуществлять механическим тонометром измерения давления у человека пожилого возраста, потребуется помощь близких. В случае, если пенсионер не имеет наследников или они редко посещают его, рекомендуется использовать усовершенствованные альтернативные устройства.

Ртутный механический тонометр

Также существует тонометр, осуществляющий измерение артериального давления при помощи ртути. Он имеет вместо манометра ртутный экран, которым и измеряют давление человека (оценивают результаты). Учитывая появление усовершенствованных аппаратов от давления, этот измеритель является не совсем удобным при эксплуатации, ведь не подлежит транспортировке.

По сути, этот измеритель давления на руку (ртутный тонометр) тоже имеет манжет. Работает аналогично современному механическому сфигмоманометру, но для его применения человеку потребуется сидеть за столом и смотреть на ртутный датчик. Во время оценки результата, ртутный столб будет находиться перед глазами, поэтому считывание информации не затруднит больного.

Полуавтоматические устройства

Полуавтоматический измеритель артериального давления является упрощенным оборудованием, позволяющим померить давление любому человеку, независимо от образования и умственного развития. Полуавтоматические приборы продаются в аптеках по умеренной цене. Для использования данного аппарата потребуется:

  1. Надеть манжет для измерения, немного выше локтя (ближе к плечу), зафиксировать его.
  2. Затем нажать кнопку на оборудовании.
  3. Накачать манжет для измерения давления воздуха вручную, используя грушу.

В итоге, измерение давления у человека становится намного проще, ведь полуавтоматический измеритель артериального давления сам спускает манжет, и показывает уже готовые результаты.

Недостаток этого измерителя артериального давления заключается в потребности использования батареек или подключения к электросети (в зависимости от выбранного вами производителя и модели тонометра). Батарейки требуют постоянных финансовых расходов, но по-другому устройство не будет функционировать, тогда такой контроль внутрисосудистого напряжения становится дорогостоящим в использовании. При покупке тонометра, требующего подключение к сети, измерение давления у человека вне дома станет невозможным.

Однако некоторые приборы для измерения артериального давления имеют специальный адаптер для тонометра, позволяющий переключать питание с батареи на электросеть, и наоборот.

Благодаря такому приспособлению можно измерять давление где угодно.

Автоматические приборы

Автоматический аппарат, измеряющий артериальное давление у человека, прост в использовании, поэтому им сможет пользоваться даже ребенок. В комплекте с данным тонометром идет инструкция, объясняющая, как определить артериальное давление. Также на некоторых тонометрах имеется адаптер для изменения питания и специальная таблица, подсказывающая, как узнать, не покинуло ли внутрисосудистое напряжение нормальные рамки.

Измерительные функции такого устройства дополняют возможности полуавтоматических приборов, поэтому он самый точный и лучший среди всех аналогичных устройств. Данный аппарат имеет манжеты для измерения артериального давления и электрический монитор, позволяющий измерить давление, нажимая всего одну кнопку.

Этот тип тонометров разделяется на несколько разновидностей:

  • Плечевой.
  • Пальцевой.
  • Запястной.

Неважно, чем измеряется давление, а именно – каким автоматическим прибором. Цель каждого из них звучит одинаково – предоставить самые точные результаты. Любой автоматический электронный прибор, измеряющий давление самостоятельно, накачивает манжету для измерения давления воздуха. Она располагается на плече, пальце или запястье (в зависимости от выбора медицинского оборудования, предназначенного для фиксации внутрисосудистых показателей). Далее устройство спускает манжету, и показывает больному готовый результат.

Каждый из этих тонометров имеет адаптер для подключения к электросети, поэтому приобретая данные измерители давления, можно применять их как в поездке, дома, так и на курорте.

Плечевой тонометр

При гипертонии и гипотонии, других болезнях сосудисто-сердечной системы, характеризующихся повышением внутрисосудистого давления, лучше использовать аппараты для измерения давления плечевого типа. При этом подвергаются измерению крупные артерии, что позволяет узнать самый точный результат среди всех видов автоматических измерителей.

Запястной тонометр

Аппарат для измерения давления на запястье чаще всего применяется для контроля функциональности сосудистой системы у спортсменов. Такой прибор от давления называется браслет от гипертонии (или гипотонии, в зависимости от проблем больного).

Также измеритель давления на запястье позволяет проводить суточное измерение, чтобы проверить, как себя ведет сосудистая система на протяжении всего дня (при выполнении физических нагрузок и отдыха). Рекомендуется дополнительно измерять давление плечевым тонометром, ведь при исследовании может быть небольшая погрешность.

Чтобы применить браслет для измерения давления, потребуется надеть манжет на запястье, выбрать нужный режим и немного подождать, пока устройство измеряет внутрисосудистые значения. Учитывая, что измеритель давления на запястье компактен и легок в применении, им регулярно измеряют артериальное давление у людей, имеющих большие физические нагрузки или высокую активность, провоцирующую увеличение напряжения внутри сосудов.

Пальцевой тонометр

Пальцевые тонометры мало востребованы, ведь даже первое измерение данным устройством может показывать большую погрешность. Когда меряют давление у человека этим способом, подвергаются исследованию тонкие сосуды пальца. В итоге может быть недостаточно интенсивности кровотока в исследуемой области, и результаты будут ошибочными.

Автоматический или полуавтоматический аппарат для измерения давления на запястье, пальце или плече имеет адаптер для подключения к электричеству. Также пациент может самостоятельно мерить давление и дожидаться определения внутрисосудистых показателей, получая уже готовый результат. Это общее преимущество использования именно современных тонометров.

Рекомендации по технологии внутрисосудистого измерения

Абсолютно неважно, чем меряют давление у вас – механическим или автоматическим тонометром, как называется прибор для измерения давления человека: плечевой, пальцевой или запястной. Потребуется мерить внутрисосудистое напряжение правильно, иначе даже лучшие устройства покажут ошибочный результат.

  • Проверка осуществляется на пустой мочевой пузырь, ведь желание посетить санузел провоцирует внутрисосудистое напряжение.
  • Какой прибор вы бы не использовали, потребуется сидящее положение. Нужно облокотиться на спинку стула и не скрещивать ноги, а ставить их устойчиво, на полу.
  • Приборы для измерения давления человека, а именно – манжеты, надеваются на оголенную руку, чтобы одежда не создавала дополнительного сдавливания.

Чтобы обезопасить себя от прогрессирования внутрисосудистых болезней, следует проконсультироваться со специалистом и узнать, чем меряют давление в вашем случае.

Это позволяет снизить риск появления осложнений в виде инфаркта, инсульта и гипертонического криза. Больному следует регулярно контролировать собственное внутрисосудистое состояние, чтобы обеспечить грамотный подход к лечебной терапии и возвращению сосудов в норму.

Как правильно подобрать тонометр

Этой темой интересуются многие люди, приобретая тонометр для своих родных или собственного использования. Самый верный способ определиться с покупкой – обратиться к лечащему врачу. Он расскажет: как выбрать прибор, обладающий нужной точностью, или скажет, чем меряют давление у них в клинике, как называется прибор для измерения давления человека, используемый при обследовании больных.

Это позволит не ошибиться с выбором, и получить результаты, аналогичные врачебному осмотру.

Но, если вы не хотите прибегать к помощи медицинского персонала, следует отталкиваться от следующих нюансов:

  • Модель и популярность производителя тонометра говорят о качестве товара. Следует приобретать прибор для измерения давления на запястье, плече или пальце, у изготовителей, проверенных временем.
  • Правильно выбирать размеры манжета. Размеры плечевого устройства бывают: менее 22 см., и достигающие 45 см. в диаметре. Потребуется заранее измерить свой бицепс, и спрашивать в аптеке прибор для измерения кровяного давления с соответсвтующим манжетом.
  • Перед покупкой нужно включить приборы измерения, попробовать оценить текущие внутрисосудистые значения. Если буквы будут слишком мелкими или бледными, это может свидетельствовать о неисправности устройства. После приобретения такого товара потребуется поверка качества. При этом приборы для измерения давления человека заберут на экспертизу, а в это время вы не сможете контролировать здоровье и можете допустить гипертонический/гипотонический приступ.

Купив тонометр, человеку становится доступно медицинское обследование в любое время. Однако потребуется тщательно ухаживать за ним, чтобы оно служило как можно дольше.

Следовательно, столкнувшись с внутрисосудистыми нарушениями, обязательно нужно приобрести тонометр, и использовать его не реже 5 раз в сутки (чтобы избежать осложнений). Отталкиваясь от вышеописанных рекомендаций по выбору устройства, вы сможете купить качественный тонометр. Он поможет контролировать напряжение внутри сосудов на протяжении многих лет.

Как мерить давление ручным и автоматическим тонометром

Прибор для измерения давления рекомендуется иметь в каждом доме. Для пожилых людей и страдающих такими заболеваниями, как гипер- или гипотония, очень важно вовремя узнать о начавшихся изменениях в сердечном ритме, чтобы заранее предупредить серьезные проблемы со здоровьем. Разобраться, как работает тонометр, как правильно им пользоваться, и какие погрешности могут возникнуть, поможет наша статья.

Принцип работы тонометра

Принцип работы тонометра стандартный, независимо от типа прибора, и сводится к замеру артериального давления – одного из важнейших показателей жизнедеятельности любого человека.

Правильно мерить давление несложно. Для этого необходимо помнить, что замер ведется в общепринятой шкале (мм.р.т.). Именно миллиметры ртутного столба показывают, какое артериальное давление в данный момент у замеряющего. В остальном достаточно просто следовать указаниям инструкции. Она имеется в руководстве по эксплуатации или нанесена прямо на манжету.

  1. Специальная обхватывающая манжета плотно фиксируется на плече или на запястье.
  2. После этого происходит нагнетание манжеты с помощью накачки воздуха.
  3. Когда необходимое для замера количество воздуха набрано (выше предполагаемого систолического), аппарат сбрасывает его и выдает показания тонометра.

В некоторых случаях пользователь вынужден проделывать все эти манипуляции самостоятельно. Очень важно правильно надевать манжету тонометра, в противном случае в измерение может закрасться погрешность. Если ткань прилегает к поверхности кожи недостаточно плотно, следует ее поправить и проследить, чтобы она повторяла все рельефы и изгибы. Только так можно добиться наилучшего результата при накачке воздуха.

Если нет автоматического нагнетателя, правила пользования предписывают использовать специальную грушу. В сущности, нет большой разницы, происходит ли накачка воздуха рукой, либо компрессором.

Важно! Перед началом работы необходимо осознать, что АД у человека постоянно меняется, это не фиксированная величина. Далеко не всегда в этом виноват сам прибор или пользователь. Очень может быть, что за те 10-15 минут, прошедших с момента последнего замера, давление и правда могло измениться в силу естественных причин.

Особенности измерения артериального давления

Расскажем о тонкостях измерения давления. Владение этой информацией поможет избежать некорректных результатов.

Частота замера

Это может показаться странным, но специалисты не рекомендуют замерять давление слишком часто. Опасение по поводу слишком частых замеров не беспочвенные. Многолетние исследования, проводимые в терапевтических отделениях по всему миру, зафиксировали один необычный феномен — синдром ожидания замера.

Синдром заключается в том, что пациент уже предвкушает замер и на основании этого делает собственный прогноз, тем самым подгоняя свое реальное давление верой в то, каким оно будет являться. В научной литературе схожие симптомы описываются «эффектом плацебо», верой пациента в силу принимаемого лекарства и т.д.

Время замера

Впрочем, с замером АД не все так однозначно. Многое зависит от того, какое заболевание имеет пациент, и насколько сложно оно протекает. При мерцательной аритмии необходимо мерить давление перед каждым приемом лекарств, так как от этого будет зависеть количество употребляемого препарата. Наиболее востребованные замеры:

  • после пробуждения;
  • после физической активности;
  • после стрессовой ситуации;
  • перед приемом лекарств, понижающих/повышающих АД для корректировки дозы;
  • перед сном;
  • периодический мониторинг ночного АД.

Крайне важно, имея заболевание сердечнососудистой системы, вести индивидуальный дневник АД. Подобные рекомендации можно услышать не только от кардиологов, но и от участковых терапевтов. Имея на руках дневник, можно проследить динамику АД. К счастью, некоторые автоматические модели тонометров снабжены памятью на последние замеры, а правила измерения артериального давления довольно просты.

Частота замеров давления зависит от того, какой прибор используется пациентом. Дело в том, что, не будучи медиком и не имея клинического опыта, довольно проблематично постоянно пользоваться классическим механическим тонометром. Имея на руках автоматическую модель, частота замеров ограничивается только их необходимостью и целесообразностью.

На какой руке измерять давление

Стоит упомянуть, на какой руке мерить давление. От этого также зависит точность измерений. С момента появления первых механических тонометров и по сей день показания снимаются с левой руки. При пользовании электронным тонометром это является обязательным требованием, в механических моделях лишь желательным.

На заметку! Некоторые кардиологи вообще отрицают связь между правой или левой рукой и давлением. Врачи предлагают ориентироваться на ту руку, где АД выше средней нормы, а не на стороны, правую или левую.

Как правильно одеть манжету

При работе с механическим тонометром необходимо научиться правильно одевать манжету. Если манжета закреплена неверно, прибор выдаст погрешность измерения, т.к. гемодинамика будет плохой. Ткань манжеты должна плотно прилегать по всей поверхности, прижимаясь и повторяя рельеф плеча, либо запястья. Для замера следует установить тонометр в правильное положение перед измеряющим и последовательно набрать воздух при помощи груши.

Работая с автоматическим аппаратом, достаточно просто зафиксировать манжету на запястье и нажать кнопку. Остальное техника сделает сама.

Как замерить давление механическим тонометром

Ручным или механическим тонометром пользоваться не сложно, просто надо учесть несколько моментов, которые значительно облегчат его эксплуатацию.

Первое, о чем надо позаботиться — это убедиться в том, что манжета надета правильно, и обеспечено достаточное прилегание к руке. Перед началом работы между рукой и тканью манжеты должно оставаться расстояние, чтобы туда спокойно мог поместиться палец. Закрепление ткани производится на одном уровне с сердцем. До локтя может остаться отступ около 2-х сантиметров.

Когда манжета закреплена, необходимо набрать в нее воздух. Делается это при помощи специального прибора, груши. Как правило, нагнетание производится на 40 миллиметров больше нормы от среднего давления пациента (например, 120 + 40 мм). Когда необходимая точка достигнута, воздух выпускается. Делается это также, вручную, путем поворачивания блокировки у основания груши.

Далее к руке, возле сгиба на локте, во внутренней части, прикладывается фонендоскоп. Сделать это нужно максимально точно, чтобы иметь возможность прослушивать артерию. Первый услышанный толчок сообщит о верхней границе давления. Медики называют этот параметр систолическим. Все время, пока идет сброс воздуха, необходимо внимательно слушать стук. Последний звук показывает нижнее давление. Оно носит название диастолического.

Как замерить давление автоматическим тонометром

Измерять давление автоматическим тонометром гораздо проще, нежели его ручным аналогом. Он прекрасно подойдет даже детям, главное, чтобы позволял размер манжеты. Для замера необходимо надеть манжету на плечо либо запястье. Для плечевого тонометра этого уже достаточно, можно нажимать кнопку и ожидать результатов, все остальное аппарат сделает сам.

Чтобы правильно пользоваться автоматическим тонометром, требуется знать расшифровку показаний, выводимых на экран аппарата.

  1. Буквы dia буквально означают диастол, т.е. нижний уровень давления.
  2. Буквы sys – систолу, это предел верхнего давления пациента. Цифры означают сами показатели обоих порогов АД.
  3. Надпись Intellisense свидетельствует о наличии функции интеллектуального измерения. С помощью этой полезной опцией снятие показаний начинается уже в процессе накачки воздуха. Технология сама проследит, чтобы не было сильного перетягивания ткани, и исключит повторное нагнетание в результате сбоя. Для тонометра с этой опцией требуется гораздо меньше времени на один замер, любые неприятные ощущения от сдавливания плеча или кисти практически нивелируются. Точность замеров с интеллектуальной функцией будет значительно выше, чем без нее.
  4. Цветная шкала ВОЗ позволяет определить есть ли у пациента гипертония, либо установить уровень нормы его АД. Зеленый (120-80 и ниже) свидетельствует о норме. Желтый (до 139, до 89) говорит о наличии у пациента гипертонии. Более высокое давление, выходящее за красную шкалу, напоминает, что имеются серьезные проблемы с сердечно сосудистой системой. Как правило, шкала наносится на стекло, обступающее дисплей тонометра. В некоторых тонометрах шкала отображается вместе с другой информацией, являясь частью текста. Ориентирование на шкалу ВОЗ помогает держать свое давление под контролем и при любых изменениях принять оперативные меры для корректировки своего АД.
  5. Буква «Е», отображаемая на экране, означает ошибку. Перечень ошибок может разниться от производителя к производителю. Например, в случае неправильно надетой манжеты, аппарат покажет эту букву вместо цифр в графе SYS. Перечень всех возможных ошибок можно посмотреть в инструкции по эксплуатации тонометра.

Знаки на тонометре могут также выводить и другую информацию. Например, показывать аритмию.

На заметку! Далеко не все модели автоматических тонометров поддерживают анализ наличия этого недуга. Если у прибора возникнут сомнения, он сам проведет серию кратких замеров, чтобы исключить ошибку.

Символы на экране отличаются в зависимости от производителя. Так, если мигает сердечко, это говорит о наличии сбоя в сердечном ритме. Эта пиктограмма самая распространённая. Значок молния на дисплее также означает наличие аритмии. Если результат вызвал подозрения, лучше всего повторно пройти процедуру через небольшой промежуток времени.

Если тонометр показывает разное давление, на то может быть сразу несколько влияющих факторов.

  1. АД могло поменяться в силу естественных причин, например, резкого волнения, стресса и т.п.
  2. Давление может быть неправильно замерено прибором вследствие аппаратной или программной ошибки. В данном случае рекомендуется повторить попытку чуть позже.

Особенности  использования запястного тонометра

Этот вид измерителей АД является самым компактным и удобным в плане переноски. Его легко взять с собой в поездку или на дачу.

Важно! Пожалуй, серьезным минусом является отсутствие работы от сети. Пользователю придется постоянно менять батарейки, быстро выходящие из строя.

Принцип замера «одной кнопкой» остался неизменен, как в случае с наплечными автоматическими приборами. Однако напульсный тонометр потребует от владельца совершить еще одно дополнительное действие. После натягивания манжеты и прочной фиксации на запястье, необходимо приложить прибор к груди в области сердца так, чтобы рисунок на манжете соприкасался с телом. При этом тыльная сторона ладони ложится на противоположную, правую ключицу.

Больше никаких особенностей у напульсного тонометра нет. Точность измерений не зависит от расположения манжеты. Единственное, что может значительно повлиять на конечный результат — это неправильно зафиксированное положение руки. В инструкции к прибору есть подробные рисунки, описывающие процесс эксплуатации. Схематические знаки дублируются и на самой манжете.

Заключение

Научиться пользоваться тонометром под силу любому. Для этого необходимо желание взять свое АД под строгий контроль. Важно помнить, что никто, кроме самого пользователя, не сможет вести наблюдения за недугом. Хорошая новость состоит в том, что для замеров теперь не потребуется много времени, весь процесс занимает не более нескольких минут. Механический тонометр требует больше сноровки, но, набравшись опыта, пациент будет пользоваться им с такой же легкостью, как и автоматическим.

Самые надежные тонометры

Тонометр Omron M3 Expert на Яндекс Маркете

Тонометр B.Well MED-57 на Яндекс Маркете

Тонометр Omron M2 Classic + адаптер + универсальная манжета (HEM 7122-ALRU) на Яндекс Маркете

Тонометр AND UA-1300 на Яндекс Маркете

Тонометр Армед YE-660B на Яндекс Маркете

Гипертония или норма: как правильно измерять давление

Чтобы знать, какое у вас артериальное давление, нужно начать с правильного выбора прибора для его измерения.

Автоматические тонометры — цифровые аппараты, которые фиксируют давление без помощи врача со стетоскопом. Они могут давать погрешность при аритмии, но на сегодняшний день это лучший вариант для измерения давления в домашних условиях. Полуавтоматический тонометр дешевле, но он менее точный. Так что, если у вас гипертония, лучше доплатите за автомат.

Выбирайте тонометр, который прошел клинические испытания. Пометка об этом должна быть в инструкции или в сертификате соответствия. Список проверенных аппаратов есть на сайте Британского и Ирландского общества гипертонии.

Большинству взрослых людей подходит стандартная манжета, которая продается в комплекте с прибором. Если она окажется велика или мала, результаты измерения будут неточными. Манжета должна плотно оборачиваться вокруг руки, чтобы под нее можно было засунуть два пальца.

Приборы, которые измеряют давление на запястьях и пальцах, дают ненадежные результаты. Приложения для смартфонов использовать для медицинского контроля давления нельзя.

Измерять давление дома порой надежнее, чем в клинике: многие пациенты нервничают в присутствии врача, из-за чего давление повышается. Феномен называется «гипертонией белого халата». Измерять давление надо в одно и то же время. Если давление необходимо контролировать в течение дня, уточните у врача, в какие часы это лучше делать.

Чем холоднее в помещении, тем выше погрешность измерения давления. В квартире должна быть комфортная температура: 18-25 °С. Перед и во время процедуры желательно не нервничать, вокруг должно быть тихо. Переполненный мочевой пузырь тоже увеличивает давление.

Измерять давление лучше через два часа после физических нагрузок, через час после кофе и еды, через полчаса после последней сигареты, если вы курите.

При измерении давления надо освободить руку от одежды, но закатывать рукав не стоит — это может пережать артерию и исказить результат. Надевать манжету поверх одежды нельзя.

Сядьте на стул со спинкой и облокотитесь на нее, поставьте ноги ровно, не перекрещивайте их. Положите локоть и предплечье на стол и расслабьте руку. Посидите так пять минут, чтобы успокоиться. Наденьте манжету по инструкции и затяните так, чтобы под нее помещалось два пальца. Трубка должна быть сверху, прибор — стоять на столе экраном к вам.

Если у вас автоматический тонометр, просто нажмите на кнопку. Если полуавтоматический, важно нагнетать воздух в манжету как можно более плавно. Пока манжета надувается, ни с кем не разговаривайте. Когда она сдуется, запишите результат измерений. Повторите измерения через 3–5 минут.

Мерять давление надо на той руке, давление на которой оказывается выше. Чаще всего это рабочая рука.

Точность тонометра нужно регулярно проверять — один раз в один-три года. График проверки должен быть указан в руководстве пользователя. Сделать это можно в сервисном центре.

Нормальное артериальное давление у здоровых людей находится в пределах от 90/60 до 120/80 мм ртутного столба. У людей с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом или заболеваниями почек нормальное артериальное должно быть не выше 130/80.

При высоком давлении нужно обратиться к врачу. Гипертонию следует контролировать. При давлении ниже 90/60, если вы чувствуете слабость, тошноту и головокружение, также следует обратиться к доктору. Если показатели превысили 180/120 и вы чувствуете боль в груди или в спине, испытываете одышку, чувствуете онемение или слабость в руках или ногах, вдруг стали хуже видеть и вам сложно говорить, вызывайте скорую. Самостоятельно ехать в больницу нельзя — это может быть опасно, сообщает Women’s Health.

Читайте также: сомнолог рассказал, что нельзя делать при внезапном пробуждении ночью.

Какие ингаляторы лучше для детей

Выбираете ингалятор для ребенка? Мы расскажем вам о существующих моделях и поможем сделать правильный выбор. В нашем каталоге есть ингаляторы для детей ведущих мировых производителей.

Ингаляционная терапия в последнее время пользуется большой популярностью, и неспроста. Ингалятор – это прибор, который позволяет доставить лекарственный препарат непосредственно в больную область. А значит, лекарство действует быстро и не имеет побочных эффектов, к кому же не попадает в кровеносную систему.

Все ингаляторы можно разделить на 2 большие группы – паровые ингаляторы и небулайзеры.

Паровые ингаляторы

Принцип их работ понятен из самого названия – лекарство нагревается и превращается в пар. Размер лекарственных частиц в этом паре достаточно крупный, поэтому он не проникает дальше верхних дыхательных путей. Паровой ингалятор подойдет для лечения заболеваний носоглотки, носа и горла. Что касается лечения детей, такой прибор запрещено использовать ребенку до 6 лет. Делать ингаляции можно только под присмотром родителей, так как горячий пар может обжечь лицо или слизистые.

Паровые ингаляторы подойдут семьям, которые предпочитают лечение с помощью лекарственных трав и эфирных масел, поскольку именно в этих приборах их можно использовать. А вот гормональные и антибактериальные средства под действием температуры будут терять свои свойства.

Небулайзеры

Это общее название для компрессорных, ультразвуковых и электронно-сетчатых ингаляторов. Их главная особенность в том, что огни не нагревают лекарство, а производят лекарственную взвесь. Это своеобразный аэрозоль, который состоит из очень мелких частиц. И благодаря этому такой аэрозоль может проникнуть в самые отдаленные участки дыхательной системы, включая бронхи и легкие. Именно такие приборы рекомендуются для детей от самого маленького возраста, поскольку они вполне безопасны. Среди всех моделей небулайзеров наиболее оптимальными считаются компрессорные.

Если же говорить о выборе подходящей модели ингалятора для детей, есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание. Про размер распыляемых частиц мы уже говорили выше. Частицы размером более 5 мкм оседают в верхних отделах дыхательной системы, частицы меньше 5 мкм способны проникать в средние и нижние отделы. Скорость распыления также играет немаловажную роль, так как детям бывает трудно усидеть на одном месте во время ингаляции. Поэтому дополнительным плюсом будет, если время ингаляции сократится.

Для ребенка лучше выбирать ингалятор в интересном детском дизайне. Так процедура ингаляции пройдет веселее и не доставит ребенку дискомфорт. В комплектации детского ингалятора должна быть детская маска, а также дополнительные насадки для носа и рта.

Какой бы ингалятор вы не выбрали, важно помнить, что лекарства для ингаляции ребенку должен назначать только педиатр. В этом случае процедура ингаляции будет безопасной и принесет максимум пользы ребенку.

В нашем каталоге самый полный ассортимент швейцарских производителей:

очередная история вопроса / Хабр

Сегодня мы предлагаем вам очередную заметку из рубрики, «как это было», в рамках которой мы уже коротко знакомили вас с

историей

возникновения шагомера,

проблемой

изучения феномена осознанных сновидений,

настоящим

«автором» электронной сигареты, а также большой

историей

изучения человеческого мозга.

На этот раз мы предлагаем историю измерения кровяного давления, благо она короткая: впервые давление измерили в 1733 году, и внутри мы расскажем о том, кто это сделал.

Кровяное давление можно измерять прямым путем или «непрямым», и к последнему относятся все неинвазивные методы, самыми распространенными из которых и наиболее «цитируемыми» являются цифровые и механические тонометры. Тем не менее, учитывая определенное увлечение этой «метрикой» среди производителей носимых гаджетов, груши и манжеты — уже не монополисты.

На страницах нашего блога вы могли читать обзор трекера W/me2, видеть подборку современных гаджетов, которые умеют или могли бы уметь делать замеры. Слухи про вторую модель Apple Watch систематически наделяют новые часы датчиком давления, а лидер рынка Fitbit еще в прошлом году заверил устами генерального директора, что добавит возможность мониторить давления в текущем году. Так или иначе, это все методы «не классические»

Что будет в будущем, конечно, никто из нас толком не знает, а вот немного заглянуть в прошлое мы посмели. Итак, впервые кровяное давление было измерено Стивеном Хейлсом. Тот самый случай, когда медицина и религия успешно «уживались» в одной голове и не мешали друг другу.

Богослов и естествоиспытатель родился в 1677 году в многодетной семье. Обучался теологии и естественным наукам, после чего отправлял должность викария в одном из графств.

Впрочем, запомнился он отнюдь не как философ или теоретик христианства, но как ученый естествоиспытатель, с чьим именем связано несколько крупных открытий в ботанике, ряд изобретений, а также первые опыты по измерению давления. Этим опытам посвящена вторая часть его книги «Statical Essays», где приведены описания экспериментов и таблицы впервые получаемых данных.

Надо непременно уточнить, что первые опыты со вставкой трубки в сосуды для определения того, на какую высоту поднимается кровь, производились, конечно, не на людях, за что, кстати, Хейлса критиковали, в том числе и известные современники. Одним из них был поэт Александр Поуп, страстный любитель собак.

Сохранилось изображение одного из первых опытов Хейлса, который он проводил на лошадях:

Так или иначе этот «живодерский» подход наделил Хейлса званием первого человека, который измерил кровяное давление, а «Гемостатика», книга из второй части «Statical Essays» — памятник об этом и тому доказательство. Свои эксперименты Хейлс проводил примерно с 1709 года.

Кстати, в первой части автор рассуждает о роли воздуха в жизни животных и растений, обращает внимание на способности корней некоторых образцов весьма избирательно поглощать минеральные вещества из почвы, рассуждает о качестве воздуха и влиянии его на продолжительность жизни. Эти наблюдения побудили его изобрести вентилятор!

И тогда же его начали применять в тюрьмах, на заводах, в портах, что существенно (по тем меркам) повысило продолжительность жизни работников и отбывающих наказание преступников.

Прошло 100 лет…

Надо сказать, что открытые Хейлсом возможности не сразу нашли применение в клинической медицине, и прошло почти сто лет, прежде чем опыты по измерению кровяного давления были продолжены. Продолжил же их физик Жан Луи Мари Пуазёйль.

Его вклад в гемодинамику неотрывен от физических экспериментов, и одни из них подталкивали другие. Так, в результате исследований был сформулирован закон, носящий его имя, как и одно из ламинарных течений.

Его исследования в области истечения жидкости через тонкую цилиндрическую трубку получили широкое применение для определения вязкости и скорости течения в капиллярах. Впервые для определения давления воспользовался ртутным манометром, U-образным «девайсом», который помог ему зафиксировать давление в том числе и у человека. Произошло это во время ампутации бедра, и выражалось как 120 мм. рт. ст. Собственно, традиция «ртутного столба» берет свои корни именно от ртутного манометра Пуазёйля. Открытия ученого, связанные с медициной, пришлись на конец 30-х годов 19 века.

Его «U» усовершенствовал выдающийся физиолог Карл Людвиг, которому принадлежит масса важных открытий в медицине, в том числе и в области сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы и т. п.

Давление он предлагал измерять с помощью кимографа. Так он назвал свой «гаджет», который по сути являл собой усовершенствованный ртутный манометр и позволял графически оформлять и регистрировать результаты давления в разных условиях.

Так как в основе был ртутный манометр, использованный Пуазёйлем, то метод Людвига был также инвазивным, и одна из сторон трубки, погружаемой в артерию, закреплялась в ней с помощью катетера. Опыты на животных позволили обнаружить ряд закономерностей между дыхательными процессами и давлением крови. Позднее появился еще один прибор — «кровяные часы Людвига» для измерения регионарного кровотока и сердечного выброса. Это было около 1847 года.

Эти опыты, в отличие от чисто научных экспериментов того же Хейлса, уже могли применяться в медицине, однако клиническую практику методы измерения смогли пополнить позднее, тогда, когда появились первые возможности неинвазивного измерения. Они связаны с именем Карла Вирордта, который также работал в середине 19 века.

Он работал над методами измерения кровотока, в результате чего предложил прибор, который был назван сфигмограф и положил начало сфигмографии как методу в медицине. Ученый базирует свой метод измерения на гипотезе, что косвенно давление может быть измерено путем «противодавления» при котором прекращается пульсация. И первые записанные им показания перед вами:

Собственно, эта идея с пульсацией, или биением, в процессе измерения давления актуальна и поныне.

Над усовершенствованием устройства Вирордта работал Этьен-Жюль Марэ, который известен и как физиолог, и как кардиолог, и как фотограф, который положил начало целому направлению — хронофотографии.

Марэ ввел в клиническую медицину первый сфигмограф, который разрабатывался совместно с часовщиками «Бреге», а также методом плетизмографии попытался получить данные о давлении.

Его работа «Давление и скорость потока крови» вышла в 1876 году, где он описал принцип расслабления артериальной стенки, и добился на своем аппарате впервые двух цифр: систолического и диастолического давления.

После измерения давления методом помещения руки в стеклянную колбу, то есть методом Марэ, возник еще один, похожий, но улучшенный. Его предложил Самуэль Зигфрид Карл Риттер фон Баш. В 1881 году он заменяет колбу на резиновый мешочек с водой, который уже обматывается вокруг руки. Но при том, что этот метод уже напоминает как бы современные тонометры, показывал он только верхнее, систолическое давление.

Прибор Баша модернизирует, еще более уподобляя современным, знаменитый кардиолог Пьер Потэн, который в 1899 году меняет воду в резиновом мешочке на воздух, который также, оказывая давление на руку меняет «положение» ртути в сфигмоманометре, регистрируя верхнее давление.

Полую резиновую манжету для измерения давления использовал и Густав Гартнер, однако созданное им изобретение он впервые назвал иначе. Так он ввел в обиход термин «тонометр», и именно так по сей день мы и называем приборы с аналогичным назначением.

Несколькими годами ранее, в 1896 году появился новый метод при старом названии оборудования. Его появление связано с именем Рива-Роччи.

Суть его метода заключалась в следующем. В резиновую шину, опоясывающую руку, нагнетался воздух, и показания ртутного столба, при которых прекращалась пульсация, соответствовали систолическому давлению. Затем воздух постепенно выпускался, и возвращение пульсации фиксировалось как диастолическое давление.

Изобретение Рива-Роччи без посягательства на метод слегка модернизировал немецкий врач Генрих фон Реклингхаузен, заменив ртутную шкалу пружинной, а резиновую шину манжетой, близкой к нынешним.

Метод Короткова

Этот метод используется и сейчас в клинической практике во всем мире. Открыл его в 1905 году российский военный врач, заслышав шумы, которые возникают при накачивании грушей манжеты. Получилось это по воле случая, поэтому теоретическими обоснованиями данный метод обязан другому профессору, фамилия которого одно время стояла рядом в сочетании «Метод Коротково-Яновского».

Согласно этой механике, уровень давления в манжете, зафиксированный во время первого шума, показывает верхнее давление. Когда же постепенно кровоток выравнивается, и звуки пропадают, фиксируется давление диастолическое.

Дальнейшее развитие возможностей измерения давления связано уже скорее с созданием и совершенствований новых аппаратов, тонометров и других девайсов, и все основные фамилии практиков перечислены.

Спасибо за внимание.

Многочисленные типы манометров в измерительной промышленности

Манометр, по существу, представляет собой инструмент или устройство для измерения величины, количества или содержимого чего-либо, обычно с аналоговым или цифровым дисплеем. Это может быть измерение любого свойства, такого как давление, расход, температура, топливо или длина. Слово «манометр» часто используется как вариант написания слова «манометр» в мире измерений и контрольно-измерительных приборов.

Как следует из названия, манометр — это инструмент, используемый для измерения и индикации давления жидкости или газа внутри системы по сравнению с атмосферой или другим эталоном.Существует множество типов манометров, каждый из которых использует свою технологию или метод индикации.

Аналоговые манометры

Аналоговые манометры, как правило, относятся к устройствам, в которых используется чисто механическая технология измерения давления, и они отображают результаты измерения движением стрелки на циферблате с маркировкой для каждого значения давления. Движение и положение указателя стрелки дают визуальную индикацию измеряемого давления.

Большинство аналоговых манометров используют одну из следующих трех технологий измерения давления:

Трубка Бурдона

Трубки Бурдона представляют собой трубки радиальной формы в виде буквы «С», спиральной или спиральной формы, которые крепятся к основанию манометра с одной стороны и соединяются со стрелкой с другой. Когда трубка Бурдона находится под давлением, ее поперечное сечение становится более круглым, что приводит к выпрямлению формы. Это движение трубки фиксируется стрелкой для индикации давления.Манометры с трубкой Бурдона являются наиболее распространенным типом аналоговых манометров, используемых в промышленности, и выпускаются с различными диапазонами давления, стрелками и материалами Бурдона. Визуально отображаемый циферблат и стрелка часто заполнены жидкостью или вакуумированы, чтобы уменьшить шум для различных применений.

Узнайте больше о трубчатых манометрах WIKA

Мембраны Мембранные манометры

содержат волнообразную диафрагму, которая соединена со стрелкой с помощью рычажного механизма.Давление прикладывается к одной стороне диафрагмы, которая часто закрыта фланцем. Движение этой диафрагмы (расширение или сжатие) фиксируется этим звеном и передается стрелке для индикации давления. Различные площади поверхности диафрагмы могут обеспечивать различные уровни чувствительности. Например, диафрагма с большой площадью поверхности обеспечивает большую чувствительность и часто используется во многих устройствах с низким давлением. Кроме того, особенно для агрессивных сред, диафрагма вместе с фланцем предотвратит попадание измеряемой среды в датчик, поэтому мембранные манометры популярны в приложениях, требующих более низкого давления или агрессивных сред.

Узнайте больше о преимуществах мембранных манометров

Сильфон

Сильфоны представляют собой цельные сборно-разборные узлы, которые имеют глубокие складки или гофры, образованные из очень тонкостенных трубок. Когда к внутренней части сильфона прикладывается или ослабляется давление, он соответственно сжимается и расширяется. Затем это движение передается указателю по ссылке. Подобно мембранному манометру, сильфоны большего диаметра лучше всего подходят для низких давлений и могут обеспечить более высокую точность работы.Обычно сильфоны имеют от 5 до 20 складок, но их максимальное давление ограничено из-за их длины.

Цифровые манометры

Проще говоря, цифровой манометр — это устройство, которое отображает выходное давление в цифровом виде через экран, установленный на его корпусе. Как правило, цифровые манометры используют электромеханическую форму измерения давления внутри своего корпуса вместе со схемой для преобразования этого значения в отображаемое показание.Цифровой выход, как правило, позволяет оператору легко записывать показания давления с гораздо большим разрешением, чем его аналоговый аналог. Цифровым датчикам требуется источник питания, часто в виде батареи, для работы и питания датчика внутри вместе с дисплеем.

Обычно цифровые манометры имеют одну из следующих технологий:

Тензометрический датчик

Датчик деформации работает путем преобразования приложенного давления в электрический сигнал посредством упругой деформации датчика деформации.Эти тензометрические датчики присоединены к корпусу измерительного устройства и расположены по схеме моста Уитстона. При приложении давления тензодатчик испытывает упругую деформацию, изменяя величину электрического сопротивления тензорезистора и мостовой схемы. Это изменение сопротивления генерирует электрический выходной сигнал, пропорциональный величине давления, приложенного к манометру.

Пьезоэлектрический датчик

Слово «пьезо» происходит от piezein , что в переводе с греческого означает физическое давление в той или иной форме.В пьезоэлектрическом датчике используется пьезоэлектрический материал, такой как керамические и кварцевые кристаллы. Динамическое давление, действующее на кристалл, генерирует заряд, который усиливается и преобразуется в сигнал напряжения или частоты. В отличие от тензометрических датчиков пьезоэлектрические датчики не требуют внешнего возбуждения. Однако самая большая проблема с пьезоэлектрическими датчиками заключается в том, что кристалл генерирует заряд только тогда, когда к нему применяется динамическое давление, и просто бездействует в стационарном состоянии. Существуют способы упаковать пьезоэлектрический датчик, чтобы он мог надежно считывать статическое давление, но эти методы могут включать дополнительные диафрагмы и сжатие кристаллов с помощью винтов с предварительным натяжением, что приводит к дорогостоящему и чувствительному датчику.

Пьезорезистивный датчик  

Пьезорезистивные преобразователи основаны на пьезорезистивном эффекте, который возникает, когда электрическое сопротивление материала изменяется в ответ на приложенное механическое напряжение. Пьезорезистивные датчики часто изготавливаются из кремниевых компонентов MEMS (микроэлектромеханических систем). В первую очередь это связано с тем, что кремний обладает пьезорезистивным эффектом, который на два порядка больше, чем у металлов, что приводит к более высокой точности и разрешению при измерении давления.В отличие от тензодатчиков и пьезоэлектрических датчиков, в пьезорезистивных датчиках используется один материал (кремний), что обеспечивает равномерную тепловую характеристику и предсказуемые и надежные температурные характеристики. Пьезорезистивные датчики являются одними из наиболее распространенных датчиков, используемых для точных измерений давления в приложениях, требующих широкой и надежной температурной компенсации. Цифровые датчики, такие как CPG1500, используют внутренний пьезорезистивный датчик. Его сопротивление переводится с помощью бортового компьютера и отображается на экране.


Благодаря множеству технологий как аналоговые, так и цифровые датчики находят применение в самых разных областях. Аналоговые манометры больше всего подходят для промышленных приложений, которые имеют более высокий диапазон погрешностей, чем тестовые и измерительные приложения. Благодаря своей механической природе они не требуют для работы источника питания или замены батареи. Однако они подвержены ошибкам оператора при считывании показаний указателя (параллакс) наряду с любыми механическими нагрузками, вибрацией или избыточным давлением.

Цифровые манометры

, с другой стороны, обеспечивают непревзойденное удобство считывания результатов измерения и часто имеют более высокую общую точность и разрешение, чем их аналоговые аналоги. Благодаря возможности надежной записи более быстрых показаний в более широком диапазоне температур, а также возможностям удаленного мониторинга они часто являются предпочтительным выбором для чувствительных и критически важных измерительных приложений.

 

Измерение давления

Измерение давления важно во многих приложениях, связанных с гидромеханикой.Из соответствующих измерений давления можно определить скорость, аэродинамические силы и моменты . Давление измеряется силой, действующей на единицу площади. Измерительные приборы обычно показывают дифференциальное давление, т.е. по отношению к атмосферному давлению. Это называется манометрическим давлением. Измеренное давление может быть положительным или отрицательным по отношению к атмосферному давлению. Отрицательное манометрическое давление называется вакуумом.


Рис.5.1 Объяснение терминологии давления

 

5.1 Единицы давления
1Паскаль(1Н/м2)              = 10 дин/см2
1 мм рт. ст.                          = 133,32 паскаля
= 13,595 мм Вода
Стандартная атмосфера        = 1,013 * 105 Н/м2
1 миллибар                         = 1000 дин/см2
1 микрон                          = 10–6 м рт.ст.
1 торр                              = 1 мм рт.ст.
= 1000 микрон
Абсолютное давление
Абсолютное давление определяется как алгебраическая сумма показаний барометра и манометра, показывающих манометрическое давление.Также доступны манометры, измеряющие абсолютное давление. Они измеряют давление относительно абсолютного нулевого давления.

5.2 Приборы для измерения давления
Основными характеристиками манометров являются диапазон давления, точность, чувствительность и быстродействие. Диапазон давлений манометров варьируется от почти идеального вакуума до нескольких сотен атмосфер. Традиционные приборы, используемые для измерения давления, делятся на следующие группы.

  • Жидкостные манометры
  • Манометры с эластичными чувствительными элементами
  • Датчики давления
  • Манометры для низких абсолютных давлений
  • Манометры для очень высокого абсолютного давления

 

5.2.1 Жидкостные манометры

Рис. 5.2 Жидкостные манометры
Для усиления отклонения в жидкостном манометре можно использовать жидкости с меньшей плотностью или наклонить одно из плеч манометра.Обычно используемыми манометрическими жидкостями являются ртуть, вода или спирт. Некоторые из важных и желательных свойств манометрических жидкостей:

  • Высокая химическая стабильность
  • Низкая вязкость
  • Низкая капиллярная постоянная
  • Низкий коэффициент теплового расширения
  • Низкая летучесть
  • Низкое давление паров

Высокая термическая стабильность и низкая летучесть важны для поддержания константы.Удельный вес. Высокая вязкость приводит к задержкам передачи. Тепловое расширение приводит к изменению показаний нуля. При измерении низких давлений важное значение имеет давление паров манометрической жидкости. Свойства некоторых широко используемых жидкостей приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Типичные свойства манометрических жидкостей

Жидкость

Удельный вес

Б.стр. () при 760 мм рт.ст.

Поверхностное натяжение
дин/см

Вязкость
CP

Объемный коэффициент
Расширение

Метиловый спирт

0,792

64.7

22,6

0,59

 

Этиловый спирт

0,789

78,4

22,0

1,9

110

Меркурий

13.55

356,59

465

1,55

18

Толуол

0,866

110,8

28,4

 

 

CCl4

1.594

76,8

26,8

0,97

 

 

 

5.2.2 Наклонный манометр


Рис. 5.3 Наклонный манометр

 На рисунке 5.3 показано увеличение показаний приложенного давления «h» как

5.2.3 Ртутный барометр
Барометр – прибор, используемый для измерения атмосферного давления.Ртутный барометр состоит в основном из стеклянной трубки, запаянной с одного конца и установленной вертикально в чаше или цистерне с ртутью, так что открытый конец трубки погружен ниже поверхности ртути в цистерне. На рис.5.4 (i) показан нулевой уровень ртути в цистерне под действием атмосферного давления p1. При p2=p1 = атмосферное давление можно отметить нулевой уровень в цистерне. Если трубка открыта и если в цистерне и в трубке действуют разные давления, то будет разница в уровнях ртути.Если p1 больше, чем p2, как показано на рис. 5.4 (ii), то ртуть будет вытесняться в цистерну, а в трубке будет соответствующий подъем.


(i)                               (ii)                                         (iii)
           Рис. 5.4 Принцип работы ртутного барометра

 

5.2.4 Микроманометр
Для точного измерения очень малых перепадов давления используются микроманометры.На рисунке 5.5 инструмент изначально настроен так, что p1 = p2.

Рис. 5.5 Типовой микроманометр
Мениск в наклонной трубке расположен на референтном уровне, фиксируемом волосяным покровом, видимым через лупу. Показания микрометра фиксируются. Применение неизвестной разности давлений приводит к тому, что мениск смещается с волосяной линии, но его можно вернуть в исходное положение, поднимая или опуская колодец (ртутный отстойник). Разница в начальных и конечных показаниях микрометра дает высоту ртутного столба и отсюда и давление.Можно измерить давление до 0,025 мм водяного столба.

 

 

5.3 Механические манометры
Механические манометры обеспечивают более быструю реакцию, чем жидкостные манометры. В измерениях столба жидкости запаздывание возникает из-за смещения жидкости. В манометрах с эластичным чувствительным элементом временная задержка обусловлена ​​временем, необходимым для выравнивания измеряемого давления с давлением в чувствительной камере.Деформация упругих чувствительных элементов измеряется с помощью кинематических, оптических или электрических систем. Существует три типа эластичных чувствительных элементов: (i) трубки Бурдона (ii) диафрагмы (плоские или гофрированные) (iii) сильфоны

5.3.1 Трубка Бурдона
Трубка Бурдона является старейшим датчиком давления. Это отрезок металлической трубки эллиптического поперечного сечения в форме буквы «С».

 

 

 

 

 

Рис.5.6 Манометр с трубкой Бурдона

Один конец остается свободным, а другой конец фиксируется и открыт для подачи источника давления. Трубка эллиптического сечения имеет меньший объем, чем круглая такой же длины и периметра. При подключении к источнику давления он предназначен для размещения большего количества жидкости. Результат всех реакций вызовет максимальное смещение на свободном конце. В близких пределах изменение угла, образуемого в центре трубкой, пропорционально изменению внутреннего давления и в пределах пропорциональности материала; смещение свободного конца пропорционально приложенному давлению.
Соотношение между большой и малой осями определяет чувствительность трубки Бурдона. Чем больше, тем выше чувствительность.    Материал трубки Бурдона: фосфористая бронза, бериллиевая бронза или бериллиевая медь.

5.3.2 Эластичные диафрагмы
Датчики давления с эластичными диафрагмами состоят из диафрагмы, закрепленной в трубчатом элементе. Измеряемое давление прикладывается с одной стороны. Математическая связь между давлением и центральным отклонением для плоской круглой диафрагмы определяется выражением

.

               ……………………….. 5,5

Чтобы иметь линейное отношение отклонения давления, второй и последующие члены должны быть небольшими.
p = приложенное давление
т = толщина
а = радиус
yc = центральное отклонение
E = модуль Юнга
 = коэффициент Пуассона        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 а) Гофрированные мембраны
Гофрированные диафрагмы допускают значительно большие отклонения, чем плоские диафрагмы. Их количество и глубина определяют отклик и чувствительность. Чем больше количество и глубина, тем линейнее его отклонение и больше чувствительность.


Рис. 5.8 Гофрированная мембрана

5.3.3 (b) Капсулы, сильфоны
Для даже больших отклонений, чем у диафрагм, гофрированные диафрагмы изготавливаются в коробах или сильфонах.Сильфоны чаще всего используются для измерения небольших постоянных давлений.

5.4 Датчики давления
5.4.1 Датчики давления мембранного типа
Они преобразуют измеряемое давление в электрические сигналы. Например, датчики давления, принцип действия которых основан на измерении изменений индуктивного, емкостного или омического сопротивления, вызванных деформацией упругого элемента.

         Емкость C =  a/d  ………………….5.10
где    абсолютная диэлектрическая проницаемость

а = площадь пластин
d = расстояние между пластинами

Рис. 5.9 Эластичная диафрагма, используемая в плоском конденсаторе
При приложении давления диафрагма деформируется с центральным отклонением, как показано на рисунке. Это изменяет емкость в электрической цепи, которую можно откалибровать по измеряемому давлению.

5.4.2 Пьезоэлектрические датчики давления
Слово «пьезоэлектрический» происходит от греческого слова «piezein», означающего «сжимать» или «давить». Некоторые материалы обладают способностью генерировать электрический потенциал при механическом напряжении. И наоборот, они изменяют размеры при подаче напряжения. Потенциал, развиваемый приложением напряжения, не удерживается в статических условиях. Динамические давления в диапазоне частот от кГц до 100 МГц можно измерять с помощью пьезоэлектрических преобразователей.Использование пьезоэлектрического эффекта ограничивается динамическими измерениями. Некоторыми материалами, проявляющими пьезоэлектрические свойства, являются кварц, турмалин, титанат бария и цирконат свинца. Кварц является предпочтительным материалом, так как обладает хорошими механическими свойствами. Кроме того, это хороший изолятор, наименее подверженный воздействию влаги.

 

 

5.4.3 Краски, чувствительные к давлению (PSP)
Они состоят из люминесцентных молекул, диспергированных в кислородопроницаемом полимерном связующем.
Когда PSP подвергается воздействию синего или ультрафиолетового света, люминесцентные молекулы возбуждаются до более высокого уровня энергии.
Из этого возбужденного состояния они могут разряжаться тремя способами:

  • разрядным светом
  • за счет передачи энергии полимерному связующему (нагрев)
  • сталкивается с молекулами кислорода.

Поскольку люминесцентные молекулы реагируют с кислородом, они сталкиваются и одновременно испускают свет.Количество излучаемого света обратно пропорционально количеству молекул кислорода на поверхности.

5.5 Измерение высоких давлений
5.5.1 Измерители электрического сопротивления – принцип действия

Трубка Бурдона

или тензодатчик могут использоваться для высоких давлений. Очень высокое давление (скажем, выше 1000 бар) можно измерить с помощью измерителей электрического сопротивления, известных как датчик Бриджмена . По принципу действия, они используют изменение сопротивления, вызванное прямым приложением давления к самому проводнику.Как видно из рисунка, чувствительный элемент представляет собой тонко намотанную проволоку из магнанина (84 Cu + 12 Mn + 4 Ni) или сплава золота и хрома (2,1%). Когда применяется давление, эффекты объемного сжатия вызывают изменение сопротивления, которое можно откалибровать по давлению. Общее соотношение между электрическим и механическим может быть получено следующим образом:

Рис. 5.10 Датчик манометра Бриджмена
.(5.11)
R = Сопротивление, Ом
L = длина проводников
A = Площадь = CD2
где D — диаметр круглого проводника, а C — постоянная
= удельное сопротивление
ом·см. Если проводник натянут, каждая из величин в уравнении изменится.
Дифференциация

             ……………. 5.12
Деление (5.12) на (5.11) дает
            
Провод будет подвергаться двухосным напряжениям, потому что концы при обеспечении электрической непрерывности не будут подвергаться давлению.

Рис.5.11 Двуосные напряжения на малом элементе
Рассмотрим общий элемент, подверженный напряжениям, который можно обозначить как и .
Предположим, что и применяются по одному.Если сначала применить , в
возникнет напряжение. х – направление =
Из-за эффекта Пуассона деформация в направлении Y =
Если сначала применяется  
Деформация в направлении Y =
Деформация в направлении x = —
Будет чистая деформация

               
Напряжения есть не что иное, как приложенное давление
                                                     при допущении
Боковая деформация
                   
                   
Предполагается ситуация двухосного напряжения.
продольный штамм
(замена сверху)
=

Если удельное сопротивление не зависит от давления, им можно пренебречь.

R = R0 (1 + bp), где, b = 2 / E.
………………………5,13
где b называется коэффициентом сопротивления давлению. Сопротивление изменяется линейно с давлением.

5.6 Диапазоны различных манометров


Жидкостные манометры

10 – 0,5 x 106 Па

Трубки Бурдона

Вакуум до нескольких тысяч бар

Мембраны

Вакуум до нескольких сотен бар

Сильфон

Вакуум до ста бар

 

 

 

 

 

5.7 Измерение вакуума
Давление ниже атмосферного — это вакуум. Очень низкое давление может быть определено как ниже 1 мм рт.ст. Сверхнизкое давление менее миллимикрона (<10-3 микрона)

Измерение вакуума может осуществляться двумя методами
Прямое измерение
В результате смещения, вызванного действием силы [спиральные трубки Бурдона, плоские или гофрированные диафрагмы, капсулы и различные другие манометры]

Косвенные измерения или методы логического вывода
Давление определяется путем измерения определенных свойств, контролируемых давлением, таких как объем, теплопроводность и т. д.

5.7.1 Методы логического вывода
а) Датчик Маклеода
Работа датчика Маклеода основана на фундаментальном уравнении Бойлза.
             
где p и V относятся к давлению и объему соответственно, а нижние индексы 1 и 2 относятся к начальным и конечным условиям. Обычный датчик Маклеода сделан из стекла. См. рис. 5.12. Он состоит из капилляра «С», колбы «В» и ртутного отстойника, который соединен с нижним концом стеклянной трубки таким образом, что его можно перемещать вверх и вниз.

 Измеряемое давление (неизвестное давление) подключается к верхнему концу стеклянной части. Когда уровень ртути в манометре ниже отсечки «F», неизвестное давление заполняет манометр, включая колбу B и капилляр C. Когда ртутный отстойник поднимается, уровень в манометре повышается, и когда он достигает off ‘F’ известный объем газа при измеряемом давлении находится в колбе B и капилляре C.

 

 

Рис.5.12 Манометр Mc Leod
Затем ртуть нагнетается в колбу и капилляр. Предположим, что отстойник поднят до такого уровня, что газ при измеряемом давлении, который заполнил объем выше отсечки, теперь сжимается до объема, представленного в столбце h.
Предположим, что первоначальный объем ртути после этого достигает F is. Это при измеряемом давлении p1

Поскольку «ах» означает <<< V0, им пренебрегают.

Применение манометра McLeod
  Манометр McLeod используется в основном для калибровки других манометров логического типа . Недостатками датчика Маклеода являются его хрупкость и невозможность непрерывного измерения. Давление паров ртути задает нижний предел диапазона измерений манометра.

b) Измерители теплопроводности
Принцип работы измерителей теплопроводности заключается в том, что при низких давлениях потери тепла нагретым объектом за счет проводимости через молекулы будут зависеть от давления. Это действительно только для определенного диапазона давления.

Когда длина свободного пробега сравнима с размерами измерительной головки, потери тепла от нагретой проволоки в измерительной головке будут происходить за счет (i) проводимости через провода (ii) излучения в окружающую среду (iii) теплопроводности через молекулы.


Рис.5.13 Головка датчика теплопроводности

Диапазон измерителей теплопроводности от мм рт.ст. до 10-3мм рт.ст. При более высоких давлениях потери тепла от нагретой проволоки нечувствительны к изменению давления. При более низком давлении потери тепла по (i) и (ii) становятся более значительными. Существует два вида термопарных датчиков.

в) Манометр Пирани
Измеряет изменение сопротивления нагретой проволоки, когда она отдает тепло молекулам газа в головке датчика.В этом случае калибровка называется калибровкой Пирани.

d) Датчик термопары
Вместо измерения электрического сопротивления термопара находится в контакте с нагретой проволокой, и температура проволоки измеряется непосредственно как мера давления.


Рис.5.14 Головка термопары

д) Ионизационные датчики с горячим катодом
При более высоких уровнях вакуума давление измеряется с помощью ионизационных манометров.Они работают по принципу ионизации газа с помощью электронов, испускаемых нагретой нитью накала. Кинетическая энергия, приобретаемая электроном при прохождении разности потенциалов в V вольт, соответствует величине, равной V*e, где e — заряд электрона. Когда эта энергия превышает некоторое критическое значение, соответствующее потенциалу ионизации Vi, существует вероятность того, что столкновения между молекулами и электронами приведут к образованию +ve ионов. Электроны с относительно высокой скоростью при столкновении с молекулой газа выталкивают электрон из нее, оставляя ее положительно заряженной.Для таких газов, как N2, O2 и т. д. Vi составляет ~ 15 вольт. Измерение произведенных ионов является мерой давления.   Электроны ускоряются электрическим полем, и образующиеся положительные ионы собираются. Количество образовавшихся +ve ионов будет зависеть от количества молекул и, следовательно, от давления.


Рис. 5.15 Датчик ионизации
Датчик состоит из катода, сетчатого анода и отрицательной пластины. Отрицательная пластина находится на ~ 10 В отрицательно по отношению к катоду.Электроны, испускаемые горячим катодом (нитью накала), ускоряются электрическим полем, а образующиеся положительные ионы собираются отрицательной пластиной.

 g) Ионизационный манометр с холодным катодом (Пеннинговский манометр)
  Этот манометр также работает по принципу ионизации. Положительные ионы производятся электронами, и ток, обусловленный этими ионами, дает меру давления. Электроны выбрасываются из холодного катода циркония, тория электрическим разрядом. Датчик состоит из двух пластинчатых катодов и кольцевого анода. На электроды подается разность потенциалов ~2кВ.
    
Путешествие электронов совершается на гораздо большее расстояние. Вторичные электроны вынуждены двигаться по спиральным траекториям, прежде чем достичь анода. Это достигается магнитным полем.


Рис. 5.16 Датчик ионизации с холодным катодом

Магнитные полюса удерживают так, чтобы поток с силовыми линиями прикладывался перпендикулярно к двум катодам.

5.8 Измерение давления в потоках
В потоках необходимо различать статическое и застойное давление.
Статическое давление
Давление, действующее на поверхность тела, движущегося вместе с жидкостью с той же скоростью, что и среда, называется статическим давлением.
Давление застоя
Это давление жидкости, которую воображают, что она находится в состоянии покоя изоэнтропически.

 

 

5.8.1 Измерение статического давления
Обычный метод заключается в подключении зонда к отверстию, просверленному перпендикулярно стенке модели, где линии тока неискажены и параллельны.


Рис.5.17 Отверстие статического давления (кран) на плоской стене

Статический диаметр отверстия составляет около 1/5 толщины пограничного слоя. Практически диаметр около 0.25 мм для небольших моделей и 2,5 мм для более крупных установок. Правильность измерения статического давления зависит от «d» диаметра отверстия [Рис. 5.17]. Влияние диаметра отверстия на погрешность измерения статического давления представлено графически на рис.5.18.

Рис.5.18 Влияние погрешности на диаметр отверстия
Отверстия статического давления (краны) на стенках проточного канала обеспечивают статическое давление на стенке. Нельзя предполагать, что внутри потока преобладает статическое давление стенки.Чтобы получить давление внутри потока, необходимо использовать датчики подходящей конструкции.

5.8.2 Датчики статического давления для дозвукового потока
Обычно используемый датчик статического давления в дозвуковых потоках — это датчик Прандтля. Зонд Прандтля является интрузивным устройством. Отверстия для измерения давления на периферии зонда тщательно расположены таким образом, чтобы влияние носовой части и стержня зонда сводилось на нет.

Рис.5.19 Зонд Прандтля


Рис. 5.20 Эффект носа и ножки в трубке Прандтля
Из-за интрузивного характера зонда поток будет ускоряться носом. Эффект будет заключаться в снижении статического давления, которое называется носовым эффектом. Напротив, эффект штока будет заключаться в локальном застое потока и, таким образом, в увеличении статического давления. Это

Эффект

— это эффект стебля. Как показано на рис. 5.20, положение отверстий выбрано таким образом, чтобы два эффекта нейтрализовали друг друга.Кроме того, зонд должен быть тонким (скажем, диаметром от 1,0 до 1,5 мм) и располагаться параллельно потоку.

5.8.3 Датчики статического давления для сверхзвукового потока
При числе Маха более 1,0 возникает ударная волна. Когда угол конусности зонда меньше угла отрыва ударной волны для заданного числа Маха (показано на рис. 5.23) и если отверстия расположены значительно ниже по потоку от ударной волны, измеренное статическое давление будет стремиться к значению для ненарушенный поток.Используются трубы конической или оживальной формы.
Щупы выполнены небольшими и со статическими ударами по поверхности конуса. Эффект рыскания уменьшается за счет расположения нескольких отверстий таким образом, чтобы давление внутри трубы было средним значением. Обычно трубка имеет от 4 до 8 отверстий, диаметр которых составляет около 1/10 наружного диаметра трубки.


Рис. 5.21 Оживальный зонд статического давления для сверхзвукового потока

Хорошие результаты получаются с оживальными трубками.Трубка, показанная на рис.5.21, имеет систематическую погрешность в пределах 1%. Угол конуса должен быть меньше угла отрыва ударной волны от конуса. Погрешность измерения статического давления уменьшается по мере увеличения расстояния от отверстия до кончика зонда.



Рис.5.22 Конический статический датчик давления для сверхзвукового потока

Рис.5.23 Максимальный угол отклонения для различных
чисел Маха


Рис.5.24 Отражение удара от стены
Важно иметь длинные заостренные трубки. В противном случае существует вероятность того, что отраженный удар может повлиять на показания статического давления. Шероховатость на краях отверстий также может привести к большим ошибкам измерения.

    • Измерение застоя или общего давления

5.9.1 Дозвуковые течения
Частицы газа так быстро останавливаются в критической точке тела, что потери на теплопередачу и трение пренебрежимо малы. Поэтому в дозвуковых течениях происходят только изоэнтропические изменения. Следовательно, давление торможения, измеренное в дозвуковом потоке, существенно не отличается от давления в отстойнике. Полное давление измеряется трубкой Пито, цилиндрическая трубка которой имеет отверстие, направленное в сторону потока. Ось трубы должна совпадать с направлением потока.Обычно используют трубки с тупыми концами.
Такие трубы нечувствительны к рысканию до 120
Связь между измеренным давлением торможения и статическим давлением может быть выражена следующим образом:

где p0 — полное давление, p — статическое давление.

5.9.2 Несверхзвуковые скорости
Ударная волна появляется выше по течению от носовой части трубы. Поэтому трубка измеряет только давление за ударной волной.Уравнения нормального скачка давления дают связь между полными давлениями до и после удара. Поскольку головной скачок уплотнения, образующийся перед трубкой Пито, имеет нормальную часть только в центральной области, диаметр трубы для измерений в сверхзвуковом потоке обычно делают очень малым.

5.10 Задержка в манометрических системах

                      Рис. 5.25 Модель аэродинамической трубы с манометрической системой

При изменении давления вблизи отверстия, подсоединенного к манометру, равновесие в манометре устанавливается не сразу, а через определенное время.Если давление считывается раньше, будут грубые ошибки.

 

 


Рис.5.26 Задержка передачи в зависимости от диаметра капилляра

Рис.5.c Задержка передачи в зависимости от диаметра отверстия
Меньшие задержки передачи необходимы не только для высокой надежности, но и для сокращения продолжительности экспериментов. Равновесие в манометрической системе установится позже, после стабилизации давления на модель.Время выполнения должно быть больше, чем задержка передачи.
Задержка передачи вызвана:

  • Сопротивление трубок
  • Изменение плотности воздуха
  • и инерция движущихся масс

Основными факторами, влияющими на задержку передачи, являются диаметр отверстия do, диаметр d капилляра и dc соединительной трубки, а также их соответствующие длины l и lc .
Диаметр отверстия мало влияет, когда d/do < 2.5. При d/do > 2,5 задержка передачи резко возрастает. Диаметр отверстия должен быть не менее половины диаметра капиллярной трубки. Влияние диаметра капиллярной трубки очень сильное. Основным эффектом уменьшения этого диаметра является увеличение сопротивления потоку газа. Существенное влияние на лаг оказывает увеличение длины капиллярной трубки. Капиллярные трубки должны иметь больший диаметр и меньшую длину.

        

Упражнения
Ответьте на следующие вопросы

  • Запишите соотношение между единицами давления Паскаль, Торр, микрон и стандартная атмосфера.
  • Каковы важные и желательные свойства манометрических жидкостей?
  • Как повысить чувствительность жидкостного манометра?
  • С помощью рисунков объясните работу ртутного барометра.
  • От чего зависит чувствительность датчика Бурдона для данного материала?
  • Какие материалы обычно используются для манометра Бурдона?
  • Запишите выражение, связывающее центральный прогиб эластичной диафрагмы и приложенное давление.
  • Как связаны собственная частота и чувствительность манометра с эластичной диафрагмой?
  • Почему в манометрах используются гофрированные мембраны?
  • Объясните мембранный датчик давления, работающий по емкостному принципу.
  • Нарисуйте и объясните электрический датчик сопротивления для измерения высокого давления.
  • Назовите пару искусственных пьезоэлектрических кристаллов. В каком диапазоне частот динамических воздействий они могут применяться?
  • Объясните датчик Mc Leod.Назовите его недостатки.
  • Различие между манометрами Пирани и термопарами.
  • Объясните ионизационный датчик с холодным катодом.
  • Почему отверстия статического давления в стене очень маленькие?
  • Графически покажите изменение погрешности измерения при увеличении значения статического отверстия в стене.
  • Что понимают под «эффектом ствола» и «эффектом носа» в трубках Прандтля.
  • Нарисуйте зонд, отмечающий положение отверстий для измерения статического давления в сверхзвуковых потоках.
  • Трубки Пито
  • используются как в дозвуковых, так и в сверхзвуковых потоках. Отличается ли принцип измерения в этих двух случаях?

Решите следующие числовые задачи

  • При измерении низкого давления с помощью манометра Мак-Леода [объем которого выше отсечки составляет 200 куб. см, а диаметр капилляра 0,6 мм], разница уровней между двумя конечностями составляет 6 мм. Найдите измеренное давление.
  • Экспериментальный реактивный самолет летит со скоростью 1035 м/с на высоте, соответствующей 0.720* 105 Н/м2 и 216,6К. В носовой части самолета установлена ​​трубка Пито. Какое давление измеряется трубкой Пито? Какое давление измеряется, если предполагается, что самолет летит со скоростью 200 м/с на той же высоте?

Если вы являетесь автором приведенного выше текста и не согласны делиться своими знаниями в целях обучения, исследований, стипендий (для добросовестного использования, как указано в законе об авторских правах США), отправьте нам электронное письмо, и мы удалим ваш текст быстро.Добросовестное использование — это ограничение и исключение исключительного права, предоставленного авторским правом автору творческого произведения. В законе США об авторском праве добросовестное использование — это доктрина, которая разрешает ограниченное использование материалов, защищенных авторским правом, без получения разрешения от правообладателей. Примеры добросовестного использования включают комментарии, поисковые системы, критику, новостные репортажи, исследования, обучение, библиотечное архивирование и стипендию. Он предусматривает законное нелицензионное цитирование или включение материалов, защищенных авторским правом, в работу другого автора в соответствии с четырехфакторным тестом баланса.(источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use)

Информация о медицине и здоровье, содержащаяся на сайте, носит общий характер и является чисто информативной и по этой причине не может заменить в любом случае совет врача или квалифицированного юридического лица на профессию.

Тексты являются собственностью их соответствующих авторов, и мы благодарим их за предоставленную нам возможность бесплатно делиться своими текстами со студентами, преподавателями и пользователями Интернета, которые будут использоваться только в иллюстративных образовательных и научных целях.

Тепловые жидкостиПедиа | Измерение давления и контрольно-измерительные приборы

Из Thermal-FluidsPedia

Конструкция манометра с трубкой Бурдона, элементы конструкции выполнены из латуни. Цифровой датчик давления воздуха Компактный цифровой датчик барометрического давления

Для измерения давления и вакуума было разработано множество методов. Приборы, используемые для измерения давления, называются манометрами или вакуумметрами.

Манометр также может относиться к прибору для измерения давления, обычно ограниченному измерением давления, близкого к атмосферному.Термин манометр часто используется для обозначения гидростатических приборов столба жидкости.

Вакуумметр используется для измерения давления в вакууме — которое далее делится на две подкатегории: высокий и низкий вакуум (а иногда и сверхвысокий вакуум). Применимый диапазон давления многих методов, используемых для измерения вакуума, перекрывается. Следовательно, комбинируя несколько различных типов манометров, можно непрерывно измерять давление в системе от 10 мбар до 10 -11 мбар.

Датчик давления измеряет давление, как правило, газов или жидкостей. Давление — это выражение силы, необходимой для того, чтобы остановить расширение жидкости, и обычно выражается в виде силы на единицу площади. Датчик давления обычно действует как преобразователь; он генерирует сигнал в зависимости от приложенного давления. Для целей данной статьи такой сигнал является электрическим.

Датчики давления используются для управления и контроля в тысячах повседневных приложений. Датчики давления также можно использовать для косвенного измерения других переменных, таких как расход жидкости/газа, скорость, уровень воды и высота над уровнем моря.Датчики давления также могут называться датчиками давления, датчиками давления, датчиками давления, индикаторами давления и пьезометрами, манометрами и другими названиями.

Датчики давления могут сильно различаться по технологии, конструкции, характеристикам, пригодности для применения и стоимости. По самым скромным оценкам, во всем мире может существовать более 50 технологий и не менее 300 компаний, производящих датчики давления.

Существует также категория датчиков давления, которые предназначены для измерения в динамическом режиме для регистрации очень быстрых изменений давления.Примером применения датчика этого типа может быть измерение давления сгорания в цилиндре двигателя или в газовой турбине. Эти датчики обычно изготавливаются из пьезоэлектрических материалов, таких как кварц.

Типы измерения давления

кремниевые пьезорезистивные датчики давления

Датчики давления можно классифицировать по диапазонам измеряемого давления, диапазону рабочих температур и, что наиболее важно, по типу измеряемого давления. По типу давления датчики давления можно разделить на пять категорий:

Этот датчик измеряет давление относительно идеального вакуумного давления (0 фунтов на квадратный дюйм или отсутствие давления).Атмосферное давление составляет 101,325 кПа (14,7 фунтов на квадратный дюйм) на уровне моря по отношению к вакууму.

Этот датчик используется в различных приложениях, поскольку его можно откалибровать для измерения давления относительно заданного атмосферного давления в заданном месте. Датчик давления в шинах является примером индикации манометрического давления. Когда манометр показывает 0 фунтов на квадратный дюйм, в шине действительно 14,7 фунтов на квадратный дюйм (атмосферное давление).

Этот датчик используется для измерения давления ниже атмосферного в заданном месте.Это может вызвать некоторую путаницу, поскольку в промышленности датчик вакуума может относиться к датчику, который относится либо к атмосферному давлению (т. е. измеряет отрицательное манометрическое давление), либо к абсолютному вакууму.

  • Датчик перепада давления

Этот датчик измеряет разницу между двумя или более значениями давления, поступающими на вход датчика, например, измеряя падение давления на масляном фильтре. Дифференциальное давление также используется для измерения расхода или уровня в сосудах под давлением.

Этот датчик аналогичен датчику избыточного давления, за исключением того, что он предварительно откалиброван производителями для измерения давления относительно давления на уровне моря.

Единиц

9119
Pascal
(PA)
бар
(бар)
Техническая атмосфера
(AT)
атмосфера
(банкомат)
Torr
(Torr)
фунт-сила на
кв. (пси)
1 Па ≡ 1 Н/м 2 10 −5 1.0197 × 10 -5 9095 -5 9.8692 × 10 -6 × 10 -3 145.04 × 10 -6
1 бар 100 000 ≡ 106 Dyn / см 2 1,0197 0,98692 750,06 14,5037744
1 в 98066,5 0,980665 ≡ 1 кгс/см56 14.223
1 атм. 101 325 1,01325 1,0332 ≡ 1 атм.
1 Torr 133.322

1.3332 × 10 -3 1.3595 × 10 -3 1.3158 × 10 -3 ≡ 1 Torr; ≈ 1 мм рт. ст. 19,337×10 −3
1 psi 6.894 × 10 3 68.948 × 10 -3 70.307 × 10 -3 68.046 × 10 -3 51.715 ≡ 1 LBF / в 2

Единицей давления в СИ является паскаль (Па), равный одному ньютону на квадратный метр (Н·м-2 или кг·м-1·с-2). Это специальное название единицы было добавлено в 1971 году; до этого давление в системе СИ выражалось в таких единицах, как Н/м². Если указано, ноль указывается в скобках после единицы измерения, например, 101 кПа (абс.).Фунт на квадратный дюйм (psi) по-прежнему широко используется в США и Канаде, особенно для автомобилей. К единице psi часто добавляется буква, обозначающая нулевое значение измерения; psia для абсолютного значения, psig для избыточного давления, psid для дифференциала, хотя NIST (NIST) не одобряет эту практику.

Поскольку когда-то давление обычно измерялось по его способности вытеснять столб жидкости в манометре, давление часто выражается в виде глубины конкретной жидкости (например, в дюймах водяного столба).Наиболее распространены ртуть (Hg) и вода; вода нетоксична и легкодоступна, а плотность ртути позволяет использовать более короткий столб (и, следовательно, манометр меньшего размера) для измерения заданного давления.

Плотность жидкости и местная гравитация могут варьироваться от одного показания к другому в зависимости от местных факторов, поэтому высота столба жидкости не определяет точно давление. Когда сегодня цитируются «миллиметры ртутного столба» или «дюймы ртутного столба», эти единицы не основаны на физическом ртутном столбе; скорее, им были даны точные определения, которые можно выразить в единицах СИ.Единицы на водной основе обычно предполагают одно из старых определений килограмма как веса литра воды.

Хотя эти манометрические единицы больше не пользуются популярностью у специалистов по измерениям, они по-прежнему используются во многих областях. Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба в большинстве стран мира, а легочное давление в сантиметрах водяного столба все еще распространено. Давление в трубопроводе природного газа измеряется в дюймах водяного столба и выражается как «WC» («Водяной столб»). Аквалангисты часто используют эмпирическое манометрическое правило: давление, оказываемое на десятиметровой глубине воды, приблизительно равно одной атмосфере.В вакуумных системах чаще всего используются единицы торр, микрометр ртутного столба (микрон) и дюйм ртутного столба (inHg). Торр и микрон обычно указывают на абсолютное давление, а дюймы ртутного столба обычно указывают на манометрическое давление.

Атмосферное давление обычно указывается в килопаскалях (кПа) или атмосферах (атм), за исключением американской метеорологии, где предпочтительными являются гектопаскали (гПа) и миллибары (мбар). В американском и канадском машиностроении напряжение часто измеряется в тысячах фунтов. Обратите внимание, что напряжение не является истинным давлением, поскольку оно не является скалярным.В системе СГС единицей давления был барье (ба), равный 1 дин·см–2. В системе МТС единицей давления был пьез, равный 1 стену на квадратный метр.

Многие другие гибридные единицы используются, например, мм рт. Использование названий килограмм, грамм, килограмм-сила или грамм-сила (или их обозначения) в качестве единицы силы в СИ запрещено; единицей силы в СИ является ньютон (Н).

Статическое и динамическое давление

Статическое давление одинаково во всех направлениях, поэтому измерения давления не зависят от направления в неподвижной (статичной) жидкости.Однако поток оказывает дополнительное давление на поверхности, перпендикулярные направлению потока, и оказывает незначительное влияние на поверхности, параллельные направлению потока. Эта направленная составляющая давления в движущейся (динамической) жидкости называется динамическим давлением. Прибор, направленный по направлению потока, измеряет сумму статического и динамического давления; это измерение называется полным давлением или давлением застоя. Поскольку динамическое давление относится к статическому давлению, оно не является ни манометрическим, ни абсолютным; это дифференциальное давление.

В то время как статическое манометрическое давление имеет первостепенное значение для определения чистой нагрузки на стенки трубы, динамическое давление используется для измерения скорости потока и воздушной скорости. Динамическое давление можно измерить, взяв перепад давления между инструментами параллельно и перпендикулярно потоку. Статические трубки Пито, например, выполняют это измерение на самолетах для определения воздушной скорости. Наличие измерительного прибора неизбежно отклоняет поток и создает турбулентность, поэтому его форма имеет решающее значение для точности, а калибровочные кривые часто бывают нелинейными.

Механические инструменты

Для измерения давления было изобретено множество приборов с различными преимуществами и недостатками. Диапазон давления, чувствительность, динамический отклик и стоимость варьируются на несколько порядков в зависимости от конструкции прибора. Самым старым типом является манометр жидкостного столба (вертикальная трубка, заполненная ртутью), изобретенный Евангелистой Торричелли в 1643 году. U-образная трубка была изобретена Кристианом Гюйгенсом в 1661 году.

Гидростатический

Гидростатические датчики (например, ртутный манометр) сравнивают давление с гидростатической силой на единицу площади у основания столба жидкости.Измерения гидростатического датчика не зависят от типа измеряемого газа и могут быть рассчитаны на очень линейную калибровку. У них плохой динамический отклик.

Поршень

Манометры поршневого типа уравновешивают давление жидкости твердым грузом или пружиной. Другое название поршневого манометра – грузопоршневой тестер. Например, грузопоршневые манометры для калибровки или датчики давления в шинах.

Жидкостная колонна

Разница высоты жидкости в жидкостном манометре пропорциональна разнице давлений.

Манометры столба жидкости состоят из вертикального столба жидкости в трубке, концы которой подвергаются разным давлениям. Колонна будет подниматься или опускаться до тех пор, пока ее вес не уравновесится перепадом давления между двумя концами трубы. Очень простая версия представляет собой U-образную трубку, наполовину заполненную жидкостью, одна сторона которой соединена с интересующей областью, а эталонное давление (которое может быть атмосферным давлением или вакуумом) применяется к другой. Разница в уровне жидкости представляет собой приложенное давление.Давление, оказываемое столбом жидкости высотой h и плотностью ρ, определяется уравнением гидростатического давления P = hgρ. Следовательно, разность давлений между приложенным давлением Pa и эталонным давлением P0 в U-образном манометре можно найти, решив Pa − P0 = hgρ. Если измеряемая жидкость имеет значительную плотность, возможно, потребуется внести гидростатические поправки для высоты между движущейся поверхностью рабочей жидкости манометра и местом, где требуется измерение давления.

Хотя можно использовать любую жидкость, ртуть предпочтительнее из-за ее высокой плотности (13,534 г/см3) и низкого давления паров. Для низких перепадов давления, значительно превышающих давление водяного пара, обычно используется вода (и «дюймы водяного столба» — это обычная единица измерения давления). Жидкостные манометры не зависят от типа измеряемого газа и имеют высоколинейную калибровку. У них плохой динамический отклик. При измерении вакуума рабочая жидкость может испаряться и загрязнять вакуум, если ее давление паров слишком велико.При измерении давления жидкости петля, заполненная газом или легкой жидкостью, должна изолировать жидкости, чтобы предотвратить их смешивание. Простые гидростатические манометры могут измерять давление в диапазоне от нескольких Торр (несколько 100 Па) до нескольких атмосфер. (примерно 1 000 000 Па)

Однолинейный жидкостный манометр имеет резервуар большего размера вместо одной стороны U-образной трубки и шкалу рядом с более узкой колонкой. Колонна может быть наклонена для дальнейшего усиления движения жидкости. В зависимости от назначения и конструкции используются следующие типы манометров.

1. Простой манометр
2. Микроманометр
3. Дифференциальный манометр
4. Перевернутый дифференциальный манометр

Датчик Маклеода

Датчик Маклеода, очищенный от ртути

Манометр Маклеода изолирует образец газа и сжимает его в модифицированном ртутном манометре до тех пор, пока давление не станет равным нескольким миллиметрам ртутного столба. Газ должен хорошо себя вести при сжатии (например, он не должен конденсироваться). Этот метод медленный и не подходит для постоянного мониторинга, но обеспечивает хорошую точность.

Полезный диапазон: свыше 10-4 торр (методы высокого вакуума) (примерно 10-2 Па) до 10-6 торр (0,1 мПа),

0,1 мПа — это наименьшее прямое измерение давления, возможное с помощью современных технологий. Другие вакуумметры могут измерять более низкие давления, но только косвенно путем измерения других свойств, контролируемых давлением. Эти косвенные измерения должны быть откалиброваны в единицах СИ с помощью прямого измерения, чаще всего с помощью датчика Маклеода (Беквит и др.).

Анероид

Манометры-анероиды

основаны на металлическом чувствительном элементе, который упруго изгибается под действием перепада давления на элементе.«Анероид» означает «без жидкости», и этот термин первоначально отличал эти датчики от гидростатических датчиков, описанных выше. Однако анероидные манометры можно использовать для измерения давления как жидкости, так и газа, и это не единственный тип манометров, который может работать без жидкости. По этой причине в современном языке их часто называют механическими датчиками. Манометры-анероиды не зависят от типа измеряемого газа, в отличие от тепловых и ионизационных манометров, и с меньшей вероятностью загрязняют систему, чем гидростатические манометры.Чувствительный элемент давления может представлять собой трубку Бурдона, диафрагму, капсулу или набор сильфонов, форма которых будет изменяться в зависимости от давления в рассматриваемой области. Отклонение элемента, чувствительного к давлению, может считываться рычажным механизмом, соединенным с иглой, или может считываться вторичным датчиком. Наиболее распространенные вторичные преобразователи в современных вакуумметрах измеряют изменение емкости из-за механического отклонения. Датчики, которые полагаются на изменение емкости, часто называют датчиками Baratron.

Бурдон

Манометр мембранного типа

В манометре Бурдона используется принцип, согласно которому сплющенная трубка имеет тенденцию приобретать более круглое поперечное сечение при воздействии давления. Хотя это изменение в поперечном сечении может быть едва заметным и, таким образом, связано с умеренными напряжениями в диапазоне упругости легкообрабатываемых материалов, деформация материала трубки увеличивается за счет придания трубе С-образной формы или даже спирали, например что вся трубка имеет тенденцию упруго выпрямляться или разматываться, когда на нее оказывается давление.Эжен Бурдон запатентовал свой датчик во Франции в 1849 году, и он получил широкое распространение благодаря своей превосходной чувствительности, линейности и точности; Эдвард Эшкрофт приобрел американские патентные права Бурдона в 1852 году и стал крупным производителем измерительных приборов. Также в 1849 году Бернард Шеффер в Магдебурге, Германия, запатентовал успешный мембранный (см. Ниже) манометр, который вместе с манометром Бурдона произвел революцию в измерении давления в промышленности (индикатор двигателя). Budenberg также производил манометры с трубкой Бурдона.

На практике уплощенная тонкостенная трубка с закрытым концом полым концом соединяется с неподвижной трубой, в которой измеряется давление жидкости. По мере увеличения давления закрытый конец движется по дуге, и это движение преобразуется во вращение зубчатого колеса (сегмента) посредством соединительного звена, обычно регулируемого. Шестерня небольшого диаметра находится на валу указателя, поэтому движение еще больше увеличивается за счет передаточного числа. Расположение индикаторной карты за стрелкой, начальное положение стержня указателя, длина рычага и исходное положение — все это обеспечивает средства для калибровки указателя, чтобы указать желаемый диапазон давления для изменений в поведении самой трубки Бурдона.Дифференциальное давление можно измерить с помощью манометров, содержащих две разные трубки Бурдона с соединительными рычагами.

Трубки Бурдона измеряют манометрическое давление относительно атмосферного давления окружающей среды, а не абсолютное давление; вакуум ощущается как обратное движение. В некоторых анероидных барометрах используются трубки Бурдона, закрытые с обоих концов (но в большинстве используются диафрагмы или капсулы, см. Ниже). Когда измеряемое давление быстро пульсирует, например, когда манометр находится рядом с поршневым насосом, часто используется дроссельное отверстие в соединительной трубе, чтобы избежать ненужного износа шестерен и обеспечить среднее показание; когда весь манометр подвергается механической вибрации, весь корпус, включая стрелку и индикаторную карту, можно заполнить маслом или глицерином.Типовые высококачественные современные манометры обеспечивают точность ±2% от полной шкалы, а специальный высокоточный манометр может иметь точность до 0,1% от полной шкалы.

Сторона индикатора с картой и циферблатом Механическая сторона с трубкой Бурдона

На следующих рисунках прозрачная крышка показанного комбинированного манометра и вакуумметра снята, а механизм извлечен из корпуса. Этот конкретный манометр представляет собой комбинацию вакуумметра и манометра, используемую для автомобильной диагностики: Сторона индикатора с картой и циферблатом Механическая сторона с трубкой Бурдона

  • левая сторона лицевой панели, используемая для измерения вакуума в коллекторе, откалибрована в сантиметрах ртутного столба по внутренней шкале и в дюймах ртутного столба по внешней шкале.
  • правая часть лицевой стороны используется для измерения давления топливного насоса и откалибрована в долях 1 кгс/см² на внутренней шкале и в фунтах на квадратный дюйм на внешней шкале.

Мембрана

Куча капсул давления с гофрированными диафрагмами в анероидном барографе.

Второй тип манометра-анероида использует отклонение гибкой мембраны, которая разделяет области разного давления. Величина отклонения воспроизводима для известных давлений, поэтому давление можно определить с помощью калибровки.Деформация тонкой диафрагмы зависит от разницы давлений между двумя ее сторонами. Эталонная поверхность может быть открыта для атмосферы для измерения избыточного давления, открыта для второго порта для измерения перепада давления или может быть герметизирована от вакуума или другого фиксированного эталонного давления для измерения абсолютного давления. Деформацию можно измерить с помощью механических, оптических или емкостных методов. Используются керамические и металлические диафрагмы.

Полезный диапазон : выше 10 -2 торр (примерно 1 Па)

Для абсолютных измерений часто используются сварные капсулы давления с диафрагмами с обеих сторон.

Форма:

  • Плоский
  • гофрированный
  • сплющенная трубка
  • капсула

Технология измерения давления

Существует две основные категории аналоговых датчиков давления.

Типы силовых коллекторов Эти типы электронных датчиков давления обычно используют коллектор силы (такой как диафрагма, поршень, трубка Бурдона или сильфон) для измерения деформации (или отклонения) из-за приложенной силы (давления) на площади.

  • Пьезорезистивный тензодатчик
Использует пьезорезистивный эффект приклеенных или формованных тензорезисторов для определения деформации, вызванной приложенным давлением. Распространенными типами технологий являются кремний (монокристаллический), поликремниевая тонкая пленка, связанная металлическая фольга, толстая пленка и напыленная тонкая пленка. Как правило, тензометрические датчики подключаются по схеме моста Уитстона, чтобы максимизировать выходной сигнал датчика. Это наиболее часто используемая сенсорная технология для измерения давления общего назначения.Как правило, эти технологии подходят для измерения абсолютного, манометрического, вакуумного и дифференциального давления.
Использует диафрагму и полость под давлением для создания конденсатора переменной емкости для обнаружения напряжения, вызванного приложенным давлением. В обычных технологиях используются металлические, керамические и кремниевые диафрагмы. Как правило, эти технологии наиболее применимы к низким давлениям (абсолютным, дифференциальным и манометрическим).
Измеряет смещение диафрагмы посредством изменения индуктивности (сопротивления), LVDT, эффекта Холла или по принципу вихревых токов.
Использует пьезоэлектрический эффект в некоторых материалах, таких как кварц, для измерения деформации чувствительного механизма из-за давления. Эта технология обычно используется для измерения высокодинамичных давлений.
Использует физическое изменение оптического волокна для обнаружения деформации из-за приложенного давления. В типичном примере этого типа используются волоконные брэгговские решетки. Эта технология используется в сложных приложениях, где измерения могут быть очень удаленными, при высокой температуре, или могут быть полезны технологии, изначально невосприимчивые к электромагнитным помехам.
Использует движение скребка вдоль резистивного механизма для определения напряжения, вызванного приложенным давлением.

Другие типы

Эти типы электронных датчиков давления используют другие свойства (например, плотность) для определения давления газа или жидкости.

Использует изменения резонансной частоты в чувствительном механизме для измерения напряжения или изменений плотности газа, вызванных приложенным давлением. Эта технология может использоваться в сочетании с коллектором усилия, например, в категории выше.В качестве альтернативы можно использовать резонансную технологию, подвергая сам резонирующий элемент воздействию среды, при этом резонансная частота зависит от плотности среды. Датчики были сделаны из вибрирующей проволоки, вибрирующих цилиндров, кварца и кремниевых МЭМС. Как правило, считается, что эта технология обеспечивает очень стабильные показания с течением времени.
Использует изменения теплопроводности газа из-за изменений плотности для измерения давления. Типичным примером этого типа является калибровка Пирани.
Измеряет поток заряженных частиц газа (ионов), который изменяется из-за изменений плотности для измерения давления. Типичными примерами являются датчики с горячим и холодным катодом.
Существует множество других способов получить давление из его плотности (скорости звука, массы, показателя преломления).

Каталожные номера

Внешние ссылки


Эта запись взята из Википедии, ведущей энциклопедии, созданной пользователями. Возможно, он не был проверен профессиональными редакторами (см. полный отказ от ответственности).

%PDF-1.4 % 1 0 объект >>> эндообъект 2 0 объект >поток 2010-12-20T15: 59: 10 + 01: 002010-12-20T15: 59: 11 + 01: 002010-12-20T15: 59: 11 + 01: 00adobe Indesign CS4 (6.0)

  • JPEG256256 / 9J / 4AAQSKZJRGABAGABIAAD / 7QASUGHVDG9ZAG9WIDMUMAA4QKLNA +0ААААААААААААААЕА AQBIAAAAAQAB/+4AE0Fkb2JlAGSAAAAAAAQUAArFD/9sAhAAKBwcHBwcKBwcKDgkJCQ4RDasLDBEU EBAQEBAUEQ8RERERDxERFxoaGhcRHyEhISEFKy0tLSsyMjIyMjIyMjIyAQsJCQ4MDh8XFx8rIh0i KzIrKysrMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjI+Pj4+PjJAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQED/wAARCAEA ALUDAREAAhEBAxEB/8QBogAAAcBAQEBAQAAAAAAAAAAABAUDAgYBAAcICQoLAQACAgMBAQEBAQAA AAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAIBAwMCBAIGBwMEAgYCcwECAxEEAAUhEjFBUQYTYSJxgRQykaEH FbFCI8FS0eEzFmLwJHKC8SVDNFOSorJjc8I1RCeTo7M2F1RkdMPS4ggmgwkKGBmElEVGpLRW01Uo GvLj88TU5PRldYWVpbXF1eX1ZnaGlqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5/c4SFhoeIiYqLjI2Oj4KTlJ WWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq+hEAAgIBAgMFBQQFBgQIAwNtAQACEQMEIRIxQQVRE2Ei BnGBkTKhsfAUwdHhI0IVUmJy8TMkNEOCFpJTJaJjssIHc9I14kSDF1STCAkKGBkmNkUaJ2R0VTfy o7PDKCnT4/OElKS0xNTk9GV1hZWltcXV5fVGVmZ2hpamtsbW5vZHV2d3h5ent8fX5/c4SFhoeIiY qLjI2Oj4OUlZaXmJmam5ydnp+So6SlpqeoqaqrrK2ur6/9oADAMBAAIRAxEAPwCbeU/KflW58q6L cXGi6fNNNp9rJJJJaws7u0MbMzM0ZJJJ3OKpt/gzyf8A9WHTf+kOD/qnirv8GeT/APqw6b/0hwf9 У8ВД/гзыф/1ЫдН/6Q4П+кэку/вАГеТ/+рДпв/ШБ/вБУ8ВД/гзыф/вБВХТф+кОД/АКп4q7/Бнк// АКсом/8АШБ/1TxV3+DPJ/8A1YdN/wCkOD/qnirv8GeT/wDqw6b/АНИЧ/VPFXf4M8n/APVh03/p Dg/6p4q7/Bnk/wD6sOm/9IcH/VPFXf4M8n/9WHTf+kOD/qnirv8ABnk//qw6b/0hwf8AVPFXf4M8 n/8AVh03/pDg/wCqeKu/wZ5P/wCrDpv/AEhwf9U8VeB6hYWCX90iW0Kqs0gVRGoAAY0AFM3+PT4j EekfJ0c8+TiPqPzQ/wBSs/8Alni/4Bf6ZL8vi/mj5MfHyfzj83fUrP8A5Z4v+AX+mP5fF/NHyXx8 n84/N31Kz/5Z4v8AgF/pj+XxfzR8l8fJ/OPzd9Ss/wDlni/4Bf6Y/l8X80fJfHyfzj83fUrP/lni /wCAX+mP5fF/NHyXx8n84/NnX5W6Foeoahfpf6daXapChVZ4I5ApLdQHU5g9pYoQiKADm9n5JSkb NvSv8GeT/wDqw6b/ANICH/VPNY7F3kz/AJQ/Qf8Atm2f/JiPFU6xV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Ku xV2KuxV2Kvn+eG3F/e/XLedyZ5CpjXanI+JGbufikDgIG3V08PCBPHEk2t9LS/8Allu/+B/5uyFa r+dH8fBnxab+afx8Xelpf/LLd/8AA/8AN2Nar+dH8fBeLTfzT+Pi70tL/wCWW7/4H/m7GtV/Oj+P gvFpv5p/Hxd6Wl/8st3/AMD/AM3Y1qv50fx8F4tN/NP4+KAktpTI5ihkEfI8AymvGu1cy4S9Is7u JMeo0NmfflJFLHqOoGRGQGBKcgR+175g9qEGIc3s0ESL1PNU7NJfJn/KH6D/ANs2z/5MR4qnWKux V2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxVJfJn/ACh+g/8AbNs/+TEeKp1i rsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVSXyZ/yh+g/9s2z/AOTEeKp1 iqB1iPUpLIrpTiO55LRjQfD3+0DiqQfU/PH/AC0r96f80Yq76n54/wCWlfvT/mjFXfU/PH/LSv3p /wA0Yq76n54/5aV+9P8AmjFXfU/PH/LSv3p/zRirvqfnj/lpX70/5oxV31Pzx/y0r96f80Yq76n5 4/5aV+9P+aMVd9T88f8ALSv3p/zRirIdLS+jsIk1Jg90OXqMKGvxNx6U/ZpiqMxV2KuxV2KuxV2K uxV2KuxV2KpL5M/5Q/Qf+2bZ/wDJiPFU6xVZIpZaKaHxxVT9GT+f9eKu9GT+f9eKu9GT+f8AXirv Rk/n/XirvRk/n/XirvRk/n/XirvRk/n/AF4q70ZP5/14q70ZP5/14q70ZP5/14q70ZP5/wBeKu9G T+f9eKu9GT+f9eKu9GT+f9eKqc9rcSwvHFOYnYUWQblT40xVLf0JrH/V5k/5Fj/mrFXfoTWP+rzJ /wAix/zVirv0JrH/AFeZP+RY/wCasVTHTrS5tIil1ctdsTUOw4kDbagriqMxVJfJn/KH6D/2zbP/ AJMR4qnWKuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxVJfJn/KH6D/ANs2 z/5MR4qnWKoTUbyWxtjPDbvduCB6UVS2/fYNiqU/4l1H/qyXf/At/wBUsVd/iXUf+rJd/wDAt/1S xVOLC5kvLSO5lge1d61hkqGWjFd6gdaVxVE4q7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXY qkvkz/lD9B/7Ztn/AMmI8VTrFULqF1LZ25mhgNywIHpqQp371OKpX/iHUP8Aq0yf8jV/pirv8Q6h /wBWmT/kav8ATFXf4h2D/q0yf8jV/pirv8Q6h/1aZP8Akav9MVd/iHUP+rTJ/wAjV/pirv8AEOof 9WmT/kav9MVd/iHUP+rTJ/yNX+mKu/xDqH/Vpk/5Gr/TFVex1i8u7pIJdOeBGrylLqwWgJ6Ad+mK qmpardWM6xQWL3SsgYurhQCSRxoR7YqhP8Q6h/1aZP8Akav9MVd/iHUP+rTJ/wAjV/pirv8AEOof 9WmT/kav9MVd/iHUP+rTJ/yNX+mKu/xDqH/Vpk/5Gr/TFXf4h2D/AKtMn/I1f6Yqv/Teq/8AVmm/ 4Mf804q79N6r/wBWab/gx/zTiqYafd3N5Ez3Nq9mytQI5BJFOuwGKovFUl8mf8ofoP8A2zbP/kxH iqdYqlfmFY301hLHFMvNfhml9FP+D5J+vFWKfV7L/lhsP+k//r/irvq9l/yw2H/Sf/1/xV31ey/5 YbD/AKT/APr/AIq76vZf8sNh/wBJ/wD1/wAVd9Xsv+WGw/6T/wDr/irvq9l/yw2H/Sf/ANf8Vd9X sv8AlhsP+k//AK/4q76vZf8ALDYf9J//AF/xVN/LlvGt80tvZ20SqhV5YLkzleXQFfUfrxxVd5kt 4pr6NntLe4IiA5zXJhYfE+3h2E298VSn6lb/APVusv8ApOP/AFWxV31K3/6t1l/0nH/qtirvqVv/ ANW6y/6Tj/1WxV31K3/6t1l/0nH/AKrYq76lb/8AVusv+k4/9VsVd9St/wDq3WX/AEnH/qtiqcfp 7WP98WX/AElJ/wA14qq22uag9wi3SWcUJPxutyhIHsOeKp7HJHKgkiYOjdGUgg/SMVXYqkvkz/lD 9B/7Ztn/AMmI8VTrFUs18gac3I24HNd7sEx/8KDvirFuUX8+jf8AASf80Yq7lF/Po3/ASf8ANGKu 5Rfz6N/wEn/NGKu5Rfz6N/wEn/NGKu5Rfz6N/wABJ/zRiruUX8+jf8BJ/wA0Yq7lF/Po3/ASf80Y q7lF/Po3/ASf80Yqm/l67toZ5IHmsA8/ERrZhlLEcvtclHjtirXmQoL6Pk2nqfSH+9isZPtP04qf hxVKeUX8+jf8BJ/zRiruUX8+jf8AASf80Yq7lF/Po3/ASf8ANGKu5Rfz6N/wEn/NGKu5Rfz6N/wE н/NGKu5Rfz6N/wABJ/zRiruUX8+jf8BJ/wA0Yq7lF/Po3/ASf80YqyjQGmawBka2eMMRD9UDCMKO о+IDflXFU0xVJfJn/KH6D/2zbP8A5MR4qnWKpZr8wg05pDOLYc1HqNEJh8uBBxVi36ST/q7x/wDS An/NGKu/SSf9XeP/AKQE/wCaMVd+kk/6u8f/AEgJ/wA0Yq79JJ/1d4/+kBP+aMVd+kk/6u8f/SAn /NGKu/SSf9XeP/pAT/mjFXfpJP8Aq7x/9ICf80YqmVhruhwQcL+4S6l5E+oLbh8O1BRUxVMbDWNB vbpLeyCmc1K/uivQVO/EYqgPMtxDFfxrJeR2xMIPB7VZyfiffmyt92KpR9ctv+rnD/3D4/8Aqnir vrlt/wBXOH/uHx/9U8Vd9ctv+rnD/wBw+P8A6p4q765bf9XOH/uHx/8AVPFXfXLb/q5w/wDcPj/6 p4q765bf9XOH/uHx/wDVPFXfXLb/AKucP/cPj/6p4q765bf9XOH/ALh8f/VPFWbafEIbKFAVY8AS yIIwxIqW4LQCuKonFUl8mf8AKH6D/wBs2z/5MR4qnWKpdrjslgWRrhDyXe0XlJ91RtirGvrFx/v/ AFr/AJFD/qpirvrFx/v/AFr/AJFD/qpirvrFx/v/AFr/AJFD/qpirvrFx/v/AFr/AJFD/qpirvrF x/v/AFr/AJFD/qpirvrFx/v/AFr/AJFD/qpirvrFx/v/AFr/AJFD/qpirvrFx/v/AFr/AJFD/qpi qfeXrhpYZonN27Iwb1L1AjEMKcV+Jthw/HFUPr1xNDeIscl+gMQNLSJXSvJupZh8WKpZ9duv9/6v /wBI6f8ANeKu+u3X+/8AV/8ApHT/AJrxV3126/3/AKv/ANI6f814quiuruWVIhcaspdgvJoECipp Unl0xVOf0LqH/V3ufuXFXfoXUP8Aq73P3Lirv0LqH/V3ufuXFXDRr8EE6tcGh6UXfFU4xV2KpL5M /wCUP0H/ALZtn/yYjxVOsVS/W0kexKxRzStyX4bd/Tf/AIKhxVjn1a+/5YtT/wCkr/mzFXfVr7/l i1P/AKSv+bMVd9Wvv+WLU/8ApK/5sxV31a+/5YtT/wCkr/mzFXfVr7/li1P/AKSv+bMVd9Wvv+WL U/8ApK/5sxV31a+/5YtT/wCkr/mzFXfVr7/li1P/AKSv+bMVZJpl7d3XNLmyksxGBxMjBuX3AYqj 8VdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVSXyZ/yh+g/wDbNs/+TEeKp1iqGvrC21G3NtdqXjJDUBI3HTcY qlv+ENC/3w3/ACMf+uKu/wAIaF/vhv8AkY/9cVd/hDQv98N/yMf+uKu/whoX++G/5GP/AFxV3+EN C/3w3/Ix/wCuKu/whoX++G/5GP8A1xV3+ENC/wB8N/yMf+uKu/whoX++G/5GP/XFVey8u6Vp9wt1 axMsqAgEux6ih3JxVNMVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVSXyZ/yh+g/9s2z/AOTEeKp1iqHvbyGw tnu7gkRR05ECp3NOn04qlP8AjLRP55P+AOKu/wAZaJ/PJ/wBxV3+MtE/nk/4A4q7/GWifzyf8AcV d/jLRP55P+AOKu/xlon88n/AHFXf4y0T+eT/AIA4qiLLzJpmoTfV7ZnZ6FqFabD54qmIuEJAAO+2 KquKuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KpL5M/5Q/Qf+2bZ/8mI8VTrFUJqV1ZWdqZtQp6FQpBXkKnps K4qk36e8pfyJ/wAiD/zTirv095S/kT/kQf8AmnFXfp7yl/In/Ig/804q79PeUv5E/wCRB/5pxV36 e8pfyJ/yIP8AzTirv095S/kT/kQf+acVd+nvKX8if8iD/wA04quTzF5WiblHRG6VWFgfwXFUbYa5 o+oXAt7Ry0tCwBRhsPcjFVTUNd03S5lt7yQpIyhwarN8JJHYf5OKoX/F+hf7/b/kW/8ATFXf4v0L /f7f8i3/AKYq7/F+hf7/AG/5Fv8A0xV3+L9C/wB/t/yLf+mKu/xfoX+/2/5Fv/TFXf4v0L/f7f8A It/6Yq7/ABfoX+/2/wCRb/0xV3+L9C/3+3/It/6YqmOn6laapC1xZsXjVihJBX4gAe/+tiqKxVJf Jn/KH6D/ANs2z/5MR4qnWKpdrjslgWRrhDyXe0XlJ91RtirGvrFx/v8A1r/kUP8AqpirvrFx/v8A 1r/kUP8AqpirvrFx/v8A1r/kUP8AqpirvrFx/v8A1r/kUP8AqpirvrFx/v8A1r/kUP8AqpirvrFx /v8A1r/kUP8AqpirvrFx/v8A1r/kUP8AqpirvrFx/v8A1r/kUP8AqpiqO0a8kW+RZG1OYSAoBcxg RqT+0TzPhiqb6hplxezLLDfz2ihQpjiNFJBJ5fPfFUL+gL3/AKvF39/9uKu/QF7/ANXi7+/+3FXf oC9/6vF39/8Abirv0Be/9Xi7+/8AtxV36Avf+rxd/f8A24q79AXv/V4u/v8A7cVd+gL3/q8Xf3/2 4qr2Wk3VpcLPLqNxcqoIMUh+E1FMVTTFXYqkvkz/AJQ/Qf8Atm2f/JiPFU6xVLtciaawKJFLOeSn hA/B/wDgqHFWNfULj/q3aj/0kj/qnirvqFx/1btR/wCkkf8AVPFXfULj/q3aj/0kj/qnirvqFx/1 btR/6SR/1TxV31C4/wCrdqP/AEkj/qnirvqFx/1btR/6SR/1TxV31C4/6t2o/wDSSP8AqnirvqFx /wBW7Uf+kkf9U8VZRo8Jg0+JCkkR+IlJm5utSerUGKqtwzBxQkbYqp82/mP34oa5t/MfvxVr1HP2 SaeJOKrfWPT1RX5/240tt+pIB8RJHitf1YquDsdwx+/FVN7uGNuEk6ow6hnAP4nFV6TeooeN+ано ymoP3Yqr25JY1JO2KURiqS+TP+UP0H/tm2f/ACYjxVOsVS7XLSS9sDBHALpiyn02f0xt35AjFWNf 4cu/+rPH/wBJLf8ANeKu/wAOXf8A1Z4/+klv+a8VbXy5dFgG0iMCu5+st0/4PFU6/wAIaF/vhv8A kY/9cVd/hDQv98N/yMf+uKu/whoX++G/5GP/AFxV3+ENC/3w3/Ix/wCuKu/whoX++G/5GP8A1xVM rGwttOtxbWilIwS1CSdz13OKuuftj5f1xVRxQskYAFn+wnX3OEC1JpSWN7j45TROyjDdcmNXzX/V of5fxODiKeEKbI9t8aEtH+0p7e+G+JFUrKw2dfst1+eRZJRqUvlpbtxqIX6zQc6rIT0FN1FOmKro Nd8vWsSwW84jjSvFQklBU1P7HicVTyxlSZBNEeSSKHU9Khtwd8UovFUl8mf8ofoP/bNs/wDkxHiq dYqgdYuZrSyM0EsMDhlHO45cKH/UBOKpB+ntU/6uGmf8lf8AmjFXfp7VP+rhpn/JX/mjFXfp7VP+ rhpn/JX/AJoxV36e1T/q4aZ/yV/5oxV36e1T/q4aZ/yV/wCaMVd+ntU/6uGmf8lf+aMVd+ntU/6u Gmf8lf8AmjFXfp7VP+rhpn/JX/mjFURYarq13eRQC90+YFgXSL1OZQbvxqoFaYqnlz9sfL+uKqOK FjIsilW6bfhvhBpSLXjYU8MCoZZ5HlKAcQpI+IHcLSpG3viqqsschZK8qbHvXFVkalIyoPLYkVBG 4+eEm1ApD3V3qcUzJbaf9YiFKSesiV23+FhXAq60utSml4XVh9WjoT6nrI+/hxUYqmlt9pvlilEY qkvkz/lD9B/7Ztn/AMmI8VTrFUHqdtPd2phtmjSQsDWZBItB/ksDiqT/AKB1j/f9l/0ip/zRirv0 DrH+/wCy/wCkVP8AmjFXfoHWP9/2X/SKn/NGKu/QOsf7/sv+kVP+aMVd+gdY/wB/2X/SKn/NGKu/ QOsf7/sv+kVP+aMVd+gdY/3/AGX/AEip/wA0Yq79A6x/v+y/6RU/5oxVM9K057SMtdiCS45ErLDE sdFIAp8Kj3xVEXP2x8v64qo4oa3FaCp7A7DFVrLsWdtgDsNgMVUQ7LCeJBRSFVnJJPuTtXfFWvVS NEReKsAoHw8Qa06Dt8sVVI4wkVKUMh4BNa126j2GKqEkGpteiWO6VLUFSYSgJIFOQ5e+Ko3FVe2+ 03yxSiMVSXyZ/wAofoP/AGzbP/kxHiqdYql2uSSxWBaF5425L8Vsgkk/4Esu2Ksa+ua/wAtOq/9 Iq/9VcVd9c1D/lp1X/pFX/qrirvrmof8tOq/9Iq/9VcVd9c1D/lp1X/pFX/qrirvrmof8tOq/wDS Kv8A1VxV31zUP+WnVf8APFX/AKq4q765qH/LTqv/AEir/wBVcVd9c1D/AJadV/6RV/6q4qyLQrx7 m1MUguTJCaNLdRiNn5FmFAGbp0xVXvp4IGVp5FiBFAXYKCd/HFViOkih52DK24ZTUEexGKHEdxiq kyMTyhKqxNXFKcjQLU/QMIpTbaFuXpOoFBX4SaUxK228cLBDIoJTdNtwf8nAq5Fpue2wHhiqT6jF pL3btdX8lvLQco1l4gbCm1MVX6X+ioZytpfPcySCgR5Oew32FBiqfW32m+WKURiqS+TP+UP0H/tm 2f8AyYjxVOsVS/W43lsSkazu3JdrVgkn3sDtirHPqV1/vjV/+khP+amMVRVho8l3IyTvqloqrUPJO pBNemyYqjv8ADEP/AFcL/wD5HD/mjFXf4Yh/6uF//wAjh/zRirv8MQ/9XC//AORw/wCaMVd/hiH/ AKuF/wD8jh/zRirv8MQ/9XC//wCRw/5oxV3+GIf+rhf/API4f80YqjNO0lNOd3W5uLjmAKXEnMCn h8IxV2o2ltdlUuYllVdwGFaHfFVsUUcMaxRKERBRVHQDFC7FWiobqK4qsB/fn/UH6zh6L1XqABWl CRgVvFUo1C+0+C6eO40+S4kAFZFhVwagftE4qoR6xpsLiSLTJ43HRlt0B+8NiqeaRerfxvMkUSIB 48Zl4saUNQKnbfFKY4qkvkz/AJQ/Qf8Atm2f/JiPFU6xVB6ndzWVqZ4I0lcMBxkkWIUP+U5AxVJ/ 8R6p/wAsVt/0mQ/81Yq7/Eeqf8sVt/0mQ/8ANWKu/wAR6p/yxW3/AEmQ/wDNWKu/xHqn/LFbf9Jk P/NWKu/xHqn/ACxW3/SZD/zVirv8R6p/yxW3/SZD/wA1Yq7/ABHqn/LFbf8ASZD/AM1Yq7/Eeqf8 sVt/0mQ/81YqmOkald6g0ouYI4RGFoYpkmqTXr6ZNOmKoq5+2Pl/XFVHFDsVdiqiv97/AM8x+s4e i9VVeg+WBW8VQVzo2m3cxnuYBJI1KtyYdBQdGGKqX+HdG/5ZR/wT/wDNWKpnplpb2SGG1T04/tcQ Sdz8ycUo7FUl8mf8ofoP/bNs/wDkxHiqdYqlmvgHTm5C3I5rtdkiP/hSN8VYtxi/k0b/AIOT/mvF XcYv5NG/4OT/AJrxV3GL+TRv+Dk/5rxV3GL+TRv+Dk/5rxV3GL+TRv8Ag5P+a8Vdxi/k0b/g5P8A mvFVSC1a6lENvBo8sjVIRGkJNN/58VRf6B1T/q36Z/yV/wCa8VTHRbDU7G4YS21nbwSD94bbnzJW vH7bEd8VTO5+2Pl/XFVHFDsVdiqWNqduPMS6MVPRrPZm65H7JVZPT49Ou5PXFUzxV2KuxV2Kq9t9p vlilEYqkvkz/AJQ/Qf8Atm2f/JiPFU6xVZLDFOnpzIsideLgMPuOKqP6N07/AJZIf+Ra/wBMVd+j dO/5ZIf+Ra/0xV36N07/AJZIf+Ra/wBMVd+jdO/5ZIf+Ra/0xV36N07/AJZIf+Ra/wBMVd+jdO/5 ZIf+Ra/0xVdHZWcLiSG3ijcdGRFU7+4GKq+KuxVRliaRgQR0pviqz6s/iP8AP6MVd9WfxH+f0Yq7 6s/iP8/oxVL73y/Hf3IuZpGUreYuKNx2LB61p7Yqof4StP8Afs3/ACNP9MVV7Py9DYzevDJIzUK0 dyw39qYqmh2Z/Ef5/Rirvqz+I/z+jFVSGJoySab+GKquKpL5M/5Q/Qf+2bZ/8mI8VTrFXYq7FXYq 7FXYq7FXYq7FXYq7FUt1PTbq+kR7e8ktAgoQn7W/U4qgv8P6l/1dp/uxV3+H9S/6u0/3Yq7/AA/q X/V2n+7FXf4f1L/q7T/dirv8P6l/1dp/uxV3+H9S/wCrtP8AdiqapayIiqz8ioALHqad8Vb+rv8A zDFVSKNkJJNa4qq4qkvkz/lD9B/7Ztn/AMmI8VTrFUPerdvbOtk6xzmnB3FQN96j5YqlP1XzZ/y2 2/8AwH9mKu+q+bP+W23/AOA/sxV31XzZ/wAttv8A8B/Zirvqvmz/AJbbf/gP7MVVrS38xJOrXl1D JCK8lRaE7bb08cVTHjceOKu43HjiruNx44q7jceOKu43HjiruNx44q7jceOKu43HjiruNx44q7jc eOKu43HjiqlcR6g0DrbSKkxHwM24B9xiqW/VfNn/AC22/wDwH9mKplp0eoxxEalKk0ldmjFBTbbF UZiqS+TP+UP0H/tm2f8AyYjxVOsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVQOtXUtjo 1/e25AmtraaaMkVAZI2Zaj5jJ4YiUwD3sMsjGBI7mHf4m1v9IPphuH9eJ5o2pHHw5W/rPJ8TRrt6 SI3+zAzM/L4+HipxxmlxVf4/h4ty+Z9WjsLi7+tt60LRxx27RIGlaSR0BQ+kfgoh+LxDCm2I08DI CkyyyAO7I/L2o3F99YEtwLuNJAYZuAjLRvb2dwlVXb/j4OY+fGI1tX9pH6GzDMyve/7AneUNyS+T P+UP0H/tm2f/ACYjxVOsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirHNbuPMcWrRrpqytZC EMyxpGQ0oL/AXdHK1oMVTOf172Keyu7EtbTpJFJSVfjRlK0+EqwLdPbxwxkYmwiURIUv/QNvuzW 16XarGmo3Nd/g3JuevECvtlv5ifl8h+pr8CPn8z+t3+HbNZQRbXdYg3pyjULkUqGNF/0nkKn9eP5 mfl8h+pfAj5/M/rRuj6Zb6fzMFvNbl9iJriS4FB8I4+pLJSoUVp7ZDJllPmyhjEeSZ5Bmw/yn5s8 q23lXRbe41rT4ZodPtY5I5LqFXR1hjVlZWkBBBG4xVNv8Z+T/wDq/ab/ANJkH/VTFXf4z8n/APV+ 03/pMg/6qYq7/Gfk/wD6v2m/9JkH/VTFXf4z8n/9X7Tf+kyD/qpirv8AGfk//q/ab/0mQf8AVTFX f4z8n/8AV+03/pMg/wCqmKu/xn5P/wCr9pv/AEmQf9VMVd/jPyf/ANX7Tf8ApMg/6qYq7/Gfk/8A 6v2m/wDSZB/1UxV3+M/J/wD1ftN/6TIP+qmKu/xn5P8A+r9pv/SZB/1UxV3+M/J//V+03/pMg/6q Yq7/ABn5P/6v2m/9JkH/AFUxV3+M/J//AFftN/6TIP8Aqpirv8Z+T/8Aq/ab/wBJkH/VTFXf4z8n /wDV+03/AKTIP+qmKu/xn5P/AOr9pv8A0mQf9VMVd/jPyf8A9X7Tf+kyD/qpirv8Z+T/APq/ab/0 mQf9VMVd/jPyf/1ftN/6TIP+qmKu/wAZ+T/+r9pv/SZB/wBVMVd/jPyf/wBX7Tf+kyD/AKqYq//Z
  • UUID: 66cc9635-97ba-470a-a33c-c2625570b02fxmp.сделал: B23CA17875BADF119B529043DCE9B637adobe: DocId: INDD: f9bd6ca5-3a09-11de-8093-a58caa473007proof: pdfxmp.iid: B13CA17875BADF119B529043DCE9B637xmp.did: 3BF0ECE370BADF119B529043DCE9B637adobe: DocId: INDD: f9bd6ca5-3a09-11de-8093-a58caa473007default
  • savedxmp.iid: 5E8491D476FBDE118B6181E16E90C3152010-01- 07T11:31:13+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • savexmp.iid:5F8491D476FBDE118B6181E16E90C3152010-01-07T11:31:13+01:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:1940CAC18E1FDF11BF77EBD945C2404B2010-02-22T13:43:38+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:1A40CAC18E1FDF11BF77EBD945C2404B2010-02-22T14:13:15+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:31145BAF7820DF11B07CB6575D62B8A02010-02-23T14:09:16+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:BEA47A7FAF26DF11B346E42F7CD42B502010-03-03T13:08:55+01:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • savexmp.iid:BFA47A7FAF26DF11B346E42F7CD42B502010-03-03T13:08:55+01:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:D224E0D3BA26DF11BBECB4C0261FA7B02010-03-03T13:13:10+01:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • savexmp.iid:D324E0D3BA26DF11BBECB4C0261FA7B02010-03-03T13:13:10+01:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:D424E0D3BA26DF11BBECB4C0261FA7B02010-03-03T13:16:18+01:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • savexmp.iid:D524E0D3BA26DF11BBECB4C0261FA7B02010-03-03T13:16:18+01:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:E4F652CF5A27DF118746C7EF6E4DFD8B2010-03-04T09:48:57+01:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • savexmp.iid:E5F652CF5A27DF118746C7EF6E4DFD8B2010-03-04T09:48:57+01:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:E6F652CF5A27DF118746C7EF6E4DFD8B2010-03-04T09:50:23+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:04883A117927DF118CAC9CC647604C622010-03-04T11:31:17+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:05883A117927DF118CAC9CC647604C622010-03-04T11:31:47+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:06883A117927DF118CAC9CC647604C622010-03-04T11:33:05+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:07883A117927DF118CAC9CC647604C622010-03-04T11:34:56+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:08883A117927DF118CAC9CC647604C622010-03-04T11:37:07+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:09883A117927DF118CAC9CC647604C622010-03-04T11:44:23+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:0A883A117927DF118CAC9CC647604C622010-03-04T11:46:54+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:0B883A117927DF118CAC9CC647604C622010-03-04T11:49+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:0C883A117927DF118CAC9CC647604C622010-03-04T11:52:14+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • savexmp.iid:902E27A47E2ADF118E22E67759E8152D2010-03-08T07:58:57+01:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:912E27A47E2ADF118E22E67759E8152D2010-03-08T07:58:57+01:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:4EF5727EB62ADF11A28AE124D57070832010-03-08T14:37:07+01:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • savexmp.iid:4FF5727EB62ADF11A28AE124D57070832010-03-08T14:37:07+01:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:20162FB78C31DF11B6D7DBCFD6E0DC322010-03-17T07:37:32+01:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:21162FB78C31DF11B6D7DBCFD6E0DC322010-03-17T07:37:32+01:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:22162FB78C31DF11B6D7DBCFD6E0DC322010-03-17T07:38:17+01:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • savexmp.iid:23162FB78C31DF11B6D7DBCFD6E0DC322010-03-17T07:38:17+01:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:9706D9497C35DF11AFB2DBEA03980DEE2010-03-22T07:32:29+01:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:9806D9497C35DF11AFB2DBEA03980DEE2010-03-22T07:32:29+01:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:8

    987E35DF11AFB2DBEA03980DEE2010-03-22T07:54:48+01:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:D36EE4335542DF11BF2EC559763FC9DD2010-04-07T16:58+02:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:D96EE4335542DF11BF2EC559763FC9DD2010-04-07T17:03:13+02:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:3D85B52ACC61DF1186AED367EA0113BA2010-05-17T17:52:16+02:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:3E85B52ACC61DF1186AED367EA0113BA2010-05-17T17:52:16+02:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:4285B52ACC61DF1186AED367EA0113BA2010-05-17T17:58:11+02:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:0D1F429D5062DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T09:40:21+02:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:6C16DD665762DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T10:28:57+02:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:D77CA65E5962DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T10:51:46+02:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:D87CA65E5962DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T10:59:58+02:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:D97CA65E5962DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T11:11:12+02:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:DA7CA65E5962DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T11:11:12+02:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:DB7CA65E5962DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T11:14:39+02:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:DC7CA65E5962DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T11:14:39+02:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:DD7CA65E5962DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T11:20:07+02:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:2585EE8C5E62DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T11:20:07+02:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:2685EE8C5E62DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T11:20:21+02:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:2785EE8C5E62DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T11:20:21+02:00Adobe InDesign 6.0/
  • savexmp.iid:2C85EE8C5E62DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T11:21:11+02:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:2D85EE8C5E62DF1199D59F91F2EFD64C2010-05-18T11:21:11+02:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:810F01D32B8FDF118BDDBBE4CA12293E2010-07-14T12:50:38+02:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:0F3B94A3358FDF118BDDBBE4CA12293E2010-07-14T12:50:38+02:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:4CCBA801F0A9DF11BB41BA690DC5616B2010-08-17T13:10:12+02:00Adobe InDesign 6.0/
  • сохраненоxmp.iid:50CBA801F0A9DF11BB41BA690DC5616B2010-08-17T13:23:47+02:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:51CBA801F0A9DF11BB41BA690DC5616B2010-08-17T13:23:47+02:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:806CB08C54BADF119B529043DCE9B6372010-09-07T12:55:55+02:00Adobe InDesign 6.0/
  • savexmp.iid:38F0ECE370BADF119B529043DCE9B6372010-09-07T13:44:44+02:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • savexmp.iid:39F0ECE370BADF119B529043DCE9B6372010-09-07T13:44:45+02:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:3AF0ECE370BADF119B529043DCE9B6372010-09-07T13:45:15+02:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • сохраненоxmp.iid:3BF0ECE370BADF119B529043DCE9B6372010-09-07T13:45:15+02:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • savexmp.iid:B13CA17875BADF119B529043DCE9B6372010-09-07T13:46:20+02:00Adobe InDesign 6.0/метаданные
  • savexmp.iid:B23CA17875BADF119B529043DCE9B6372010-09-07T13:46:20+02:00Adobe InDesign 6.0/;/метаданные
  • 2451application/pdfБиблиотека Adobe PDF 9.0False конечный поток эндообъект 3 0 объект > эндообъект 5 0 объект >/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0.0 0,0 595,276 841,89]/Тип/Страница>> эндообъект 6 0 объект >/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0,0 0,0 595,276 841,89]/Тип/Страница>> эндообъект 7 0 объект >/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0,0 0,0 595,276 841,89]/Тип/Страница>> эндообъект 8 0 объект >/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0,0 0,0 595,276 841,89]/Тип/Страница>> эндообъект 31 0 объект >поток HUmk0_O9E`㔭6bna[_֮��$; fm!Y:=swCCI%mQgYjFLe|.?’2wWG_|KlzJt&9K> o)tQ@,d*][DqyzL$ۏZ;gxx]VT8

    Оригинальный прибор для измерения артериального давления

    История сфигмоманометра

    Стивен Хейлз, английский священнослужитель, который также внес значительный вклад в такие обширные научные области, как ботаника и физиология, был первым, кто непосредственно измерил кровяное давление. Он описал этот процесс в своей книге «Гемостатика», которая была опубликована в 1733 году. Он добился этого, вставив большую стеклянную трубку в вертикальном положении в артерию лошади и наблюдая за повышением давления по мере того, как кровь выталкивалась вверх по трубке с каждым ударом сердца. сердце.

    К счастью, другие врачи и ученые разработали менее инвазивные методы измерения артериального давления, но Сэмюэлю Зигфриду Карлу Риттеру фон Башу потребовалось почти 150 лет, чтобы полностью отказаться от метода артериальной пункции. Австрийско-еврейский врач разработал первый сфигмоманометр в 1881 году, используя надувной резиновый мешок, наполненный водой, который можно было прижимать к пульсу. Мешок был прикреплен к колбе манометра, наполненной ртутью; любое давление, создаваемое пульсом в водном мешке, передавалось на грушу, из-за чего ртуть поднималась вверх по полому столбу и регистрировала систолическое давление.

    Итальянский терапевт Шипионе Рива-Роччи усовершенствовал сфигмоманометр, опубликовав в 1896 году статью, объясняющую его новый дизайн, и представив столь знакомую сегодня манжету. Конструкция значительно упростила измерение артериального давления пациента, сохраняя при этом точные показания, поэтому манжета стала стандартом даже по сей день.

    В самом начале 1900-х годов американский нейрохирург Харви Кушинг (первый описавший болезнь Кушинга) посетил Рива-Роччи в Италии и был впечатлен устройством для измерения кровяного давления в действии.Кушинг привез образец в Соединенные Штаты, что помогло популяризировать устройство и привело к распространению использования сфигмоманометра в медицинском сообществе.

    Следующее развитие в измерении артериального давления произошло с разработкой Николаем Коротковым методики измерения как систолического, так и диастолического давления в 1905 году. Русский хирург заметил, что, если наложить стетоскоп на плечевую артерию, он может слышать постукивание при надавливании манжеты. сдулся и кровь устремилась обратно в артерию (систолическое давление), а затем тишина, как только давление исчезло (диастолическое давление).В сочетании с показаниями ртутного манометра этот новый аускультативный метод позволял измерять артериальное давление как во время сокращения, так и во время расслабления желудочков, предлагая более полную картину измерений артериального давления.

    Этот метод — ртутный сфигмоманометр в сочетании со стетоскопом — оставался стандартом для измерения артериального давления более века. Хотя с тех пор были внедрены анероидные и электронные сфигмоманометры, а ртутные сфигмоманометры постепенно выходят из употребления, основные принципы измерения артериального давления остаются прежними.

    Измерение артериального давления — это простой, но важный способ контролировать чье-либо здоровье, будь то ваше собственное или пациента. Хотя ртутные модели постепенно выводятся из употребления, сфигмоманометры по-прежнему являются наиболее точным способом измерения артериального давления. Если вы ищете лучший тонометр, хотите заменить свой старый ртутный сфигмоманометр анероидной моделью или хотите перейти с ручного на цифровой, мы предлагаем широкий выбор приборов для измерения артериального давления.

    История и инновации | Инструменты Бурдона

    Когда Эжен Бурдон открыл принцип измерения манометра, он искал усовершенствования, но нашел решение, которое будет существовать веками.Наши инженеры, как и сам Бурдон, постоянно сталкиваются с проблемами: познавать неизвестное и постоянно оптимизировать с помощью интеллектуальных решений для ваших приложений.

    В компании Bourdon такие задачи решаются с вдохновением и изобретательностью. Наше ноу-хау разрабатывалось шаг за шагом с каждым проектным опытом. Опыт вместе с наследием, переданным Эженом Бурдоном, позволяет нам занимать лидирующие позиции в секторе манометров. Точность, превосходство и мотивация каждый раз поставлять высококачественный продукт — отличительные черты нашего сервиса.

    Когда мы смотрим на то, что знаем, мы видим дальше. Мы игнорируем границы и охватываем тему во всех смыслах, с открытостью к оригинальности и инновациям. При этом мы никогда не упускаем из виду нашу цель — всегда предоставлять устойчивые и надежные решения. И мы гарантируем, что каждая поставка оригинальна: Бурдон. Разделяя такие общие принципы, компания Bourdon Company вошла в группу Baumer. Сейчас Baumer с гордостью держит и поставляет на рынок оригинальный бурдон как наследие вдохновенного прошлого и обещание светлого будущего.

    Никакого секрета — просто отличная идея

    В 1849 году французский инженер Эжен Бурдон запатентовал устройство для измерения давления, широко известное сегодня как трубка Бурдона. Во время строительства паровой машины он заметил, что спирально намотанный змеевик трубы, используемый для конденсации пара, стал плоским во время изготовления. Чтобы исправить это, трубка была заткнута с одного конца и герметична с другого. В результате катушка начала разматываться, поскольку трубка вновь приобрела круглое сечение.Заинтригованный увиденным, Бурдон провел эксперименты и в конечном итоге изобрел манометр, основанный на отклонении наконечника изогнутой трубки с эллиптическим поперечным сечением.

    Трубки Бурдона в настоящее время являются наиболее часто используемыми эластичными элементами в механических манометрах, которые остаются популярными из-за своей большой простоты.

    Простота манометров Бурдона упрощает их эксплуатацию и поддержание в надлежащем рабочем состоянии. Они также работают в широком диапазоне давлений и обеспечивают высокую степень точности (до 0.1% отклонения от полной шкалы). Поскольку они не требуют внешнего источника питания, они не подвержены колебаниям напряжения и перебоям в электроснабжении.

    Судя по темпам развития технологий в современном мире, можно подумать, что изобретение 1849 года уже давно устарело. Тем не менее трубка Бурдона остается такой же популярной, как и раньше, благодаря своим многочисленным преимуществам.

    Bourdon использует бизнес-систему Bourdon собственной разработки (B-Trace TM ) на всех своих производственных предприятиях.Поэтому обеспечивается постоянный контроль качества и оптимизация процессов производства и управления. B-Trace TM Прослеживаемость и бережливое управление процессами применяются с использованием самых современных методов.

    Мы делаем лучшее еще лучше

    Опыт компании Bourdon в области манометров и термометров, а также большой выбор продуктов, разработанных на сегодняшний день, неоднократно подтверждался нашими довольными клиентами. В соответствии с моральным долгом, унаследованным от имени и репутации Bourdon, Bourdon сохраняет лидирующие позиции в области манометров и термометров, обладая передовыми возможностями и обширным опытом в области измерения механического давления и температуры.

    Об этом свидетельствуют бесчисленные манометры, термометры, преобразователи и переключатели, носящие наше имя и в течение многих лет отлично работающие в самых различных областях применения.

    Благодаря широкому ассортименту нашего оборудования для измерения давления и температуры и его модульному принципу можно всегда легко удовлетворить особые требования клиентов. А имея офисы по всему миру, Bourdon всегда рядом, что упрощает общение с нашими специалистами по всем вопросам, связанным с вашим проектом.

    Независимо от вашей отрасли, мы можем удовлетворить ваши потребности в высококачественных решениях, когда речь идет об измерении температуры и давления даже в самых сложных условиях.

    типов манометров: простой обзор в 2021 году

    Манометры — это устройства, которые помогают нам измерять величину давления в окружающей среде. В зависимости от предполагаемого применения используются различные типы манометров для получения наилучших результатов измерений. В этом посте мы поговорим о различных типах манометров, представленных на рынке.

    Чтобы оценить разницу между различными типами манометров, нам нужно знать о различных типах давления. Итак, давайте сначала кратко расскажем о различных давлениях.

    Что такое манометр?

    Манометр — это устройство, которое измеряет давление газа или жидкости в атмосфере, вакууме или разницу между двумя точками. Другими словами, манометры — это простой и удобный способ измерения давления. Манометры широко используются во всем мире в самых разных областях и отраслях.Также существует несколько типов манометров, каждый из которых идеально подходит для определенных видов деятельности и потребностей.

    Типы давления

    Наряду с температурой давление является одной из наиболее важных переменных физического состояния. Давление определяется как сила (F N ), которая действует равномерно на определенной площади (A). Различные типы давления различаются только эталонным давлением. Существует несколько разновидностей манометров, каждая из которых идеально подходит для определенной работы.В следующих разделах более подробно рассматриваются некоторые из наиболее распространенных типов манометров:

    Атмосферное давление

    Вероятно, наиболее важным давлением для жизни на Земле является атмосферное давление, p амб  (окт = окружающее = окружающее) . Он создается весом атмосферы, которая окружает землю на высоте ок. 500 км. До этой высоты, на которой абсолютное давление p abs  = нулю, его величина непрерывно уменьшается.Кроме того, атмосферное давление подвержено колебаниям в зависимости от погоды, о чем слишком хорошо известно из ежедневных сводок погоды. На уровне моря pamb составляет в среднем 1013,25 гектопаскаля (гПа), что соответствует 1013,25 миллибара (мбар). У «циклонов» и «антициклонов» это давление различается примерно на 5 %.

    Абсолютное давление

    Наиболее четким эталонным давлением является нулевое давление, существующее в безвоздушном пространстве Вселенной. Давление, связанное с этим эталонным давлением, называется абсолютным давлением.Манометр абсолютного давления измеряет давление относительно вакуума. Это означает, что он производит измерения против полного или абсолютного вакуума. В результате абсолютное давление всегда положительно. Эти датчики обычно используются в сочетании с барометрами, высотомерами и оборудованием для работы с атмосферным или глубоким вакуумом.

    Аналоговые манометры

    Более традиционным типом являются аналоговые манометры. Чтобы функционировать, они полагаются на иглы и механические внутренности. Аналоговые датчики гибки и надежны и могут использоваться в широком диапазоне приложений.При использовании аналогового манометра стремитесь к нормальному приложенному давлению, составляющему примерно половину всей шкалы манометра.

    Цифровые манометры

    Электронные или цифровые манометры являются более современными приборами. Они часто оснащены диафрагмой и тензодатчиками. Они отличаются цифровыми дисплеями, облегчающими идентификацию и запись показаний.

    Перепад давления

    Разница между двумя давлениями, p 1  и p 2 , называется перепадом давления, Δp = p 1  – p 2 .В тех случаях, когда разница между двумя давлениями сама представляет собой измеряемую переменную, один относится к перепаду давления, p 1,2 .

    Измерение одного давления относительно другого известно как дифференциальное давление. В результате дифференциальный манометр работает, измеряя разницу давлений между двумя портами. Дифференциальное давление может быть положительным или отрицательным.

    Избыточное давление (манометрическое давление)

    Наиболее часто измеряемым давлением в технологической сфере является перепад атмосферного давления, P e  (e = excedens = превышение).Это разница между абсолютным давлением, pabs, и соответствующим (абсолютным) атмосферным давлением (p e  = p абс  – p абс ) и известна, короче говоря, как избыточное давление или манометрическое давление.

    О положительном избыточном давлении говорят, когда абсолютное давление превышает атмосферное давление. В противном случае говорят об отрицательном избыточном давлении.

    Индексы символов формулы «abs», «amb» и «e» четко определяют точку отсчета соответствующего давления.Они присоединяются только к букве p формулы, а не к символам единиц.

    Гидравлические манометры

    Гидравлические манометры могут измерять значительно большее давление. Это может быть в сотнях баров с определенными моделями. Масло следует использовать с гидравлическими манометрами.

    Типы манометров: Манометры абсолютного давления

    A. Измерение абсолютного давления  – Абсолютное давление измеряется относительно давления, существующего в условиях полного вакуума.Давление при полном вакууме равно нулю. Поэтому его называют «абсолютным» давлением.

    B. Описание измерительных приборов  – Типичный механический манометр абсолютного давления состоит из измерительной ячейки, разделенной диафрагмой. Одна часть прибора представляет собой эталонную камеру и представляет собой вакуум. Барометр, представляющий собой гидростатический датчик, также может использоваться для измерения абсолютного давления.

    C. Области применения  – Манометры абсолютного давления могут использоваться для измерения давления паров жидкостей, вакуумных реакторов, для проверки утечек в резервуарах и контурах и для измерения падения давления в дистилляционных вакуумных колоннах, для контроля адиабатического давления насыщения путем метеорологов и для проведения перегонных операций в нефтеперерабатывающей промышленности.Манометры абсолютного давления также используются в вакуумных насосах и в пищевой упаковочной промышленности. Барометры используются для измерения атмосферного давления.

    Типы манометров: Приборы для измерения манометрического давления

    A. Измерение манометрического давления – Манометрическое давление измеряется относительно стандартного атмосферного давления на уровне моря (примерно 1013,25 мбар). Манометрическое давление считается положительным, когда оно больше атмосферного давления, и отрицательным, когда оно меньше атмосферного давления.

    B. Описание измерительных приборов  – Наиболее часто используемым устройством для измерения манометрического давления является манометр с трубкой Бурдона. Это механическое устройство, состоящее из трубки С-образной формы, запаянной с одного конца. Запечатанный конец может свободно перемещать стрелку по шкале в зависимости от приложенного давления внутри трубки, поступающего через открытый конец. Другие механические устройства, такие как диафрагмы и сильфоны, также могут измерять манометрическое давление . Среди гидростатических эффективен U-образный манометр.

    C. Применение  – Приборы для измерения избыточного давления являются наиболее широко используемыми приборами для измерения давления в промышленных целях, особенно в энергетике, нефтеперерабатывающих заводах, химической, нефтехимической, фармацевтической, пищевой, холодильной, кондиционирующей и санитарной отраслях.

    Типы манометров: Манометры дифференциального давления

    A. Измерение дифференциального давления  – Дифференциальное давление — это всего лишь мера разницы между двумя показаниями давления.Он не дает никакой информации об уровнях давления в двух отдельных точках, которые он сравнивает.

    B. Описание измерительных приборов  –  Дифференциальные манометры  обычно имеют механический характер. Основными типами манометров для измерения перепада давления являются поршневые, мембранные и сильфонные манометры. Каждый из них имеет специализированное применение в различных промышленных процессах.

    C. Области применения  – Дифференциальные манометры находят применение в различных отраслях промышленности для контроля фильтрации, уровня и расхода жидкости.Они полезны на нефтеперерабатывающих заводах, а также нефтехимических и химических заводах, электростанциях и чистых помещениях.

    Типы манометров  В зависимости от использования

    1. Коммерческие и промышленные манометры  — Коммерческие манометры являются приборами для измерения давления общего назначения, обычно используемыми в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха (HVAC) и холодильных установках. Промышленный манометр подходит для производственных процессов, которые бы не блокировали систему давления.Промышленные манометры используются в обрабатывающей промышленности, OEM-приложениях, гидравлике, очистке воды и обратном осмосе.

    2. Манометры технологические. можно безопасно использовать.

    3. Манометры низкого давления  — подходят для измерения давления жидкостей и газов при условии, что они не препятствуют его функционированию.Для процессов строительства заводов, пневматических систем и чистых помещений часто требуются манометры низкого давления.

    4. Уплотнительные манометры  – Эти манометры предназначены для герметизации потенциальных путей утечки и используются в различных промышленных приложениях для удовлетворения требований совместимости материалов, вязких сред, коррозионно-активных химикатов, вибрации, санитарных и фармацевтических требований.

    5. Высокоточные измерительные приборы  – Эти измерительные приборы хорошо подходят для процессов, требующих точной калибровки, например, в испытательных лабораториях.

    6. Дуплексные манометры  – это тип дифференциального манометра, который может работать в экстремальных условиях и измерять разницу между двумя приложенными давлениями.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *