Какие бывают виды средств измерения давления. Как работают манометры, датчики и преобразователи давления. Где применяются приборы для измерения давления в промышленности.
Виды средств измерения давления
Существует несколько основных видов приборов для измерения давления:
- Жидкостные манометры — измеряют давление по высоте столба жидкости
- Деформационные манометры — работают за счет деформации упругих элементов
- Грузопоршневые манометры — уравновешивают давление грузами
- Электрические преобразователи давления — преобразуют давление в электрический сигнал
Выбор конкретного типа прибора зависит от диапазона измеряемых давлений, требуемой точности, условий эксплуатации и других факторов.
Принцип работы жидкостных манометров
Жидкостные манометры используют принцип гидростатического уравновешивания. В качестве рабочей жидкости применяются вода, ртуть, спирт и другие жидкости. Измеряемое давление уравновешивается столбом жидкости определенной высоты. По высоте этого столба определяется величина давления.

Основные виды жидкостных манометров:
- U-образные — измеряют разность давлений по разнице уровней жидкости в двух коленах
- Чашечные — с одним подвижным уровнем жидкости
- Поплавковые — с поплавком, перемещающимся вместе с уровнем жидкости
Жидкостные манометры обладают высокой точностью, но имеют ограниченный диапазон измерений и неудобны в эксплуатации.
Деформационные манометры: принцип действия
Деформационные манометры работают за счет упругой деформации чувствительных элементов под действием давления. Основные типы упругих элементов:
- Трубчатые пружины (пружины Бурдона) — изогнутые трубки, которые распрямляются под давлением
- Мембраны — тонкие гибкие пластины, прогибающиеся под давлением
- Сильфоны — гофрированные трубки, сжимающиеся или растягивающиеся от давления
Деформация упругого элемента с помощью передаточного механизма преобразуется в перемещение стрелки по шкале прибора. Деформационные манометры просты, надежны и широко применяются в промышленности.
Электрические преобразователи давления
Электрические преобразователи давления (датчики) преобразуют измеряемое давление в пропорциональный электрический сигнал. Основные типы преобразователей:

- Тензорезисторные — используют изменение сопротивления проводников при деформации
- Емкостные — основаны на изменении емкости конденсатора
- Пьезоэлектрические — генерируют заряд при деформации кристалла
- Индуктивные — изменяют индуктивность катушки
Электрические преобразователи обеспечивают высокую точность, возможность дистанционной передачи показаний и автоматизации измерений. Они широко применяются в системах автоматического контроля и управления.
Грузопоршневые манометры
Грузопоршневые манометры относятся к эталонным средствам измерения давления. Принцип их действия основан на уравновешивании измеряемого давления силой тяжести грузов, действующих на поршень известной площади.
Основные элементы грузопоршневого манометра:
- Поршень, свободно перемещающийся в цилиндре
- Набор калиброванных грузов
- Устройство для создания давления под поршнем
Грузопоршневые манометры обеспечивают высочайшую точность измерений и используются для поверки и калибровки других средств измерения давления.
Применение средств измерения давления
Приборы для измерения давления широко применяются в различных отраслях промышленности:

- Нефтегазовая отрасль — контроль давления в скважинах, трубопроводах, резервуарах
- Энергетика — измерение давления пара в котлах и турбинах
- Химическая промышленность — контроль давления в реакторах и аппаратах
- Пищевая промышленность — измерение давления в автоклавах, варочных котлах
- Машиностроение — контроль давления в гидравлических и пневматических системах
Правильный выбор и грамотная эксплуатация средств измерения давления обеспечивают безопасность и эффективность технологических процессов.
Выбор средств измерения давления
При выборе приборов для измерения давления необходимо учитывать следующие факторы:
- Диапазон измеряемых давлений
- Требуемая точность измерений
- Условия эксплуатации (температура, влажность, вибрации)
- Агрессивность измеряемой среды
- Необходимость дистанционной передачи показаний
- Взрывозащищенность (для опасных производств)
Правильный подбор средств измерения давления позволяет обеспечить надежный контроль технологических процессов и безопасность производства.
Метрологическое обеспечение средств измерения давления
Для обеспечения достоверности измерений давления необходимо регулярно проводить поверку и калибровку средств измерений. Основные этапы метрологического обеспечения включают:

- Первичную поверку при выпуске из производства
- Периодическую поверку в процессе эксплуатации
- Калибровку для повышения точности измерений
- Техническое обслуживание приборов
Поверку и калибровку проводят в специализированных метрологических лабораториях с применением эталонных средств измерений. Это позволяет поддерживать требуемую точность измерений давления на производстве.
Средства измерения (СИ) давления, уровня и расхода – Artvik
Главная >Продукция >Измерение давления, уровня и расхода
В настоящем разделе представлены средства измерения давления (цифровые манометры), уровня (уровнемеры и сигнализаторы уровня) и расхода (ультразвуковые и термодифференциальные расходомеры), которые используются в управлении технологическими процессами.
Точность и достоверность показаний этих приборов играют ключевую роль в обеспечении надежности и безопасности процессов производства. Широкие функциональные возможности и большой диапазон конфигурирования большинства моделей приборов позволяют эффективно использовать их во многих отраслях промышленности.
Подробнее
Цифровые манометры
Цифровые манометры пользуются популярностью по причине оптимального сочетания их характеристик, позволяющих использовать их как в качестве манометров точных измерений (прецизионных манометров) при контроле над технологическими процессами, так и для целей метрологического обеспечения в качестве эталонных приборов.
Уровнемеры и сигнализаторы уровня
Уровнемеры (волноводные, радарные, буйковые и магнитострикционные) применяются для измерения уровня, объема и границы раздела сред в технологических процессах на промышленных предприятиях. Сигнализаторы уровня используют в управлении насосами, задвижками в технологических процессах и системах противоаварийной защиты (ПАЗ).
Расходомеры и сигнализаторы расхода
Ультразвуковые и термодифференциальные расходомеры предназначены для измерения скорости и расхода различных жидких сред (стоки, вода, пульпы и т.д.), в том числе содержащих твердые частицы или газовые пузырьки, а также газов.
HART DD для Beamex MC6 (-R)
Обновлена библиотека устройств с HART протоколом, поддерживаемых многофункциональными калибраторами Beamex MC6, исполнение (-R), Beamex MC6-Ex, исполнение (-R) и многофункциональным калибратором и коммуникатором со встроенным термостатом Beamex MC6-T, исполнение (-R). Обновленный список устройств, установочные файлы библиотеки описаний устройств и программа установки размещены на странице каждого прибора.
01 ноября 2022 г. | Новинки продукции
Прекращено производство масс-спектрометров
Прекращено производство масс-спектрометрических анализаторов ProLine и ProMaxion. Удален соответствующий раздел сайта, а проспект перемещен в раздел «Устаревшие продукты».
01 ноября 2022 г. | Новинки продукции
Оборудование Magnetrol добавлено на сайт
В раздел «Измерение давления, уровня и расхода» добавлена информация о следующем оборудовании Magnetrol:
- Многофазный волноводный радарный уровнемер Genesis
- Магнитострикционный уровнемер Jutiter JM4
04 августа 2022 г. | Новости сайта
Многофазный уровнемер Genesis
В диапазон нашей продукции включен уникальный многофазный волноводный радарный уровнемер Genesis, обладающий способностью одновременного измерения до четырех уровней: общего уровня жидкости, уровней эмульсионного слоя, воды и отложений
04 августа 2022 г. | Новинки продукции
Все новости
Измерение давления | КИПиА Портал
Давление — это физическая величина, характеризующая напряжённое состояние среды (жидкой или газообразной. Давление возникает в результате действия силы на поверхность тела. Оно определяет термодинамическое состояние веществ. Давлением во многом определяется ход технологического процесса, состояние технологических аппаратов и режимы их функционирования. С задачей измерения давления приходится сталкиваться в измерениях некоторых технологических параметров, например расхода газа или пара, при изменяющихся термодинамических параметрах, уровня жидкости, и др. Повышенное или пониженное давление (несоблюдение режима) в ходе технологического процесса в каком-либо аппарате может привести к потере качества продукта на конечной стадии процесса.
По Международной системе единиц (СИ), единицей измерения давления принят паскаль (Па) — давление, создаваемое силой в 1 ньютон (Н), равномерно распределенной по поверхности площадью 1м² и направленной нормально к ней. Для технических измерений была принята техническая атмосфера, равная давлению, которое производит сила в 1 кгс (9,80665 н) на площадь в 1 см². Разнообразие видов измеряемых давлений, а также областей их применения в технологии обусловило использование наряду с системной единицей давления и внесистемных единиц. К их числу относятся бар, миллиметр ртутного столба, килограмм-сила на квадратный сантиметр, килограмм — сила на квадратный метр, миллиметр водяного столба.
Приборы давления применяются для контроля и управления технологическими процессами. Это устройства служат для прямого или косвенного сравнения измеряемой величины с мерой. На промышленных установках наиболее распространены манометры избыточного давления, имеющие обычно нулевую точку отсчета (от атмосферного давления). Применяются и узкопредельные манометры — манометры с безнулевой шкалой.
Напоромеры — это манометры избыточного давления в газовых средах с верхним пределом измерения не более 40 кПа.
Вакуумметры — это приборы для измерения давления разреженного газа.
Тягомеры — это вакуумметры для измерения давления разреженного газа с верхним пределом измерения не более — 40 кПа.
Мановакуумметры — предназначенных для измерения избыточного давления и давления разреженного газа.
Тягонапоромеры — это мановакуумметры для газовых сред с верхним пределом измерения не более 20 кПа.
Дифманометры — это приборы измеряющие разность двух давлений.
Манометры применяют для измерения постоянных и переменных по направлению давлений.
Постоянным давлением — считают давление, не изменяющееся или плавно изменяющееся по времени со скоростью не более 1% / cек. от суммы верхних пределов измерений приборов.
Переменным давлением — считают давление, плавно и многократно возрастающее или убывающее по любому периодическому закону со скоростью от 1 до 10% /с от суммы верхних пределов измерений.
По принципу действия средства измерений давления подразделяются на следующие:
Жидкостные — основанные на уравновешивании измеряемого давления соответствующего столба жидкости.
Деформационные (пружинные) — измеряющие давление по величине деформации упругих различных элементов или по развиваемой ими силе.
Грузопоршневые — в которых измеряемое давление уравновешивается внешней силой, действующей на поршень.
Электрические — основанные или на преобразовании давления в одну из электрических величин, или на изменении электрических свойств материала под действием давления. Такое подразделение не является полным и может быть дополнено средствами измерений, основанными на других физических явлениях.
Жидкостные средства измерений давления с гидростатическим уравновешиванием.
В жидкостных приборах с гидростатическим уравновешиванием мерой измеряемого давления является высота столба рабочей жидкости. В качестве рабочей жидкости, называемой затворной или манометрической, применяются дистиллированная вода, ртуть, этиловый спирт, трансформаторное масло. Выбор рабочей жидкости определяется диапазоном измеряемого давления, условиями эксплуатации и требуемой точностью измерений.
В настоящее время номенклатура жидкостных средств измерений давления с гидростатическим уравновешиванием существенно ограничена. В большинстве случаев они заменены более совершенными деформационными средствами измерений.
К числу жидкостных средств измерений давления (разности давлений и разряжения) с гидростатическим уравновешиванием, ещё применяются на технологических потоках, относятся поплавковые и колокольные дифманометры. Принцип действия поплавковых дифманометров основан на уравновешивании измеряемого перепада давления гидростатическим давлением, создаваемым столбом рабочей жидкости, заполняющей дифманометр. Поплавковый дифманометр представляет собой два сообщающихся сосуда. Площадь одного сосуда значительно больше другого. Внутренняя полость сообщающихся сосудов заполняется рабочей жидкостью (ртутью или трансформаторным маслом) до нулевой отметки. О значение измеряемой разности давлений судят по отсчетному устройству, указатель которого механически связан с поплавком, расположенным в полости широкого сосуда.
Поплавковые дифманометры рассчитаны на номинальные перепады давления, верхние пределы которых ограничены значениями от 6,3 кПа до 0,10 кПа. Такие дифманометры используются при статических давлениях измеряемой среды не более 25 МПа. Класс точности 1,0 и 1,5.
Поплавковые дифманометры рассчитаны на номинальные перепады давления, верхние пределы которых ограничены значениями от 6,3 кПа до 0,10 кПа. Такие дифманометры используются при статических давлениях измеряемой среды не более 25 МПа. Класс точности 1,0 и 1,5.
Колокольные дифманометры этого типа представляю собой колокол, погруженный в рабочую жидкость и перемещающийся под влиянием разности давлений. Противодействующая сила создается за счет утяжеления колокола при его подъеме и уменьшении тяжести колокола при его погружении. Достигается это за счет изменения гидростатической подъемной силы, действующей на колокол согласно закона Архимеда.
Колокольные дифманометры с гидростатическим уравновешиванием обладают высокой чувствительностью и использовались для измерения малых давлений, перепадов давлений и разряжений.
Деформационные средства измерений давления.
Высокая точность, простота конструкции, надежность и низкая стоимость являются основными факторами, обуславливающими широкое распространение деформационных приборов для измерения давления в промышленности. Эти приборы предназначены для измерения избыточного давления и разряжения неагрессивных жидких и газообразных сред.
Принцип действия деформационных средств измерений давления основан на использовании упругой деформации чувствительного элемента или развиваемой им силы. Мерой измеряемого давления в средствах измерений данного типа является деформация упругого элемента или развиваемая им сила. Наибольшее распространение в практике измерений получили три основные формы чувствительных элементов: трубчатые пружины, сильфоны и мембраны.
Трубчатая пружина (пружина Бурдона) — упругая криволинейная металлическая полая трубка, один из концов которой имеет возможность перемещаться, а другой — жестко закреплен. Трубчатые пружины используются в основном для преобразования измеряемого давления, поданного во внутреннее пространство пружины, в пропорциональное перемещение ее свободного конца. Наиболее распространена одновитковая трубчатая пружина, представляющая собой изогнутую по дуге окружности трубку с обычно овальным поперечным сечением. Под влиянием поданного избыточного давления трубка раскручивается, а под действием разряжения скручивается. Для передачи перемещения свободного конца деформационного чувствительного элемента к указателю манометра используют секторные и рычажные передаточные механизмы. С помощью передаточного механизма перемещение свободного конца трубчатой пружины в несколько градусов или миллиметров преобразуется в угловое перемещение стрелки на 270 — 300 г.
Манометры имеют разные шкалы в зависимости от контролируемого параметра и градуируются в кгс/ cм2. Рабочая зона манометра находится на средине шкалы и должна быть не более 2/3 от шкалы. Для отсчета показаний во многих приборах имеются отсчетные приспособления (чаще всего шкала или указатель). Шкала — это совокупность отметок, расположенных вдоль какой — либо линии или по окружности (манометры), которые изображают ряд последовательных чисел, соответствующих значениям измеряемой среды. Значение измеряемой величины, соответствующее одному делению, называют ценой деления шкалы. Указатель шкалы представляет собой в большинстве случаев стрелку, позволяющую отсчитывать по шкале значение измеряемой величины. На шкале обычно указывают класс точности прибора.
Сильфон — тонкостенная цилиндрическая оболочка с поперечными гофрами способная получать значительные перемещения под действием давления или силы. При действии осевой нагрузки, внешнего или внутреннего давления длина сильфона изменяется, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от направления приложенной силы. В значительных пределах деформация сильфона пропорциональна действующей силе, т. е. характеристика сильфона прямолинейна. В пределах линейности статической характеристики сильфона отношение действующей на него силы к вызванной ею деформации остается постоянным и называется жёсткостью сильфона. Для увеличения жесткости внутри сильфона часто помещают пружину. Сильфоны изготовляют из бронзы различных марок, углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов и др. Серийно производят бесшовные и сварные сильфоны диаметром от 8 — 10 до 80 — 100 мм и толщиной стенки 0,1 — 0,3мм.
Приборы этого типа предназначены для измерения избыточного давления, разряжения и разности давлений.
Мембраны бывают упругие и эластичные. Упругая мембрана — гибкая круглая плоская (плоская мембрана) или гофрированная (гофрированная мембрана) пластина, способная получить прогиб под действием давления. Статическая характеристика плоских мембран изменяется нелинейно с увеличением давления, поэтому здесь в качестве рабочего участка используют небольшую часть возможного хода. Гофрированные мембраны могут применяться при больших прогибах, чем плоские, так как имеют значительно меньшую нелинейность характеристики. Мембраны изготавливают, из различных марок стали, бронзы, латуни и т. д. Эластичная мембрана, предназначена для измерения малых давлений и разности давлений, представляет собой зажатые между фланцами плоские или гофрированные диски, выполненные из прорезиненной ткани, тефлона и др.
Измерительные приборы с чувствительным мембранным элементом предназначены для измерения атмосферного и избыточного давлений и разряжения. Из-за малости усилий, развиваемых чувствительным деформационным элементом, мембранные приборы выпускаются в основном показывающими. Принцип действия приборов состоит в преобразовании измеряемого давления или разряжения в перемещение жесткого центра чувствительного мембранного элемента, которое с помощью передаточного механизма преобразуется во вращательное движение указателя.
Грузопоршневые манометры.
Грузопоршневые манометры — в основном применяются в качестве эталонных и образцовых приборов для градуировки и поверки различных видов пружинных манометров, так как они отличаются от манометров других видов высокой точностью и широким диапазоном измерений.
Принцип действия состоит в уравновешивании давления, действующего на поршень с одной стороны, давлением грузов с другой стороны.
Электрические средства измерений давления.
К электрическим средствам измерения давления относятся выпускаемые в настоящее время измерительные преобразователи давления, основанные на методе прямого преобразования, различаются как видом деформационного чувствительного элемента, так и способом преобразования его перемещения или развиваемого им усилия в сигнал измерительной информации. Для преобразований применяются индуктивные, дифференциально- трансформаторные, емкостные, тензорезисторные и др. преобразовательные элементы. Преобразование усилия, развиваемого чувствительным элементом, в сигнал измерительной информации осуществляется пьезоэлектрическими элементами.
Индуктивные преобразователи давления — мембрана воспринимающая давление, является подвижным якорем электромагнита. Под действием измеряемого давления мембрана перемещается, что вызывает изменение электрического сопротивления индуктивного преобразовательного элемента.
Эта величина измеряется обычно мостами переменного тока или резонансными контурами. с последующим отображением на шкале прибора.
Дифференциально — трансформаторный преобразователь — содержит деформационный чувствительный элемент и деформационно — трансформаторный преобразователь. Дифференциально — трансформаторный преобразователь содержит каркас из диэлектрика, на котором размещены катушка с первичной обмоткой, состоящей из двух секций и двух секций вторичной обмотки. Внутри канала катушки расположен подвижный сердечник из магнитомягкого материала, связанный с пружиной тягой. К выходу вторичной обмотки подключен делитель, состоящий из регулируемого и постоянного резисторов. Принцип действия основан на возникновении магнитного потока, пронизывающего обе секции вторичной обмотки и индуцирующие в них ЭДС, при протекании по первичной обмотке токового сигнала. Выходной сигнал определяется взаимной индуктивностью между первичной обмоткой и выходной цепью и может быть представлен в виде сигнала напряжения переменного тока. Преобразование измеряемого давления осуществляется путем преобразования давления в деформацию (перемещение) чувствительного элемента и последующего преобразования в электрический сигнал, приходящий на показывающий прибор в операторной.
Емкостной преобразователь — измерение давления основано на зависимости емкости преобразовательного элемента от перемещения мембраны под действием измеряемого давления. Преобразователь состоит из металлической мембраны, являющейся подвижным электродом емкостного преобразовательного элемента и неподвижного электрода изолированного от корпуса с помощью кварцевых изоляторов.
Тензорезисторные преобразователи — это приборы оснащенные преобразовательными элементами тензорезисторного типа и получили название тензорезисторных измерительных преобразователей давления. Преобразователи давления этого вида представляют собой чувствительный деформационный элемент, чаше всего мембрану, на которую наклеиваются или напыляются тензорезисторы (тензодатчик). В основе принципа лежит явление тензоэффекта, суть которого состоит в изменении сопротивления проводников и полупроводников при их деформации. Под воздействием измеряемого давления деформируемый упругий элемент вызывает пропорциональное изменение электрического сопротивления тензорезисторов, собранных по мостовой схеме, которое в дальнейшем преобразуется и усиливается для формирования унифицированного аналогового выходного сигнала (4 – 20 мА).
Системы измерения давления сред на современных автоматизированных производствах используют в качестве первичных преобразователей измерительные преобразователи (датчики) давления с выходными электрическими токовыми сигналами.
Эти датчики по сравнению с показывающими манометрами имеют значительно более высокий класс точности, более трудоемки в наладке, при проверке требуют применения образцовых высокоточных средств измерения на входе и выходе.
На рисунке представлена схема электрического соединения оборудования КИП, обеспечивающего контроль давления на технологической установке.
Преобразователь давления устанавливается во взрывоопасном помещении или в специальном шкафу на территории технологической установки. Они как правило, не имеют шкалы, позволяющей непосредственно оценить давление, а преобразуют его в электрический сигнал. Измеряемое давление воздействующее на тензодатчик, преобразуется электронным блоком в токовый сигнал, который передается по искробезопасной двухпроводной линии передачи к терминальному оборудованию и блоку питания, находящимся во невзрывоопасном (операторная или машинный зал) помещении.
Блок питания обеспечивает по той же линии питание первичного преобразователя (датчика давления) и терминального оборудования.
Приборы для измерения давления — GMS Instruments
Барт де Хаан
Управляющий директор
- +31 10 293 88 88
- sales@gms-instruments.
com
Каталог продукции
- Загрузите наш каталог продукции
- Скачать
50-летний опыт работы с приборами для измерения давления
Прибор для измерения давления — это прибор для измерения давления в газах и жидкостях. Существуют тысячи и тысячи вариантов и разновидностей приборов для измерения давления по способу и способу подключения измерения давления. Многие отрасли промышленности сталкиваются с проблемой точных и надежных измерений давления. GMS Instruments специализируется на обслуживании и предоставлении вам наилучших решений в области измерения давления.
Типы приборов для измерения давления
GMS Instruments предлагает широкий ассортимент приборов для измерения давления. Известные бренды, предлагающие высокоэффективную продукцию надежного качества в следующих группах продуктов:
Бренды
Имея 50-летний опыт работы с приборами для измерения давления, GMS Instruments с тех пор является надежным дистрибьютором и сервисным партнером ведущих брендов. Официально распространенными брендами являются, в частности, AMOT, AS-Schneider, Danfoss, SIKA, Trafag и WIKA.
Служба
GMS Instruments является официальным и авторизованным сервисным партнером AMOT, AS-Schneider, Danfoss, SIKA, Trafag и WIKA. Все специалисты по обслуживанию в нашем сервисном центре прошли обучение и получили образование на заводе. Это означает, что ваши приборы для измерения давления будут обслуживаться только с использованием оригинальных запасных частей, а официальный международный прослеживаемый сертификат о калибровке и техническом обслуживании будет предоставляться по запросу при каждом сервисном обслуживании. Для получения дополнительной информации о калибровке давления обратитесь в наш сервисный центр. Они готовы помочь вам со всеми соответствующими вопросами, касающимися, например, калибровки манометра.
Прибор для измерения давления — WIKA
Приборы для измерения давления фирмы WIKA
Под прибором для измерения давления мы подразумеваем прибор для измерения давления в газах и жидкостях. Здесь мы различаем механические (манометры), электронные и мехатронные приборы для измерения давления. WIKA имеет более чем 60-летний опыт производства приборов для измерения давления. Воспользуйтесь нашим ноу-хау и найдите подходящий прибор для измерения давления, соответствующий вашим требованиям:
Датчики давления
Манометры с выходным сигналом
Видео Вентиляционный клапан манометра | Это то, на что вы должны обратить внимание!Примечание
Ваши текущие настройки файлов cookie не позволяют отображать запрошенный контент, поскольку он предоставляется Google Ireland Ltd. (YouTube) или Google LLC (reCAPTCHA). С вашего согласия вы доверяете этим провайдерам и расширяете настройки файлов cookie для этого веб-сайта с помощью категорий «Функциональные возможности» и «Маркетинг». Политику конфиденциальности Google и ваши настройки конфиденциальности можно просмотреть и изменить здесь.
Примечание
Ваши текущие настройки файлов cookie не позволяют отображать запрошенный контент, поскольку он предоставляется Google Ireland Ltd. (YouTube) или Google LLC (reCAPTCHA). С вашего согласия вы доверяете этим провайдерам и расширяете настройки файлов cookie для этого веб-сайта с помощью категорий «Функциональные возможности» и «Маркетинг». Политику конфиденциальности Google и ваши настройки конфиденциальности можно просмотреть и изменить здесь.
Электронные приборы для измерения давления
Основу электронных приборов для измерения давления составляет датчик давления. Он преобразует параметр измерения давления в электронный сигнал. Преимущество электронных приборов для измерения давления заключается в превосходных динамических характеристиках и низкой нагрузке на материал. Это придает им высокую устойчивость к нагрузкам и долговременную стабильность. Они доступны в очень маленьких размерах.
WIKA разрабатывает и производит датчики всех ведущих технологий: керамические толстопленочные, металлические тонкопленочные и пьезорезистивные.
Мехатронные приборы для измерения давления
Электронные узлы или компоненты интегрированы в механические приборы для измерения давления. Измеренное давление отображается локально, однако, кроме того, прибор для измерения давления предлагает электрический сигнал или имеет электрическую функцию переключения. С помощью этих приборов измеренное значение также можно надежно считывать на месте в случае сбоя питания или прерывания измерительного сигнала.
Благодаря сочетанию механических измерительных приборов с различными сигналами и переключателями получается широкий ассортимент мехатронных измерительных приборов давления. В наших приборах для измерения давления мы используем новейшие сенсорные технологии, проверенные миллионы раз в автомобильной промышленности. Они работают без какого-либо механического контакта, следовательно, они износостойкие и абсолютно не влияют на прибор для измерения давления.
Механические приборы для измерения давления
Из-за своей надежности и простоты в обращении широко используются индикаторные приборы для измерения давления. Их упругие нажимные элементы деформируются под действием давления. Измерительная система состоит из капсульного элемента, диафрагменного элемента или трубки Бурдона. Измерительные системы изготавливаются из медных сплавов, легированных сталей или, при необходимости, из специальных материалов. WIKA производит механические приборы для измерения давления с диапазонами шкалы от 0 … 0,5 мбар до 0 … 7000 бар с точностью показаний до 0,1 %. Для измерения давления с высокими динамическими нагрузками или вибрацией в ассортименте WIKA вы найдете механические приборы для измерения давления с жидкостным наполнением.