Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пружинные приборы

    Реле температур ТР-1Б и ТР-2Б (рис. 67, в). Они предназначены для двухпозиционного регулирования температуры воздуха в холодильных камер ах и температуры хладоносителей. Перед монтажом проверяют контактную группу, исправность термочувствительного элемента, состояние регулировочных пружин приборов. [c.158]

    Преимущества и недостатки пружинных приборов. Портативность, универсальность, простота устройства и применения, огромный диапазон измеряемых давлений являются ценными качествами пружинных приборов, обусловившими их широкое применение. Основным недостатком пружинных приборов является нестабильность их показаний, вызываемая рядом причин упругим последействием деформируемого элемента, постепенным изменением упругих свойств этого элемента, возможным возникновением остаточной деформации в нем, износом передаточного механизма. Указанный недостаток вынуждает периодически проверять пружинные приборы, чтобы подтвердить класс точности или определить поправки, компенсирующие систематические погрешности приборов. [c.65]


    Правила пользования пружинными приборами. Место установки прибора должно быть свободно от вибраций [c.65]

    Измерение давления металлическими пружинными приборами основано на деформации под влиянием измеряемого давления упругой одновитковой-трубчатой, многовитковой (геликоидальной) трубчатой пружины или мембраны, зажатой между двумя фланцами, или сильфона. Шкалы приборов градуированы в технических атмосферах (кгс/см ). Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие с одновитковой трубчатой пружиной изготовляются по ГОСТ 8625—65 с корпусами диаметром 100, 160, 250 мм класса точности 0,6 1,0 1,6 2,5 (п. 9.14.2.2). Они нормально работают при температуре окружающей среды от 50 до 60°С и относительной влажности не более 80%. При плавном изменении нагрузки рабочее давление не должно превышать 3/4, при колеблющейся нагрузке—2/3 максимального давления,, на которое рассчитана шкала прибора. [c.823]

    Измерение давления металлическими пружинными приборами основано на деформации под влиянием измеряемого давления упругой одновитковой трубчатой, многовитковой (геликоидальной) трубчатой пружины или мембраны, зажатой между двумя [c.181]

    Согласно общим техническим условиям пружинные приборы разделяются на 5 классов класс 1 1,5 2,5 4 6 (ГОСТ 2405-44). [c.293]

    Изменение давления среды в пружине прибора должно быть плавным [c.297]

    Пружинные приборы просты и удобны, однако не полз или распространения для измерений в области высоких давлений вследствие низкой точности показаний. Особенно это сказывается при небольших перепадах давления, так как погрешность каждой пружины с передаточным механизмом равна в лучших рабочих приборах + 1%. Следовательно общая погрешность прибора, определяемая по отнощению к максимальному значению шкалы, будет равна +2%, что, например, для манометра со шкалой 300 ат составляет + 6 аг на любом ее участке. [c.317]

    В одной серии опытов образцы испытывались при растяжении под действием постоянного усилия, создаваемого пружинами прибора. Коррозионной средой служил указанный выше раствор для ускоренных испытаний на склонность к коррозионному растрескиванию. Раствор вводился после нагружения образца. По ватерлинии образцы защищались менделеевской замазкой. [c.183]

    Регуляторы давления обычно представляют собой пружинные приборы обратного действия, у которых величина рабочего давления определяется степенью сжатия нажимной пружины, а редуцируемый газ подается под клапан. При такой схеме работы регулятора достигается наибольшее постоянство рабочего давления при переменной величине давления ацетилена на входе в регулятор. [c.127]


    Пружинные приборы типа МТИ для точных измерений давления, изготовляемые заводом Манометр (Москва) [c.55]

    Так как допустимая погрешность прибора, определяющая его класс, выражается в процентах предельного значения шкалы прибора, то желательно выбирать такой прибор, у которого предел шкалы был бы возможно ближе к измеряемому давлению, тогда относительная погрешность будет наименьшей. Однако работа пружинных приборов у предела шкалы сокращает срок их службы, а точность измерения весьма быстро уменьшается из-за появления остаточных деформаций пружины. [c.228]

    Взаимодействие с радиоактивной водой при измерении активности углерода-14 подготавливается работа с радиоактивной водой. Реакционный сосуд 11 присоединяется к крану IV и закрепляется пружиной. Прибор откачивается для перевода воды из ловушки 12 в сосуд 11 при открытых кранах III, IV, V, VII, IX, X и XI. Через 5 мин кран V закрывают, убирают охлаждение у ловушки 12, охлаждают И жидким азотом и нагревают 12, чтобы ускорить испарение воды. Этот процесс оканчивается примерно через 5 мин, и вода полностью конденсируется в И. В начале реакции закрывают краны III и /V, отсоединяют сосуд от вакуумного прибора и устанавливают его на 1 час в печи при температуре 120°. За это время можно провести новое сжигание или определить фон. [c.445]

    Температура окружающей среды всегда ниже температуры баллона при измерении высоких температур. В этом случае капилляр и манометрическая пружина прибора будут заполнены жидкостью. Прибор будет реагировать на расположение термобаллона относительно манометрической системы так же, как и жидкостный манометр, т. е. появится погрешность, зависящая от гидростатического давления столба жидкости. [c.41]

    Действие этих приборов основано на измерении величины деформации различного вида упругих элементов. Деформация упругого чувствительного элемента преобразуется передаточными механизмами того или иного вида в угловое или линейное перемещение указателя по шкале прибора. Пружинные приборы обладают многими ценными для технических измерений свойствами, благодаря которым получают все большее распространение, вытесняя приборы других видов. [c.197]

    Ценными свойствами пружинных приборов являются простота устройства и эксплуатации, универсальность, портативность и большой диапазон измеряемых величин — от десятков миллиметров водяного столба до 10 ООО кГ/см . Пружинные приборы как приборы технические имеют ограниченную точность. Согласно ГОСТу 2405-52 пружинные приборы выпускаются пяти классов точности 0,5 1,0 1,5 2,5 и 4,0. [c.197]

    Кроме и-образных и чашечных манометров, которые при правильной установке обеспечивают точность показаний в течение продолжительного времени, все остальные манометры должны подвергаться периодической поверке, особенно пружинные приборы, изменения показаний которых наиболее часты. [c.231]

    При поверке пружинных приборов следует постучать по корпусу прибора согнутым пальцем и снова взять отсчет. Скачок показаний до и после постукивания покажет наличие зазоров и заеданий в механизме прибора. Скачок стрелки во всяком случае не должен быть больше половины погрешности, допускаемой для данного прибора. [c.235]

    В пружинных приборах действию измеряемого давления подвергается упругий элемент (трубка, мембрана, сильфон). Под действием давления возникает деформация упругого элемента, величина которой служит мерой давления. [c.36]

    Преимущества и недостатки пружинных приборов. Портативность, универсальность, простота устройства и применения, огромный диапазон измеряемых давлений являются ценными качествами пружинных приборов, обусловившими их широкое применение. [c.51]

    Основным недостатком пружинных приборов является непостоянство их показаний (при одной и той же величине измеряемого давления), вызываемое рядом причин упругим последействием деформируемого элемента, постепенным изменением упругих свойств этого элемента, возможным возникновением остаточной деформации в нем, износом передаточного механизма. [c.51]

    Указанный недостаток вынуждает периодически производить поверки пружинных приборов с целью подтверждения класса точности или определения необходимых поправок, компенсирующих систематические погрешности приборов. [c.51]

    Правила пользования пружинными приборами. 1. Место установки прибора должно быть свободно от вибраций и сотрясений, выбрано так, чтобы доступ к прибору не был затруднен, и хорошо освещено. [c.51]

    Дать поработать насосу некоторое время на максимальном расходе для того, чтобы полностью удалить воздух из насоса и из трубопроводов, и прогреть подшипники агрегата. Продлить соединительные трубки манометра, вакуумметра и дифференциального манометра. Соединив манометр и вакуумметр с атмосферой, проверить соответствие показаний пружинных приборов тарировочному графику и установку нулей шкал жидкостных приборов. [c.169]


    РЫЧАЖНО-ОПТИЧЕСКИЕ ПРУЖИННЫЕ ПРИБОРЫ [c.180]

    Нарушения устойчивой работы или выход из строя регуляторов могут быть вызваны следующими основными причинами неплотностями или разрывами основных мембран или мембран прибора управления засорением импульсных трубок и дроссельных отверстий заеданием рычажной системы клапана или движущихся деталей прибора управления выходом из строя пружин прибора управления неплотным прилеганием клапапа к седлу, в результате образования раковин, шероховатостей или загрязнений на рабочих поверхностях, а также выхода из строя мягкого уплотнения и наоборот, прилипание клапана к седлу при наличии в газе смолистых частиц. [c.302]

    Наиболее распространенными приборами для измерения давления и вакуума являются пружинные приборы, устройство которых основано на принципе деформации упругих деталей прибора  [c.35]

    Манометры, вакуумметры и тяго-напоромеры следует включать и выключать так, чтобы давление в приборе изменялось плавно, без скачков и резких ударов. В противном случае в пружинных приборах может быть поврежден передаточный механизм, а в жидкостных — выброшена рабочая жидкость. С целью предохранения упругих элементов пружинных приборов от появления остаточных деформаций, а жидкостных приборов — от выброса рабочей жидкости нельзя допускать превышения измеряемого давления сверх предельного значения шкалы. [c.228]

    Для пружинных приборов плавно меняющееся и постоянное измеряемое давление должно быть не более предельного значения шкалы, а резко колеблющееся измеряемое давление — не более 7г предельного значения шкалы. [c.228]

    И опускание штока осуществляется поворотом ручки блока 11. Ъ левом крайнем положении вала место над цилиндром занимает устройство, служащее для приложения к слою пыли разрывающего усилия и измерения его величины. Усилие создается растягиванием калиброванной пружины 6, один конец которой прикреплен к ползуну 7, а второй зацепляется за дужку 5 на цилиндре 3. Пружина растягивается нитью, наматываемой на барабан 8 с помощью электродвигателя 9 (тип ДСД-2П) со скоростью 1 мм/с. Величину разрывающего усилия измеряют по шкале 10. Пружины прибора изготовлены из балалаечных струн. [c.77]

    По окончании ремонта сильфонов и колпачков приступают к сборке прибора, обращая внимание на пригонку электроконтактов, сохранность резьб на винтах, гайках, тяге и на исправность пружин. Прибор собирают в следующей последовательности. В верхнюю часть корпуса прибора вставляют изоляционный мост (текстолитовый каркас) в сборе с магнитом, рамкой контактодержателя и токонесущей пластинкой с дифференциальным винтом. [c.318]

    При установке манометра для измерения резко меняющегося (пульсирующего) давления во избежание порчи пружины прибора между манометром и трехходовым краном рекомендуется устанавливать металлическую прокладку с отверстием небольшого диаметра. [c.364]

    Для измерения давления и разрежения используют разнообразные упругие пружины. Пружинные приборы имеют преимущество перед жидкостными, так как их можно использовать при замерах высоких давлений, передавать показания на расстояние и производить наблюдения по хорошо видимой шкале. [c.22]

    Упругие элементы пружинных приборов [c.22]

    Характерно, что сила притяжения магнита в различных местах заштрихованной зоны отличалась. Сила пр1-ггяжения магнита измерялась пружинным прибором карандашного типа с цилиндрическим магнитом, специально изготовленным для этой цели. Сила притяжения измерялась в относительных единицах в момент отрыва магнита за счет фиксации дополнительной стрелки, с ним не связанной [c.310]

    Проверка и смазка трущихся частей проверка запорных поверхностей седла и клапана, деталей рычажной передачи очистка внутренних полостей прочистка импульсных трубок проверка мембран деталей и пружин прибора управления Проверка состояния и прожировка кожи мембран проверка и смазка трущихся частей проверка запорных поверхностей седла и клапана проверка системы рычагов очистка внутренних полостей разборка и проверка уравнительного вентиля Проверка состояния сетки очистка или замен фильтрующего заполнения очистка внутренней полости фильтра и примыкающих к нему участков труб Проверка состояния уплотнительных поверхностей, очистка от пыли и окалины промывка керосином перебивка сальников проверка плотности закрытия Промывка бензином роторов и коробок шестерен заливка коробок шестерен и редуктора маслом [c.195]

    Однако автоколебания в глинистых суспензиях, связанные с, наличием упругих деформаций структуры, тиксотропией и с особенностями пластично-вязкого течения, более трудны для интерпретации чем случай сухого трения. Механизм автоколебаний, возникающих в структурированных системах, при реологичеи их измерениях с упругим динамометром (нить ротационного вискозиметра, пружина прибора Вейлера — Ребиндера и др.), видимо, может быть передан такой схемой. Измерительный элемент прибора (пластинка, внутренний цилиндр) передвигается с деформируемым объемом, пока прилагаемые напряжения не превзойдут суммарной прочности связей на наиболее напряженной поверхности вблизи от измерительного элемента. Деформация достигает при этом критической величины, и связи удерживающие измерительный элемент, скачкообразно разрываются. Оставшиеся неуравновешенными упругие силы динамометра возвращают измерительный элемент. В результате инерции обратное перемещение и сокращёние пружины происходит на большую величину чем это обусловлено сопротивлением структурно-вязкого течения. Поэтому при дальнейшем деформировании измерительный элемент вновь изменяет направление движения и начинает двигаться вместе с поверхностью сдвига. За это время успевают тиксотропно [c.249]

    Приборы для измерения давления. Для контроля давления разрежения применяют обыкновенные пружинные манометры с дистанционной передачей показаний. По типу упругих элементов пружинные манометры и вакуумметры бывают с трубчатой одновитковой пружиной с пластинчатой мембраной с многовитковой (геликоидальной) пружиной с гармониковой мембраной (силь-фоном). Наиболее распространены манометры с трубчатой одновитковой пружиной. Приборы с пластинчатой мембраной используют для измерения давления (разрежения) агрессивных газов. [c.36]

    Разница в показаниях поверяемого прибора, снятых в различных условиях (при повышающемся и понижающемся давлениях), но при одном и том же показании образцового прибора, может быть обусловлена трением в лередаточном механизме, упругим последействием пружины прибора и погрешностью, допущенной экспериментатором при снятии показаний прибора. [c.54]

    Многовитковая геликоидальная пружина (рис, 12,6) имеет 6—9 витков диаметром ок. 30. ч.п и большой центральный угол, благодаря чему перемещение свободного конца и его тяговое усилие большие, чем у одновитковой пружины. Прибор имеет повышенную чувствительность и снабжен самопишущим, элек- [c.152]

    Проверка состояния и прожировка кожи мембран проверка и смазка тр5ш ихся частей проверка запорных поверхностей седла и клапана, деталей рычажной передачи очистка внутренних полостей прочистка импульсных трубок проверка мембран, деталей и пружин прибора управления Проверка состояния и прожировка кожи мембран проверка и смазка трущихся частей проверка запорных поверхностей седла и клапана проверка системы рычагов очистка внутренних полостей разборка и проверка уравнительного вентиля [c.304]

    Обслуживание. При нарушении работы системы смазки возможны серьезные технические последствия, поэтому работу реле РКС надо систематически проверять. Во фреоновых системах особое внимание уделяют герметичности подсоединения прибора и его сильфонов, что проверяют галоидной лампой либо обмыливанием мест соединения. Правильность настройки шкалы, отсутствие вибрации и пульсаций необходимо проверять ежесменно. В процессе эксплуатации нужно избегать повышения давления, действующего на сильфоны, так как от перегрузок изменяются характеристики пружин прибора. В случае повышения давления следует проверить, соответствуют ли показания шкалы срабатыванию контактов прибора. В нормальных условиях эксплуатации правильность срабатывания контактной группы проверяют каждые два-три месяца. При этом контролируют также качество контактной группы, электрических соединений и заземления. Частое подгорание контактов — это следствие перегруженности их по току. Заметив подгорание, проверяют мощность катушки, па которую работают контакты прибора. Обычно это катушка промежуточного реле или магнитного пускателя. [c.83]

    Пружина прибора периодически калибруегся. Схема калибровки показана на рис. 120. На рис. 121 дана калибровочная кривая . [c.238]

    Приборы для измерения давления по принципу действия можно разделить на три группы жидкостные, пружинные и поршневые. В жидкостных мерой измеряемого давления служит высота столба жидкости, уравновешивающая давление. В пружинных приборах сила, создаваемая давлением, уравновешивается упругими силами, воаникающими при деформации упругих элементов. Мерой измеряемого давления служит деформация упругих элементов (трубчатой пружины, сильфона и др.), В поршневых манометрах измеряемое давление определяется величиной силы (весом груза), которая действует на поршень для уравновешивания этого давления. Вес груза определяет величину давления. [c.18]


Смотреть страницы где упоминается термин Пружинные приборы: [c.63]    [c.693]    [c.542]    [c.48]    [c.111]    [c.154]    [c.22]   
Смотреть главы в:

Контрольно-измерительные приборы и средства автоматики в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности нет стр 37-40 -> Пружинные приборы




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте