В чем измеряется манометр: Единицы измерения — книга «МАНОМЕТРЫ» от НПО «ЮМАС»

Содержание

Соотношение единиц измерения давления

Главная » Соотношение единиц измерения давления

ПакПаМПакгс/см²барфиз. атммм.вод.ст.мм.рт.стpsi= ПакПаМПакгс/см²барфиз. атммм.вод.ст.мм.рт.стpsi


Единицы МПа бар мбар кПа psi мм вод.ст. мм рт.ст. кгс/см2 атм
1 Мпа   10 10000 1000 145,037 101971  7500,62  10,1971  9,86923 
1 бар 0,1    1000 100 14,5038  10197,1  750,064  1,01972  0,98692 
1 мбар 0,0001 0,001 0,1 0,0145 10,1971  0,75006  0,00102  0,00099 
1 кПа
0,001 0,01 10 0,14504  101,971  7,50064  0,0102 0,00987 
1 psi 0,00689 0,06895 68,9476  6,89476  703,07 51,7151  0,07031  0,06805 
1 мм вод. ст. 0,000009807 0,000098067  0,09806  0,0098 0,00142  0,07355  0,000001  0,0000967 
1 мм рт.ст. 0,00013 0,00133 1,33322  0,13332  0,01934  13,60 0,00136 0,00132
1 кгс/см2 0,09806 0,98067 980,665  98,0665  14,2233  100000 735,561  0,96784
атм 0,10132 1,01325 1013,25  101,325  14,696 10332,2  760 1,03323

принцип действия, схема, виды и т.

д.

Манометр технический — простой и точный прибор для измерения давления. Он может быть использован для измерения вакуума, давления выше атмосферного, разности давлений. Конструкция манометра определяет каким образом измеряется каждое из видов давления.

Технический манометр
Рекомендуем разобраться с тем, что такое давление и изучить каталог приборов для измерения давления.

Пожалуй, в быту самыми известными манометрами будут: манометр для измерения артериального давления и манометр для измерения давления автомобильных шин.

Принцип работы технического манометра

Принцип действия манометра основан на том, что столб жидкости определенной высоты обладает определенным давлением. Изменение величины жидкостных столбов при приложении на прибор источника давления используется как показатель изменения давления.

В качестве жидкости в манометрах большей частью используются ртуть и вода. Однако возможно использование других, специально приготовленных жидкостей, например, специального масла. В бесцветные жидкости для удобства в работе обычно добавляется краситель. Влияние веса красителя ничтожно и в расчет не принимается.

Как пользоваться техническим манометром

Основные операции по использованию манометра включают в себя проверку его состояния, обнуление, приложение давления и снятие показаний. Если жидкость в манометре загрязнилась, ее следует заменить, иначе это снизит точность производимых измерений.

Следует также проверять наличие в манометре достаточного количества жидкости для измерения давления. Если жидкости недостаточно, следует произвести ее долив в соответствии с инструкциями изготовителя прибора.

Все манометры должны быть нивелированы по уровню до проведения измерений. Без этого измерения будут неточными. В большинстве наклонных манометров имеется специальное устройство для нивелирования прибора. Устройство поворачивается до тех пор, пока пузырек в указателе уровня не примет правильного положения.

Нивелирующее устройство наклонного манометра

Для того, чтобы обеспечить точность, на манометре должен быть установлен эталонный нуль до того, как будет приложено давление и сняты показания. Эталонный нуль манометра выполнен в виде ручки, которая делает возможным установку нулевой отметки на шкале в соответствии с уровнем жидкости.

Эти приготовления помогут обеспечить нормальное функционирование манометра. Далее прикладывается давление и производится снятие нужных показаний.

Как читать показания манометра

После выполнения подготовительных операций можно переходить непосредственно к считыванию показаний манометра. На рисунке ниже показаны уровни водяных столбов для двух типов трубок. Открытая поверхность жидкостного столба называется мениском. Вид поверхности жидкости, показанный на рисунке, называется вогнутым мениском: центр этой поверхности расположен ниже ее внешних краев. Вода всегда образует вогнутые мениски.

Вогнутые мениски в трубках, наполненных водой

На практике считывание показаний уровней для вогнутых менисков всегда производится со дна, т.е. низшей части мениска.

Существует так же и выпуклый мениск. Центр его выше, чем внешние края. Ртуть всегда образует выпуклые мениски. Считывание показаний при выпуклом мениске всегда производится с верхней точки.

Выпуклый мениск в трубке, наполненной ртутью

Жидкостные манометры

В таких приборах измеряемое давление (разрежение) либо разность давлений уравновешивается давлением столба манометрической жидкости, заполняющей прибор. Диапазон измерения — 10 — 105 Па.

Рисунок 1 — Жидкостные манометры

 

Жидкостные манометры применяют в основном при определении давления в лаб. условиях и при поверке других манометры Погрешность измерения U-образных и чашечных манометры (0,5-1,0%) определяется погрешностью самого прибора, ошибкой отсчета показаний и несоответствием действительного и расчетного значений плотности манометрической жидкости. Двухчашечные (компенсационные) микроманометры с верхними пределами измерения до 2,5-103 Па имеют погрешность 0,02-0,05%. При малых пределах измерения (до 104 Па) манометры заполняют легкими жидкостями (водой, спиртом, толуолом, силиконовым маслом), при увеличении пределов измерения до 105 Па — ртутью.


В поплавковых, колокольных и кольцевых дифманометрах мера измеряемого давления (перепада) — не высота столба жидкости, а определяемое им положение подвижного элемента прибора. Манометрической жидкостью в поплавковых дифманометрах обычно служит ртуть или силиконовое масло. Пределы измерения серийных приборов (от 4-103 Па до 0,16 MПа) обеспечиваются изменением высоты и диаметра одного из сосудов дифманометра. Погрешность не более 2,5% от верхнего предела измерения. Колокольные дифманометры (манометрическая жидкость — вода или масло) используют для измерения малых давлений и перепадов давлений от 25 до 400 Па. Погрешность 1,5 и 2,5% от диапазона измерения.

В кольцевых дифманометрах (кольцевых весах) замкнутый сосуд с непроницаемой перегородкой в верхней части установлен на призматическую опору, которая расположена в центре тяжести сосуда.

Под действием разности давлений по обе стороны перегородки манометрическая жидкость перемещается внутри кольца в сторону полости с меньшим давлением. 4 Па, погрешность 1,0 и 1,5% от предела шкалы. Поплавковые, колокольные и кольцевые дифманометры — показывающие или записывающие приборы, которые манометры б. снабжены счетчиками расхода, регуляторами, сигнализаторами, а также устройствами для получения унифицированных пневматических или электрических сигналов дистанционной передачи.

 

Наиболее распространенным и самым простым по устройству является U-образный прибор показаный на рисунке 2.

Рисунок 2 — U-образный жидкостной манометр

 

Он состоит из изогнутой в виде буквы U стеклянной трубки 4, примерно до половины заполненной рабочей жидкостью 3. С помощью скобок 1 трубка прикреплена к доске 2, между ветвями трубки размещена шкала 5. Когда давления Р1 и Р2 равны, уровни жидкости в левой и правой ветвях U-образной трубки находятся против нулевой отметки шкалы. При неравенстве давлений, например, Р1>Р2, уровень в левой ветви опустится, а в правой — поднимется. Отсчет нужно производить дважды: от нуля вниз до уровня в левой ветви и от нуля вверх до уровня в правой ветви; полученные значения отсчетов (их сумма равна h) надо сложить. Это рекомендуется делать, поскольку трубки обеих ветвей прибора могут немного отличаться по диаметру. В этом случае жидкость будет опускаться (в левой) и подниматься (в правой) ветвях на неодинаковое количество делений. Значение измеряемой величины (разность давлений Р1 и Р2) определяется по шкале прибора:
P1-P2=hpg
р — плотность рабочей жидкости;
g – ускорение силы тяжести

 

Давление воды в водопроводе: в чем измеряется и какое должно быть по СНиП. Как повысить?

О давлении воды в водопроводе никто не задумывается до тех пор, пока оно не напомнит о себе: течет вода из крана, и, кажется, неплохо течет, но спустя пару минут поток уже напоминает тонкую нитку. Тогда-то встревоженные жильцы многоэтажек начинают выяснять друг у друга, что случилось с напором воды и каким оно должно быть в нормальных условиях.

Как измерить давление воды в системе

Вопрос отпадает, если у вас уже установлен манометр на входе в систему. Если нет, то потребуется 5 минут времени и следующие полезные вещи:

  1. Манометр для воды.

  2. Штуцер с резьбой 1/2 дюйма.

  3. Шланг подходящего диаметра.

  4. Червячные хомуты.

  5. Сантехнический скотч.

Шланг одним концом надеваем на манометр, вторым на штуцер. Фиксируем хомутами. Идем в ванную. Откручиваем душевую лейку и на ее место определяем штуцер. Несколько раз переключаем воду между режимами душ-кран, чтобы выгнать воздушную пробку. Если стыки подтекают, то заматываем соединение сантехническим скотчем. Готово. Взгляните на шкалу манометра и узнайте давление в водопроводе.

Вариант со шлангом универсален. Однако, вместо шланга с хомутами можно использовать переходники с выходом на 1/2 дюйма. Необходимая резьба переходника на входе зависит от резьбы конкретного манометра (метрическая, 3/8, 1/4).

Единицы измерения давления: таблица перехода физических величин

Существуют такие физические величины, прямо или косвенно связанные с давлением жидкости:

  • Величина водяного столба. Внесистемная единица измерения давления. Равна гидростатическому давлению столба воды высотой 1 мм, оказываемому на плоское основание при температуре воды 4 °С при нормальных показателях плотности. Используется для гидравлических расчетов.

  • Бар. Примерно равен 1-й атмосфере или 10 метрам водяного столба. Например, для бесперебойной работы посудомоечной и стиральной машин необходимо, чтобы давление воды составляло 2 бара, а для функционирования джакузи — уже 4 бара.

  • Техническая атмосфера. За нулевую точку берется значение атмосферного давления на уровне Мирового океана. Одна атмосфера равна давлению, которое возникает при приложении силы в 1 кг на площадь 1 см².

Как правило, давление измеряется в атмосферах или барах. Эти единицы различаются по своим значениям, но вполне могут быть приравнены друг к другу.

Но есть и другие единицы:

  • Паскаль. Единица измерения из международной системы единиц физических величин (СИ) давления, знакомая многим из школьного курса физики. 1 Паскаль это сила в 1 ньютон на площади в 1 м².

  • PSI. Фунт на квадратный дюйм. Активно применяется за океаном, но в последние годы входит в обиход и в нашей стране. 1 PSI = 6894,75729 Па (смотрите таблицу ниже). На автомобильных манометрах часто шкала деления размечена в PSI.

Таблица перехода единиц измерения выглядит так:

Паскаль (Pa, Па) Бар (bar, бар) Техническая атмосфера (at, ат) Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст., mm Hg, Torr, торр) Метр водяного столба (м вод. ст., m H2O) Фунт-сила на кв. дюйм (psi)
1 Па 1 Н/м2 10−5 10,197×10−6 7,5006×10−3 1,0197×10−4 145,04×10−6
1 бар 105 1×106 дин/см2 1,0197 750,06 10,197 14,504
1 атм 98066,5 0,980665 1 кгс/см2 735,56 10 14,223
1 атм 101325 1,01325 1,033 760 10,33 14,696
1 мм рт. ст. 133,322 1,3332×10−3 1,3595×10−3 1 мм рт. ст. 13,595×10−3 19,337×10−3
1 м вод. ст. 9806,65 9,80665×10−2 0,1 73,556 1 м вод. ст. 1,4223
1 psi 6894,76 68,948×10−3 70,307×10−3 51,715 0,70307 1 lbf/in2

Согласно СНиП и Постановлению Правительства РФ «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», допустимое верхнее значение давления в водопроводной системе не должно превышать 6 атмосфер, а нижнее — не менее 0,2 атмосферы. Большее давление может разорвать старые трубы, а при меньшем не будет работать и кран.

Оптимальное давление воды в водопроводе должно быть таким, чтобы обеспечивать каждую квартиру независимо от этажности. Приемлемые условия, это когда можно одновременно пользоваться несколькими точками водозабора. Например, принимать душ и мыть овощи на кухне.

Давление воды при входе во внутреннюю сеть каждой квартиры должно составлять от 0,3 до 4,5 атмосферы, или бар, для горячей воды, и от 0,3 до 6,0 атмосфер для холодной.

Почему давление в водопроводе бывает слабым?

Низкое давление воды в водопроводе доставляет неудобства при пользовании многими бытовыми приборами и не дает совершать водные процедуры с использованием душа.

Низкое давление, или слабый напор воды, если говорить народным языком, может возникнуть в водопроводной системе в следующих случаях:

  • Увеличенный забор воды на линии. Это наблюдается в большей степени летом и осенью, когда начинается пора садово-огородных работ и заготовки запасов на зиму, поскольку у некоторых горожан, особенно в провинции, земельные наделы могут быть устроены непосредственно во дворах многоквартирных домов.

  • Неисправность насоса. На распределительной станции может выйти из строя насос, в результате темпы подачи воды многократно снизятся.

  • Нехватка электричества на насосной станции. Наверняка жители многоквартирных домов замечали, что при отключении электроэнергии перестает подаваться и вода.

  • Засорение водопроводных труб. Возможно, в систему попала окалина и прочий мусор, закупоривший внутреннее сечение.

  • Утечка воды. Из-за прорыва трубопровода давление в системе резко падает и не восстанавливается вплоть до устранения аварии.

  • Несколько проблем одновременно. Беда не приходит одна. Причины могут пересечься в самый неподходящий момент.

Кто виноват и что делать?

Дачники могут решить проблему низкого давления в водопроводе довольно просто: при помощи различных насосных станций или использования автономного водоснабжения.

Жильцам многоэтажных домов придется потрудиться. Для этого необходимо составление коллективного письма в управляющую организацию с требованием предоставления услуг в надлежащем виде согласно договору, и требование о перерасчете оплаты за некачественную услугу.

Для составления бумаг нужно официально зафиксировать показатели давления воды на этой линии.

Как поднять давление воды?

Повысить давление воды в отдельно взятой квартире можно так:

  • Обратиться в ЖЭК или ДЭЗ или ТСЖ и управляющую организацию. Как показывает практика, это все же стоит делать коллективно. Так увеличатся шансы на своевременное решение вопроса. При отсутствии помощи со стороны государственных органов следует самостоятельно попробовать повысить давление воды в квартире

  • Установить самовсасывающий насос. Однако, он будет забирать всю воду из стояка, обделяя тем самым жильцов нижних и верхних этажей.

  • Выполнить монтаж насоса. Прибор способен повысить давление в системе.

  • Установить накопительную емкость. К ней можно подключить бытовые приборы, поскольку давление возрастет. Хоть и не сильно.

Последний вариант особенно подходит жильцам многоэтажек в районах с отключениями воды по установленному четкому графику. Такое оборудование работает в автоматическом режиме.

Прежде чем самостоятельно увеличивать давление воды в водопроводе с помощью специальных приборов, рекомендуем попробовать решить эту проблему «мирным путем». Как правило, это дает результат.

Манометр | PCE Instruments

Мы предлагаем манометр для определения абсолютного, отрицательного или дифференциального давления в воздухе и жидкостях. Каждый манометр управляется микропроцессорами, чтобы гарантировать высокую точность. Манометр быстро отображает результаты и имеет корпус, устойчивый к воздействию пыли и брызгам воды, что делает устройство идеальным для исследований и разработок. Доступны несколько диапазонов измерений, поэтому вы можете подобрать подходящий для себя манометр.

Манометр используется для определения абсолютного давления (избыточного и отрицательного), относительного давления воздуха, газов и / или жидкостей. Когда измерение абсолютного давления выполняется в замкнутой системе, необходимо учитывать абсолютное давление снаружи измеряемой системы, поэтому выбирайте манометр, который лучше всего подходит для этих целей. Манометры измеряют давление, будь-то абсолютное или относительное давление газов или жидкостей, они также известны как измерители давления. Большинство доступных устройств используют меру 1 атмосферного давления в качестве эталонного значения, однако некоторые используют вакуум.

Измерительные приборы, которые мы предоставляем, измеряют избыточное и низкое давление. На сайте PCE мы предлагаем вам манометр абсолютного давления, манометр дифференциального давления и манометры для скорости воздуха. Манометры, продаваемые компанией PCE, являются универсальными устройствами, предназначенными для использования в промышленности или в лабораторной среде. Наши манометры являются надежными и прочными устройствами. С помощью одного из наших манометров вы сможете полностью документировать ваши измерения. В дополнение к другим особенностям, манометры поставляются с программным обеспечением, которое передает измеренные данные на компьютер. Таким образом, вы сможете записывать и сохранять измеренные значения. Три серии манометров из четырех имеют возможность передачи данных на компьютер, принтер или устройство хранения данных.

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info- [email protected].

Манометр для измерения избыточного давления


    Для измерения избыточного давления применяются приборы, называемые манометрами. [c.116]

    При ректификации под давл ием до 2 кгс/см (см. разд. 5.4.5) для измерения избыточного давления применяют и-образные манометры высотой до 1 м (рис. 369). Давление в ректификационной колонне можно рассчитать по формуле  [c.438]

    Измерение давления и разрежения осуществляется с помощью и-образных (двухтрубных) и чашечных (однотрубных) манометров, вакуумметров и микроманометров, заполненных водой, ртутью или какой-либо другой жидкостью. Для измерения избыточного давления в объекте правое колено прибора соединяют с объектом, а левое оставляют открытым (сообщенным с атмосферой) при измерении разрежения левое колено прибора соединяют с объектом, а правое оставляют открытым. О разрежении или давлении судят по разности уровней жидкости в трубках (в мм или см ртутного или водяного столба). Результат измерения может быть выражен в (Па) [c.289]

    Манометр для измерения избыточного давления нлн вакуума в процессе ректификации  [c.439]

    Константу прибора рассчитывают, подставляя значения к и ст в формулу (31) и пользуясь при этом средним значением Н, полученным в результате нескольких измерений избыточного давления. После этого измеряют межфазное натяжение на границе вода — олеиновая кислота, соблюдая те же условия (одинаковые температура опыта, манометр, капилляры), что и в измерениях с бензолом. Рассчитывают межфазное натяжение по формуле (31), пользуясь полученным значением К. [c.86]

    Измерение давления. Для измерения давления служат различные типы манометров, которые можно разделить на группы по назначению — для измерения избыточного давления, вакуума, барометрического давления по принципу действия манометры бывают деформационные, электрические, радиоактивные.[c.294]


    Обычный манометр для измерения избыточного давления состоит из простой и-образной трубки, частично наполненной малолетучей жидкостью. Одно колено этой трубки соединено с верхней частью головки, а другое—присоединено к кубу в месте, куда не достигает горячий пар перегоняемой жидкости. К каждому колену присоединяют обычно предохранительные ловушки, способные удержать в себе жидкость из и-образной трубки в том случае, если избыточное давление превысит пределы шкалы манометра в результате сильного нагрева куба или при внезапном броске, как это иногда бывает, в частности, в том случае, когда загрузка содержит воду. На рис. 48 показан дифференциальный манометр для измерения избыточного давления. В качестве манометрической жидкости могут быть применены ртуть, дибутилфта-лат, пропиленгликоль, диэтиленгликоль или легкое смазочное масло. Ртуть обеспечивает с данным инструментом наибольшие возможные пределы давления, но дает низкую чувствительность жидкости, имеющие меньшую плотность, уменьшают пределы давления, но имеют то преимущество, что увеличивают чувствительность более чем в 10—15 раз. Если требуется, чтобы манометрическая жидкость была электропроводной (для воздействия на электронное реле регулировки), то можно применять ртуть или гликоли, содержащие небольшое количество растворенного нитрата натрия. Жидкости, не обладающие электропроводностью, могут применяться в качестве манометрических жидкостей для регулирующих манометров в том случае, если пользуются фотоэлектрическим способом регулирования [125]. [c.231]

    Пружинные манометры. Пружинный манометр является наиболее распространенным прибором для измерения избыточных давлений. Основной рабочей частью этого прибора служит латунная или бронзовая трубка ] (рис. 77), изогнутая в виде спирали. Одним концом трубка впаяна в канал ниппеля 2, соединяющего внутреннюю полость трубки с пространством, в котором измеряют давление. Противоположный запаянный конец трубки не закреплен и может свободно передвигаться. При повышении давления внутри трубки она несколько распрямляется, и свободный конец ее передвигается вправо на расстояние, приблизительно пропорциональное величине изменения давления.[c.186]

    На опытных гидрогенизационных установках контролируют и регулируют давление, температуру, уровень жидкости в аппаратах и количество газа, циркулирующего в системе. Для контроля за давлением используют манометры. Различают манометры для измерения абсолютного давления, отсчитываемого от нуля (полного вакуума) манометры для измерения избыточного давления, когда абсолютное больше атмосферного дифманометры для измерения разности двух давлений, каждое из которых, как правило, отличается от атмосферного. Для измерения атмосферного давления применяют барометры, для измерения давления, близкого к нулю, — вакуумметры. [c.103]

    Измерение избыточного давления газа в различных точках схемы компрессорного агрегата производится пружинными манометрами. Для неагрессивного и невзрывоопасного газа применяются обычные манометры (ГОСТ 6521-72 и ГОСТ 2405-72). [c.69]

    Пьезометр. Приборы для измерения избыточного давления называются манометрами. Простейшим жидкостным манометром является пьезометр, который представляет собой трубку, подключенную одним своим концом к месту измерения давления, а другим концом — открытую в атмосферу (рис. 26). В закрытом сосуде В над поверхностью жидкости создано избыточное давление р. Вследствие этого в трубке С, подключенной к сосуду В на глубине к, жидкость поднимается на высоту Я. [c.37]

    Ртутно-чашечный манометр. При измерении избыточного давления более 20 000—30 ООО Па в жидкостных манометрах в качестве рабочей жидкости целесообразно применять ртуть. Ртутно-чашечный манометр (рис. 28, а) представляет собой /-образную трубку, в левом колене которой сделано расширение в виде чашки. [c.38]

    Манометры, при помощи которых измеряют давления ниже атмосферного, называются вакуумметрами, а приборы, служащие для измерения избыточного давления и разряжения,— моновакуумметрами. [c.78]

    Мановакуумметр. Прибор, служащий для измерения как избыточного давления, так и вакуума, называется мановакуумметром и по устройству не отличается от пружинного манометра. Разница лишь в том, что шкала имеет нуль не на конце, а на некотором расстоянии от левого края шкалы. При измерении разрежения стрелка вращается влево, а при измерении избыточного давления—вправо. Часть шкалы, предназначенную для измерения разрежения, градуируют в миллиметрах ртутного столба, а часть шкалы, предназначенную для измерения избыточного давления,—в килограммах на квадратный сантиметр. [c.187]

    Такие манометры применяются для измерения избыточного давления воздуха и газов до 7 кПа и 0,1 МПа, а тягомеры для измерения разрежения до 0,101 МПа. [c.289]

    В производстве полупродуктов применяются приборы для измерения избыточного давления (манометры) и приборы для измерения разрежения (вакуумметры). [c.184]

    Для измерения и регулирования давления и вакуума используют следующие приборы барометры — для измерения атмосферного давления манометры — для измерения избыточного давления вакуумметры—для измерения разрежения мановакуумметры — для измерения давления и разрежения дифференциальные манометры — для измерения разности давлений.[c.29]

    Для измерения разрежения применяются приборы, устроенные так же, как приборы для измерения избыточного давления, и-образный манометр и тягомер могут непосредственно применяться для измерения разрежения. Пружинные и мембранные вакуумметры устроены так же, как соответствующие манометры, и отличаются только небольшим изменением передаточного механизма. Шкалы вакуумметров обычно градуируют в миллиметрах ртутного столба. [c.187]

    Для измерения избыточного давления применяются показывающие и регистрирующие пружинные манометры. [c.258]

    Для измерения этим манометром неизвестного избыточного давления полость чашки соединяют трубкой с трубопроводом или аппаратом. Под действием давления жидкость в чашке опускается на незначительную высоту, а в стеклянной трубке, соединенной с атмосферой, жидкость от нулевого положения поднимается до уравновешивания столба жидкости с величиной неизвестного давления. Для снятия показаний манометра отсчитывают высоту поднятия жидкости в правом колене, пренебрегая высотой опускания жидкости в чашке из-за незначительной величины этой высоты.[c.303]

    Манометры показывающие общего назначения Л1Т-1. МТ-2, МТ-З, МТ-4 предназначаются для измерения избыточного давления на воздушных и гидравлических линиях. = [c.396]

    Простейшими ртутными манометрами являются /-образные и чашечные манометры (рис. 5.4), предназначенные обычно для из-измерений избыточного давления до 1 ат и остаточного давления до [c.151]

    Для измерения избыточного давления в практике широко используются различные жидкостные манометры. Если разность давлений в сосуде и во внешней атмосфере незначительная, то ее можно измерить с помощью и-образной трубки, частично заполненной жидкостью (рис. 9). [c.18]

    Приборы для измерения давления. Техническими прибора.ми для измерения избыточного давления являются манометры. Разрежение измеряется вакуумметрами. Малые величины давления и разрежения обычно до 5С0 лш вод. ст.) измеряются мнкромано.мет-рами и тягометрами. Па холодильных установках находят также применение мановакуумметры — приборы для измерения давления и разрежет Ия, обычно используемые на стороне низкого давления. Для измерения разности (перепада) давлений применяются дифференциальные м а и ом ет [) ы. [c.234]

    Измеренное избыточное давление можно выразить через разность уровней столба жидкости в манометре ДАмакс = - [c.11]

    Для измерения избыточного давления при температуре до 60° С и плавных непульсирующих нагрузках применяются обычные манометры с диаметром корпуса 100 и мм (фиг. 50). [c.83]

    Для измерения избыточного давления свыше 250 кПа следует применять образцовые пружинные манометры класса 0,16 до 0,4 по ГОСТ 6251—76. Для контрольных испытаний допускается применение рабочих пружинных манометров, вакуумметров и манова-куумметров класса 1,6 или более высокой точности по ГОСТ 2405—72. [c.59]

    Пружинные манометры и манометры с пластинчатой пружиной для одновременного измерения избыточного давления и вакуума называются мановакуум-метрами. [c.127]

    В технике для измерения избыточного давления служат манометры, а для измерения разрежения — вакуумметры. Применяются также мановакуумметры, предназначенные для измерения избыточных давлений от 0,5 до 50 кгс1см и вакуума до 760 мм рт. ст. [c.8]

    Градуировочный график. Готовят образцы стандартов из воздушных смесей бромоводорода. Для пригоговления смесей может быть использована установка, показанная на рис, 2.1. Устройство состоит из емкости заданного объема, изготовленной из дюралюминия и снабженной образцовым манометром для точного измерения избыточного давления 3, вентилем тонкой регулировки 2 и устройством д.тя ввода проб шприцем. В емкости посредством вакуумного насоса создается вакуум, и вентилем 2 перекрывается выходное отверстие. Шприцем отбирают необходимое количество чистого бромоводорода и вводят в вакуумированную емкость, в которой разбавляют бромоводород азотом особой чистоты посредством подключения через редуктор баллона с азотом к вакуумированной емкости. Давление в емкости доводят до 202160 Па избыточного давления. Давление контролируют по манометру 3. Через 10 мин полученная смесь может быть использована для следующего разбавления. Для этого вентилем тонкой регулировки создают необходимый расход смеси, который регулируют пенным расходомером 5. Смесь разбавляют очищенным воздухом и перемешивают в смесительной камере 7. Смеси применяют через 15—20 мин после установления заданного режима разбавления. В зависимости от необходимой концентрации бромоводорода устанавливают следующие расходы  [c.33]

    Для измерения избыточного давления применяются манометры с одновитковой и многовитковой трубчатыми пружинами. Показывающие лабораторные манометры изготовляют с одновитковой трубчатой пружиной. Последняя представляет собой полую металлическую трубку овального сечения, изогнутую по дуге и закрытую с одного конца. Второй конец пружины впаян в штуцер, соединяющий манометрическую трубку с установкой, в которой измеряется давление. Под действием давления трубчатая пружина меняет форму своего сечент я, е результате чего ее запаянный конец перемещается пропорционально измеряемому давлению (трубка раз гибается).[c.205]

    Жидкостные У-обра.зные манометры целесообразно применять при измерениях избыточных давлений и перепадов давлений, больших 150 кгс/см . Манометры могут заполняться водой (у=1 г/см ) либо спиртом (у = 0,81 г/см- ). [c.11]


Как правильно выбрать манометр — Гиды по покупкам DirectIndustry

Гидрозаполненный манометр производителя BENE INOX

Из-за механизма, преобразующего деформацию чувствительного элемента во вращательное движение стрелки, манометры с циферблатом чувствительны к вибрациям и перепадам давления (внезапное повышение/понижение давления). Эту проблему можно разрешить путем заполнения корпуса жидкостью. Поэтому при выборе манометра следует задаться вопросом, нужен ли вам сухой или гидрозаполненный манометр.

Сухие манометры: это манометры, не содержащие жидкости.

Преимущества:

  • Сухие манометры дешевле, чем гидрозаполненные.

Недостатки:

  • Они не защищены от вибраций и перепадов давления, которые могут вывести механизм из строя.
  • Они не адаптированы для холодных и влажных условий, так как влажный воздух внутри корпуса манометра может замерзнуть и привести к поломке механизма.

Применение:

Более экономичные, сухие манометры предпочтительны для простых областей применения, где вибрации не представляют проблемы. Они часто используются, например, на воздушных компрессорах.

Гидрозаполненные манометры: это манометры, корпус которых полностью заполнен жидкостью (обычно чистым глицерином или смесью воды и глицерина), которая действует как гаситель вибраций и перепадов давления.

Преимущества:

  • Гидрозаполненные манометры более устойчивы к вибрациям и перепадам давления.
  • Они герметичны, так как наличие жидкости предотвращает попадание влаги в корпус и блокировку механизма.
  • Данные манометры могут функционировать при отрицательных температурах.
  • Они экологичны, так как жидкость (глицерин) нетоксична и разлагается.

Применение:

Гидрозаполненные манометры используются во влажной и холодной среде или при сильных вибрациях.

Манометр, заполненный чистым глицерином, может работать при температуре до -5°C. При температуре ниже 17°C глицерин становится вязким (что замедляет работу механизма), а при -5°C функционирование устройства прекращается.

При низких температурах используется смесь глицерина с водой, которая позволяет достигать -46°C.

Почему толщина листового металла измеряется в миллиметрах, а не в дюймах?

Некоторые вещи трудно понять. Фильмы о путешествиях во времени — это одно, а определение толщины листового металла в числах — другое. Теперь мы производители металлов, а не квантовые физики, так что давайте сразу перейдем ко второму и поговорим о калибровке.

Определение толщины листового металла

Здесь, в США, мы измеряем в футах и ​​дюймах, если мы не говорим о высоте лошадей или толщине листового металла.Затем мы используем руки для лошадей и «калибр», обозначаемый как «га», для металла. Датчик — это безразмерное число, которое иногда пишется как «датчик». и, что сбивает с толку, он работает наоборот. Обычно большее число означает, что чего-то больше, но сталь 18 калибра тоньше, чем 16ga, а не толще.

Листовой металл указывается в размере, поэтому, а не дизайн в долях дюйма, вам действительно следует указывать размеры деталей. Вы также должны знать о толщине металла при обсуждении листового металла с вашим дружелюбным производителем металла из Индианы.Таким образом, если мы предложим что-то вроде перехода с 14 на 16ga, чтобы уменьшить радиус изгиба или уменьшить вес, вы поймете, что мы имеем в виду.

Калибр

варьируется от 3 га (толщина 0,2391 дюйма) до (или должно быть меньше?) До 38 га (толщина 0,0060 дюйма). Однако, как правило, большинство специалистов по обработке листового металла переходят к разговору о пластине для толщины более 10 га или 0,1345 ”.

Вы можете найти таблицу преобразования из толщины в дюймы в нескольких местах в Интернете. Глядя на них, вы также можете заметить, что преобразование других металлов отличается от простой стали. Это потому, что калибр зависит от веса.

Калибры, вес и стандарты

Использование «калибра» в качестве меры толщины восходит к началу промышленной революции. Выдвижным ящикам (людям, производящим проволоку) требовался способ количественной оценки того, что они продают, и самым простым методом был вес. Но просто попросить пятнадцать фунтов проволоки без указания толщины было не очень полезно, поэтому ящики указали диаметр в зависимости от количества выполненных вытяжек, и это стало мерой.Вот почему более высокий номер калибра коррелирует с более тонким материалом. Каждый рисунок уменьшал диаметр, поэтому чем больше рисунков, тем тоньше проволока.

Когда сталелитейщики начали раскатывать свою продукцию в лист, они обнаружили, что легче измерить вес, чем толщину. Таким образом, как и проволока, листовой металл можно продавать по весу на единицу площади, а более тонкий материал — меньше на квадратный фут. Самый простой способ указать толщину листа — это система номеров ящиков для проволоки.

Еще в 18 и 19 веках стандарты практически не существовали. Вместо этого каждый производитель разработал свои собственные. Однако со временем они были согласованы, что привело к появлению стандартного калибра проволоки (SWG) для проволоки, стандартного калибра изготовителя (MSG) для стали и американского калибра проволоки (AWG) для цветных металлов.

Калибровочное число Физика

Один сбивающий с толку аспект калибра заключается в том, что ни толщина, ни вес на единицу площади не меняются на постоянную величину при переходе от одного числа к другому.Фактически, если бы вы построили график чисел, вы бы увидели так называемую «кривую экспоненциального затухания». Другими словами, разница между последовательными номерами шкалы уменьшается по мере увеличения шкалы. Например, разница между 10 и 11 га составляет 0,0149 дюйма, а между 35 и 36 га — всего 0,0008 дюйма.

Это различие восходит к истокам калибра при волочении проволоки. Все сводится к достижимому сокращению. Чтобы сделать тонкую проволоку, выдвижные ящики хотели уменьшить поперечное сечение как можно быстрее, но есть металлургические ограничения на то, сколько можно сделать за один проход.Со временем они определили оптимальное количество необходимых шагов рисования, что и привело к этой экспоненциальной кривой затухания.

Логическое происхождение

Подумайте слишком хорошо о логике путешествия во времени в фильмах, и это поджарит вам мозг. Вот почему, цитируя Брюса Уиллиса в Loopers, «… если мы начнем говорить о [путешествиях во времени], то мы будем здесь весь день, говоря об этом, делая диаграммы с помощью соломинок». С другой стороны, толщина листового металла вполне логична, даже если вам нужно вернуться во времени, чтобы понять ее происхождение.

Справочный центр

— Справочная таблица калибра проводов (AWG)

Все размеры калибра на этом веб-сайте относятся к американскому калибру проводов (AWG). Имеющиеся манометры выделены жирным шрифтом ниже. Информация о диаметре в таблице относится только к сплошной проволоке. Сечения многожильных проводов следует измерять путем расчета эквивалентной площади поперечного сечения меди. Сначала измерьте чистый диаметр одной пряди и найдите значение круглого мил в строке, которая соответствует вашему измерению. Во-вторых, умножьте круглые милы на количество жил кабеля.Наконец, найдите в таблице строку с круговым числом милов, которое наиболее точно соответствует вашему расчету.

Американский калибр проводов (AWG) — это система числовых размеров проводов, которые начинаются с наименьших цифр (6/0) для наибольших размеров. Размеры датчиков разнесены на 26% в зависимости от площади поперечного сечения. AWG также известен как Brown & Sharpe Gage.

SWG = Standard or Sterling Wire Gauge, британская система измерения проволоки.

BWG = Birmingham Wire Gauge, старая британская система измерения проводов, которая широко использовалась во всем мире.

Cir Mils или CMA = Круглая миловая площадь, равная 1/1000 (0,001) дюйма в диаметре или 0,000507 мм.

G

,6 900

44 9007 5,5G1144
AWG / SWG / BWG / MM Открытый диам. (Дюймы) Диаметр без оболочки. (Мм) AWG SWG BWG Круглые фрезы
6/0 AWG 0,580000 14,73200 6/0 — — — — 336,390,338592
5/0 AWG 0.516500 13,11910 5/0 7/0 — — 266,764,588301
7/0 SWG 0,500000 12,70000 5/0 7/0 — — 249,992,820000
6/0 SWG 0,464000 11,78560 4/0 6/0 4/0 215,289,816699
4/0 AWG 0,460000 11,68400 4/0 4/0 4/0 211 593.8
4/0 BWG 0,454000 11,53160 4/0 4/0 4/0 206,110. 080348
5/0 SWG 0,432000 10.97280 4 / 0 5/0 3/0 186,618,640159
3/0 BWG 0,425000 10,79500 3/0 3/0 3/0 180,619,812450
3/0 AWG 0.409600 10,40384 3/0 3/0 3/0 167,767,341584
4/0 SWG 0,400000 10,16000 4/0 4/0 4 / 0 159,995,404800
2/0 BWG 0,380000 9,65200 2/0 2/0 2/0 144,395,852832
3/0 SWG 0,372000 9,44880 3/0 3/0 3/0 138,380.025612
2/0 AWG 0,364800 9,26592 2/0 2/0 2/0 133,075,217970
2/0 SWG 0,348000 8,83920 2 / 0 2/0 2/0 121,100,521893
0 BWG 0,340000 8,63600 0 0 0 115,596,679968
0 AWG 0. 324900 8,25246 0 0 0 105,556,978317
0 SWG 0,324000 8,22960 0 0 0 104,972.985089
7,62000 1 1 1 89,997,415200
1 BWG 0,300000 7,62000 1 1 1 89,997.415200
1 AWG 0,289300 7,34822 1 1 1 83,692,086294
2 BWG 0,283000 7,18820 2 2 2
2 SWG 0,276000 7,01040 2 2 2 76,173,812225
1,5 AWG 0.273003 6, 1,5 2 2 74,528,497489
3 BWG 0,259000 6,57860 2 3 3 3 67,079. 073434 6.55320 2 2 3 66,562.088282
3 SWG 0,252000 6.40080 2 3 3 63,502.176165
2,5 AWG 0,243116 6,17515 2,5 3 4 59,103,6
4 BWG 0,238000 6,04520 3 4 4,04520 3 4
4 SWG ​​ 0,232000 5,89280 3 4 4 53,822,454175
3 AWG 0.229000 5,81660 3 4 5 52,439,4
5 BWG 0,220000 5,58800 3 5 5 48,398.609952
5,49913 3,5 4 6 46,871,336818
5 SWG 0,212000 5,38480 4 5 5 44,942. 709208
4 AWG 0,204000 5,18160 4 5 6 41,614.804788
6 BWG 0,203000 5,15620 4 6 5,15620 4 6

4,5 AWG 0,1 4,89712 4,5 6 7 37,170,772425
5 AWG 0.182000 4,62280 5 7 7 33,123,048679
7 BWG 0,179000 4,54660 5 8 7 32,040.079782
4.36100 5.5 7 8 29,477,639627
8 BWG 0,164000 4.16560 6 8 8 26,895.227547
6 AWG 0,162023 4,11538 6 7 8 26,250,698587
6,5 AWG 0,152897 3,88358 6,553,3 9

9 BWG 0,147000 3,73380 7 9 9 21,608,379390
7 AWG 0. 144285 3,66484 7 9 9 20,817,563327
9 SWG 0,144000 3,65760 7 9 9 9 20,735.404462
3,46606 7,5 9 10 18,620,523884
10 BWG 0,134000 3,40360 8 10 10 17,955.484304
3,35 мм 0,131890 3,34999 8 9 10 17,394,340630
8 AWG 0,128500 3,26390 16 8 10
10 SWG 0,128000 3,25120 8 10 10 16,383,529452
3,15 мм 0.124016 3,14999 8 10 11 15379,402531
8,5 AWG 0,121253 3,07983 8,5 10 11 14,701,867759 3,04800 9 11 11 14,399,586432
3 ММ 0,118110 2,99999 9 10 11 13,949. 571457
11 SWG 0,116000 2, 9 11 11 13,455,613544
9 AWG 0,114400 2, 9 11 11 11 11
2,8 мм 0,110236 2,79999 9 11 12 12,151,626691
12 BWG 0.109000 2,76860 10 12 12 11,880,658778
9,5 AWG 0,107979 2,74267 9,5 11 12 11,659,129581
11,659,129581
2,64999 10 11 12 10,884,540617
12 SWG 0,104000 2,64160 10 12 12 10,815.689364
10 AWG 0,101900 2,58826 10 12 12 10,383,311783
2,5 мм 0,098425 2,50000 10 12 1353
10,5 AWG 0,096158 2,44241 10,5 12 13 9,246,0G мм6432 0,05,12656228

0,245G AWG
13 BWG 0. 0 2,41300 11 13 13 9,024,740802
2,36 мм 0,0 2,36000 11 12 13 8,632,614798
2,33680 11 13 13 8,463,756914
11 AWG 0,0 2,30378 11 13 13 8,226.253735
2,24 мм 0,088189 2,24000 11 13 14 7,777,041082
11,5 AWG 0,085800 2,17932 11,5 13 14932 11,5 13
2,12 мм 0,083464 2,12000 12 14 14 6,966,105995
14 BWG 0.083000 2,10820 12 14 14 6,888. 802148
12 AWG 0,080800 2,05232 12 14 14 6,528,452497
2,03200 12 14 14 6,399,816192
2 MM 0,078740 2,00000 12 14 15 6,199.809536
12,5 AWG 0,076400 1. 12,5 14 15 5,836,7
1,9 мм 0,074803 1,

13 15
13 AWG 0,072000 1,82880 13 15 15 5,183,851116
15 SWG 0.072000 1,82880 13 15 15 5,183,851116
15 BWG 0,072000 1,82880 13 15 15 5,183,851116
0,0
1,80000 13 15 16 5,021,845724
13,5 AWG 0,068100 1,72974 13,5 15 16 4,637. 476808
1,7 млн. 0,066929 1,70000 14 16 16 4,479,362390
16 BWG 0,065000 1,65100 14 16 4,653 16 4
14 AWG 0,064100 1,62814 14 16 16 4,108,6
16 SWG 0.064000 1,62560 14 16 16 4,095,882363
1,6 ММ 0,062992 1,60000 14 16 17 3,967,87,8103
967,5 1,53670 14,5 16 17 3,660,144878
1,5 мм 0,059055 1,50000 15 17 17 3,487.3
17 BWG 0,058000 1. 47320 15 17 17 3,363,
15 AWG 0,057100 1,45034 15 17 3 6053 15 17 3
17 SWG 0,056000 1,42240 15 17 17 3,135,
1,4 мм 0.055118 1,40000 15 17 18 3,037,
15,5 AWG 0,053900 1,36906 15,5 16 18 2,905,126562
1,32000 16 17 18 2700,637034
1,3 MM 0,051200 1,30048 16 18 18 2,621.364712
16 AWG 0,050800 1,29032 16 18 18 2,580,565884
1,25 ММ 0,049213 1,25000 16 18 1853
18 BWG 0,049000 1,24460 16 18 18 2,400,3
18 SWG 0. 048000 1,21920 16 18 18 2,303,9
16,5 AWG 0,048000 1,21920 16,5 17 19 2,303.9
мм 1,19888 17 18 19 2,227,776016
1,18 MM 0,046457 1,18000 17 18 19 2,158.153700
17 AWG 0,045300 1,15062 17 18 19 2,052,031064
1,15 ММ 0,045275 1,14999 17 18
1,12 мм 0,044094 1,12000 17 19 19 1,944,260271
1,1 мм 0.043300 1,09982 17 19 20 1,874,836153
17,5 AWG 0,042700 1,08458 17,5 18 20 1,823,237635
1. 06680 18 19 19 1,763.
1,06 MM 0,041732 1,06000 18 19 20 1,741.526499
18 AWG 0,040300 1,02362 18 19 20 1,624,043356
19 SWG 0,040000 1.01600 18 19 1953 9005 9005 1953 9005
1 мм 0,039370 1,00000 18 20 20 1,549,4
18,5 AWG 0.038000 0,96520 18,5 19 21 1,443,958528
,95 мм 0,037402 0, 19 20 21 1398,832027
20 SW 1398,832027
0, 19 20 20 1,295,962779
19 AWG 0,035900 0,
19 20 21 1,288. 772985
,9 ММ 0,035433 0,

19 20 21 1,255,461431
20 BWG 0,035000 0,88900 19 20 2053,9
19,5 AWG 0,033900 0,86106 19,5 20 22 1,149,176995
,85 мм 0.033465 0,85000 20 21 21 1,119,840598
20 AWG 0,032000 0,81280 20 21 21 1,023,970591
21 0,023,970591
0,81280 20 21 21 1,023,970591
,8 мм 0,031496 0,80000 20 21 22 991.969526
21 BWG 0,031000 0,78740 20 21 21 960. 972400
20,5 AWG 0,030200 0,76708 20,5 21
,75 мм 0,029528 0,75000 21 22 22 871,848216
21 AWG 0.028500 0,72390 21 22 22 812.226672
22 SWG 0,028000 0,71120 21 22 22 783,977484
22 BWG

0

0,71120 21 22 22 783,977484
,71 ММ 0,027953 0,71000 21 22 22 781.330997
,7 мм 0,027600 0,70104 21 22 23 761,738122
21,5 AWG 0,026900 0,68326 21,5 0,68326 21,5

92

, 65 мм 0,025600 0,65024 22 23 23 655,341178
22 AWG 0. 025300 0,64262 22 23 23 640,071617
23 BWG 0,025000 0,63500 22 23 23 624,982050
.6324 0,053 мм 0,63000 22 23 23 615,176101
23 SWG 0,024000 0,60960 22 23 23 575.983457
22,5 AWG 0,023900 0,60706 22,5 23 24 571,1
,6 мм 0,023622 0,60000 23 23 0,60000 23 23 2453,955
24 BWG 0,023000 0,58420 23 24 24 528,984807
23 AWG 0.022600 0,57404 23 24 24 510,745331
. 56 MM 0,022100 0,56134 23 24 24 488,395973
0,55880 23 24 24 483,986100
.55 ММ 0,021700 0,55118 24 25 25 470.876476
23,5 AWG 0,021300 0,54102 23,5 24 25 453,676970
24 AWG 0,020100 0,51054 24 25 0,51054 24 25
25 SWG 0,020000 0,50800 24 25 25 399,988512
25 BWG 0.020000 0,50800 24 25 25 399,988512
,5 мм 0,019685 0,50000 24 25 25 387,488096
24,51952 AWG

0

0,48260 24,5 25 26 360,989632
26 SWG 0,018000 0,45720 25 26 26 323. 9
26 BWG 0,018000 0,45720 21 22 26 323,9
25 AWG 0,017900 0,45466 25 26 26
.45 MM 0,017717 0,45000 25 26 27 313,865358
25,5 AWG 0.016900 0,42926 25,5 26 27 285.601797
,425 мм 0,016732 0,42500 26 27 27 279.960149
279.960149
0,41656 26 27 27 268,

5

27 BWG 0,016000 0,40640 26 27 27 255.9
26 AWG 0,015900 0,40386 26 27 27 252. 802739
,4 мм 0,015748 0,40000 26 27 28 26 27 28
26,5 AWG 0,015000 0,38100 26,5 27 28 224,9
28 SWG 0.014800 0,37592 27 28 28 219,033709
27 AWG 0,014200 0,36068 27 28 28 201,634209
.355 0,05 0,35500 27 28 29 195,332749
29 SWG 0,013600 0,34544 27 29 29 184.8
28 BWG 0,013500 0,34290 28 28 28 182,244766
27,5 AWG 0,013400 0,34036 27,5 29
29 BWG 0,013000 0,33020 28 29 29 168,9
28 AWG 0. 012600 0,32004 28 30 29 158,755440
,315 мм 0,012402 0,31500 28 30 30 153.7
30 SW 0,31496 28 30 30 153,755584
30 BWG 0,012000 0,30480 29 30 30 143.995864
28,5 AWG 0,011900 0,30226 28,5 30 30 141.605933
,31 MM 0,011800 13953,29972 29 31 13953,29972 29 31
31 SWG 0,011600 0,29464 29 31 31 134,556135
29 AWG 0.011300 0,28702 29 31 30 127,686333
,28 мм 0,011024 0,28000 29 32 32 121,516267
32 121,516267
32 0,0G 0,27432 29 32 32 116,636650
29,5 AWG 0,010600 0,26924 29,5 32 31 112. 356773
30 AWG 0,010000 0,25400 30 33 31 99,997128
33 SWG 0,010000 0,25400 30 33 33

53

31 BWG 0,010000 0,25400 30 33 31 99,997128
,25 мм 0,009843 0.25000 30 33 32 96,872024
30,5 AWG 0,009500 0,24130 30,5 33 32 90,247408
34 SWG ​​ 0,009200 31 34 34 84,637569
32 BWG 0,009000 0,22860 31 31 32 80.997674
31 AWG 0,008900 0,22606 31 34 32 79. 207725
,224 мм 0,008819 0,22400 31 35 0,22400 31 35 335370
35 SWG 0,008400 0,21336 32 35 35 70,557974
31,5 AWG 0.008400 0,21336 31,5 34 33 70,557974
32 AWG 0,008000 0,20320 32 35 33 63,998162
3352 BWG 0,20320 32 35 33 63,998162
,2 мм 0,007874 0.20000 32 36 34 61.998095
36 SWG 0,007600 0,19304 32 36 36 57,758341
32,5 AWG 0,007500 0,19050 32,5 35 34,25
33 AWG 0,007100 0,18034 33 36 34 50,408552
,18 мм 0. 007087 0,18000 33 36 35 50,218457
34 BWG 0,007000 0,17780 33 36 35 48,998593
37 SWG00 0,17272 33 37 34 46,238672
33,5 AWG 0,006700 0,17018 33,5 36 34 44.888711
34 AWG 0,006300 0,16002 34 37 34 39,688860
,16 ММ 0,006299 0,16000 34 37 0,16000 34 37 36
38 SWG 0,006000 0,15240 34 38 36 35.998966
34,5 AWG 0.005900 0,14986 34,5 37 35 34. 809000
35 AWG 0,005600 0,14224 35 38 35 31,359099
.1455 ММ 0,14000 35 38 35 30,379067
35,5 AWG 0,005300 0,13462 35,5 38 35 28.089193
39 SWG 0,005200 0,13208 36 39 35 27,039223
36 AWG 0,005000 0,12700 36 39 3553

35 BWG 0,005000 0,12700 36 39 35 24,999282
. 125 ММ 0.004921 0,12500 36 39 35 24,218006
40 SWG 0,004800 0,12192 36 40 35 23,039338
36,5 AWG 0,11938 36,5 39 35 22,089366
37 AWG 0,004500 0,11430 37 40 35 20. 249418
,112 ММ 0,004409 0,11200 37 40 36 19,442603
41 SWG 0,004400 0,11176 37 41 1953

37

41 1953

37,5 AWG 0,004200 0,10668 37,5 41 36 17,639493
38 AWG 0.004000 0.10160 38 42 36 15.999540
42 SWG 0.004000 0.10160 38 42 36 15.999540
36 15.999540
0,10160 38 40 36 15,999540
,1 MM 0,003937 0,10000 38 42 — — 15.499524
38,5 AWG 0,003700 0,09398 38,5 42 — — 13,689607
43 SWG 0,003600 0,09144 39 43 0,09144 39 43 12. 959628
.09 MM 0,003543 0,09000 39 43 — — 12,554614
39 AWG 0.003500 0,08890 39 43 — — 12,249648
39,5 AWG 0,003300 0,08382 39,5 43 — — 44 10,889687
0,003200 0,08128 40 44 — — 10,239706
0,08 мм 0,003150 0,08000 40 44 — — 9.
40 AWG 0,003100 0,07874 40 44 — — 9.609724
40,5 AWG 0,003000 0,07620 40,5 44 — 8.999742
41 AWG 0,002800 0,07112 41 45 — — 7,839775
45 SWG 0. 002800 0,07112 41 45 — — 7,839775
0,071 мм 0,002795 0,07100 41 45 — — 7,813310
41,5 AWG 0,002600 0,06604 41,5 45 — — 6,759806
42 AWG 0,002500 0,06350 42 46 — — 6.249821
0,063 ММ 0,002480 0,06300 42 46 — — 6,151761
46 SWG 0,002400 0,06096 42 46 — — 5,759835
42,5 AWG 0,002400 0,06096 42,5 46 — — 5,759835
43 AWG 0.002200 0,05588 43 46 — — 4,839861
43,5 AWG 0,002100 0,05334 43,5 47 — — 4,409873
44 0,002000 0,05080 44 47 — — 3,999885
47 SWG 0,002000 0,05080 44 47 — — 3. 999885
0,05 мм 0,001969 0,05000 44 47 — — 3,874881
44,5 AWG 0,001866 0,04740 44,5 47 3,481856
45 AWG 0,001761 0,04473 45 47 — — 3,101032
45,5 AWG 0.001662 0,04221 45,5 48 — — 2,762165
48 SWG 0,001600 0,04064 45,5 48 — — 2,559926
46 AWG 0,001568 0,03983 46 48 — — 2.458553
46,5 AWG 0,001480 0,03759 46,5 48 — — 2.1
47 AWG 0,001397 0,03548 47 48 — — 1. 3
47,5 AWG 0,001318 0,03348 47,5 48 — — — — — 1,737074
48 AWG 0,001244 0,03160 48 49 — — 1,547492
49 SWG 0.001200 0,03048 48 49 — — 1,439959
48,5 AWG 0,001174 0,02982 48,5 49 — — 1,378236
49 AWG 0,001108 0,02814 49 49 — — 1,227629
49,5 AWG 0,001045 0,02654 49,5 49 — — 1.0
50 SWG 0,001000 0,02540 49 50 — — 0,999971
50 AWG 0,000986 0,02505 50 50 — — — — — — — 0,972760
50,5 AWG 0,000931 0,02364 50,5 50 — — 0,866364
51 AWG 0. 000878 0,02231 51 — — — — 0,771389
51,5 AWG 0,000829 0,02105 51,5 — — — — 0,687055
0,000782 0,01987 52 — — — — 0,611819
52,5 AWG 0,000738 0,01875 52,5 — — — — 0.544776
53 AWG 0,000697 0,01769 53 — — — — 0,485238
53,5 AWG 0,000657 0,01670 53,5 — — — 0,432031
54 AWG 0,000620 0,01576 54 — — — — 0,384761
54,5 AWG 0.000585 0,01487 54,5 — — — — 0,342683
55 AWG 0,000552 0,01403 55 — — — — 0,305137
0,000521 0,01324 55,5 — — — — 0,271746
56 AWG 0,000492 0,01249 56 — — — — 0. 241959
56,5 AWG 0,000464 0,01179 56,5 — — — — 0,215475
57 AWG 0,000438 0,01113 57 — — 57 — — 0,1
57,5 ​​AWG 0,000413 0,01050 57,5 ​​ — — — — 0,170895
58 AWG 0.000390 0,00991 58 — — — — 0,152174
58,5 AWG 0,000368 0,00935 58,5 — — — — 0,135494
0,000347 0,00882 59 — — — — 0,120683
59,5 AWG 0,000328 0,00833 59,5 — — — — 0.107450
60 AWG 0,000309 0,00786 60 — — — — 0,095726

Как рассчитать размер стали в дюймах

Обновлено 28 декабря 2020 г.

Автор: Angel Coswell

Листовая сталь — это сталь, сформованная в виде тонких плоских деталей, которые поставляются в листах или рулонах и используются для металлообработки. Стальные листы могут быть из холоднокатаной, оцинкованной или нержавеющей стали.Стандартная листовая сталь бывает различной толщины, которая классифицируется по толщине стали. Каждый калибр имеет диапазон допуска, позволяющий учитывать небольшие отклонения по толщине.

Более высокое значение толщины стали означает, что материал будет тоньше, а более низкая толщина означает более толстую стальную деталь. Например, кусок стандартной стали с калибром три имеет толщину 0,2319 дюйма, а кусок со стальным калибром 23 будет толщиной 0,0269 дюйма. Зная вес калибра стали, с которой вы работаете, вы можете определить толщину.

  1. Определите тип стали

  2. Определите, с каким типом стального листа вы работаете. Листы из холоднокатаной стали не имеют покрытий и химических добавок. Оцинкованный стальной лист имеет цинковое покрытие толщиной 0,0010 дюйма. Листы из нержавеющей стали представляют собой смесь стали с хромом для уменьшения коррозии. Толщина будет варьироваться в зависимости от типа измеряемой стали.

  3. Вырежьте образец

  4. Вырежьте кусок площадью один квадратный фут (то есть один фут на один фут) из стального листа, для которого вы хотите рассчитать толщину.Такой размер листа поможет облегчить работу с расчетом. Вы можете взвесить стальной кусок большего размера, но вам придется учесть дополнительную площадь в вашем уравнении.

  5. Взвесьте сталь

  6. Определите вес стального листа, с которым вы работаете, в фунтах на квадратный фут. Номер калибра и вес стали напрямую связаны. Вес также необходим при расчете толщины стали. Калибр толщины стали основан на Стандартном датчике толщины листовой стали производителя или на весе куска стали толщиной один дюйм, который составляет 41. 82 фунта на квадратный фут на дюйм толщины.

  7. Формула веса стали для измерения

  8. Запишите следующее уравнение: Вес используемой стали в фунтах на квадратный фут, разделенный на Стандартный калибр изготовителя для листовой стали в фунтах на квадратный фут = Толщина стального листа в дюймах калибровочная десятичная дробь в дюймах или теоретическая десятичная толщина.

  9. Расчет толщины калибра в дюймах

  10. Решите уравнение с помощью калькулятора, используя вес стали на квадратный фут, который вы только что измерили.Например, вы знаете, что у вас есть кусок стандартной стали восьмого калибра площадью 1 фут. Вы взвесили стальной кусок и обнаружили, что он весит 6,875 фунтов. Подставьте этот вес в уравнение и решите: (6,875 фунта на квадратный фут) разделить на 41,82 фунта на квадратный фут = 0,1644 десятичной шкалы, измеренной в дюймах.

  11. S. Standard Gauge»> Идентификация стандартного калибра США

  12. Вернувшись к стандартному калибру изготовителя для листовой стали, просканируйте столбец из листовой стали и найдите 0.1644. При просмотре столбца «Калибр» видно, что листовая сталь с десятичной толщиной 0,1644 дюйма имеет стандартный номер калибра 8.

Преобразование толщины листового металла в мм

Спецификации листового металла обычно могут быть представлены в виде толщины листового металла. , но для обеспечения точности вы должны указать фактическое значение в дюймах или миллиметрах (мм). Доступны диаграммы от диаметра к миллиметрам и калькуляторы калибра (см. Ресурсы), и те же единицы измерения используются при указании дюймов или миллиметров для калибровки провода.Но формула для толщины листового металла в миллиметрах также не является сложной задачей.

Как показано выше, найдите толщину в дюймах. Для перевода дюймов в миллиметры используйте коэффициент преобразования 25,4 мм = 1 дюйм. Так как вы хотите преобразовать дюймы в миллиметры, умножьте их на 25,4, чтобы единицы измерения дюймов сокращались [дюймы, умноженные на (мм ÷ дюймы)]. Итак, умножьте толщину датчика в дюймах, 0,1644, на коэффициент преобразования 25,4, или

0,1644 \ times 25,4 = 4,17576 \ text {mm}

Округление до значащих чисел дает толщину датчика в миллиметрах как 4.18. Таблица размеров стали

— Почему и как

По мере того, как число растет, толщина уменьшается: это универсальная истина для чтения таблицы размеров стали. Но, по правде говоря, не совсем понятно, почему это так.

Если вам нужно узнать толщину вашего металла, вам поможет таблица размеров стали. Цифры на шкале толщины стали обычно находятся в диапазоне от 3 до 30. Однако эти числа не указывают на конкретное размерное значение.Стандартные размеры были разработаны на основе веса листа для данного материала, и эквивалентные толщины различаются для каждого размера.

Почему манометр?

Сталь измеряется не в дюймах или миллиметрах, а в «толщине». Согласно истории, за этот факт вы можете поблагодарить британскую промышленность по производству железной проволоки 19 века. В период, когда не существовало универсальной единицы измерения толщины, за единицу измерения был принят калибр. В путешествии с того времени до наших дней есть несколько интересных моментов:
  • Слово «калибр» происходит от французского слова «jauge», что означает «результат измерения», и связано с ним.
  • Калибровочные числа стали результатом процесса волочения проволоки и природы железа как вещества.
  • Манометры были измерены и описаны в долях дюйма в 19 веке.
  • Мастера сочли калибр удобным, что способствовало его внедрению.
  • В какой-то момент в течение 20-го века датчик должен был быть заменен Международной системой единиц, чего в конечном итоге не произошло.

Как читать таблицу размеров стали

При использовании таблиц размеров стали следует учитывать два основных принципа:

  1. Движение вверх или вниз по данной шкале размеров стали не является равнозначным движением в десятичном эквиваленте между числами. Возьмем, к примеру, лист нержавеющей стали толщиной 14 мм.
    • Лист из нержавеющей стали толщиной 14 мм имеет десятичный эквивалент 0,0751.
    • Переходя к листу нержавеющей стали толщиной 13, десятичный эквивалент равен 0,0900
    • Переходя к листу из нержавеющей стали толщиной 16, десятичный эквивалент 0,0595
  2. Десятичный эквивалент номеров датчиков зависит от типа металла. Опять же, давайте возьмем в качестве примера нержавеющую сталь:
  • Лист из нержавеющей стали толщиной 14 мм имеет десятичный эквивалент.0751.
  • Углеродный лист толщиной 14 мм имеет десятичный эквивалент 0,747.

Это означает, что для обеспечения того, чтобы ваш материал соответствовал правильным требованиям к размерам для вашего проекта, вы должны использовать правильную таблицу размеров стали.

Таблица размеров алюминия

Таблицы измерения углерода

Таблица манометров из нержавеющей стали


Хотите больше информации? Просмотрите эти три связанных блога ниже:

Калибр и толщина листового металла

Толщина металлического листа измеряется калибром. В приведенной ниже таблице приводится перевод в дюймы. Размеры проводов / проводников также измеряются калибром и эквивалентны толщине цветных металлов, указанной ниже, но у нас есть статья, посвященная калибру проводов.

Калибр Цветные металлы
Квасцы, латунь и т. Д.

дюймов

оцинкованная сталь

дюйма

Стандарт
Сталь

Дюймы

Нержавеющая сталь
Сталь

Дюймы

1.2893. 2812
2 0,2576 .2656
3. 2294 .2391 0,2500
4. 2043 .2242 .2344
5.1819. 2092 .2187
6 . 1620. 1943. 2031
7 .1443. 1793. 1875
8 .1285 .1680 .1644 .1719
9.1144. 1532. 1495. 1562
10. 1019. 1382. 1345 .1406
11 .0907 .1233 .1196 .1250
12 .0808. 1084. 1046. 1094
13.0720 .0934 .0897 .0937
14 .0641 .0785 .0747 .0781
15 .0571 .0710 .0673 .0703
16 . 0508 .0635 .0598 .0625
17.0453 .0575 .0538 .0562
18 .0403 .0516 .0478 .0500
19 .0359 .0456 .0418 .0437
20 .0320 .0396 .0359 .0375
21.0285 .0366 0,0329 .0344
22 .0253 .0336 .0299 .0312
23 .0226 .0306 .0269 .0281
24 .0201 .0276 .0239 .0250
25.0179 .0247 .0209 .0219
26 . 0159 .0217 .0179 .0187
27 .0142 .0202 .0164 .0172
28 .0126 .0187 .0149 .0156
29.0113 .0172 .0135 .0141
30 .0100 .0157 .0120 .0125

Как измерить украшения для тела

Как измеряются украшения для тела? Хотя вы, возможно, знаете о различных размерах датчиков для украшений для тела, если вы новичок в этих измерениях, вам понадобится урок основ, поскольку они немного противоречивы.Вы можете спросить, каков диапазон размеров манометра? И почему важно знать размер калибра? Эти и многие другие вопросы мы задали ведущим экспертам по пирсингу Козмо Фарису и Брайану Кейту Томпсону.

Продолжайте прокручивать, чтобы найти их хитрый совет о том, как найти правильный размер для ваших украшений для тела.

Знакомьтесь, эксперт

  • Козмо Фэрис (Cozmo Faris) — профессиональный пирсинг из Атланты, Джорджия, специализирующийся на украшениях для тела.
  • Брайан Кейт Томпсон — владелец и главный специалист по пирсингу компании Body Electric Tattoo в Лос-Анджелесе, Калифорния, специализирующийся на дизайне татуировок и услугах пирсинга.

Каковы размеры манометров?

Слово калибр (произносится GAYj) используется для обозначения общей толщины украшения для тела — насколько широк стержень столба, а не его длины. Калибровочный размер показывает, насколько большим должно быть отверстие для пирсинга, чтобы в него поместились украшения. Забавный факт: по словам Фэриса, измерительная система ювелирных изделий основана на системе калибровки проволоки, используемой электриками.

Датчик обозначается аббревиатурой «g». Размеры датчика обычно представляют собой число, за которым следует буква «g» или слово «датчик».»

«В Европе и Азии ювелирные изделия измеряются в миллиметрах», — объясняет Томпсон. «Здесь [в США] измеряется калибром». Размеры манометра работают в обратном порядке: чем выше число, тем меньше ширина. Таким образом, более высокие числа (например, 16 калибра) тоньше, чем меньшие числа (например, 6 калибра).

При обсуждении манометров ссылки на «больший калибр» означают больше вокруг, а не большее число. То есть, если вам говорят, что вам нужен больший калибр, чем 14, вам нужно смотреть на 12 или 10, которые шире, а не на 16.

Джоанна Никс-Walkup / Unsplash Images

Диапазон калибров для украшений для тела

Толщина украшений для тела обычно колеблется от 18 г до 00 г. Когда размер украшения превышает 00 г, размер украшения выражается в его фактических измерениях, например, с помощью заглушки 1/2 дюйма. «Калибр [размер] будет довольно широко варьироваться в зависимости от анатомии, предпочтений и местоположения пациента», — объясняет Фарис.

Стандартные размеры прокола
Стандартный датчик Стандартная длина (дюймы) Стандартная длина (миллиметры) Обычный пирсинг типа
18 г 0.04 1,0 ухо, нос
14 г 1/16 1,6 Язык, пупок, верхняя губа, сосок, перегородка

«Стандартный размер — 18 г, это то, что я в основном использую для всех пирсингов ушей», — рассказывает Томпсон. «Для пирсинга в целом чаще всего используются пирсинг от 18 г до 16 г. Для пирсинга сосков или военно-морского флота чаще всего используется от 14 г до 12 г. Для больших размеров, таких как растянутые мочки ушей, самый маленький размер обычно начинается с размера 8 и идет вверх. »

Вот как калибры соотносятся с диаметрами в дюймах и миллиметрах:

  • 18 калибр = 0,04 дюйма или 1,0 миллиметра
  • 14 калибр = 1/16 дюйма или 1,6 миллиметра
  • 8 калибр = 1/8 дюйма или 3,2 миллиметра
  • 2 калибра = 1 / 4 дюйма или 6,5 миллиметра
  • 0 калибр = 5/16 дюйма или 8,3 миллиметра
  • 00 калибр = 3/8 дюйма или 9,3 миллиметра

Как найти калибр украшений для тела

Если вы не попросите что-то другое, у большинства пирсеров есть стандартный размер, который они предпочитают использовать для начальных украшений, в зависимости от местоположения пирсинга.Если вы не можете приехать в местную студию пирсинга, чтобы определить правильный размер для вашего пирсинга, вы можете вместо этого заказать инструмент для калибровочного колеса онлайн. Копирующее колесо — это «плоский диск с прорезанными на нем пазами, соответствующими размерам колеи», — объясняет Фарис. «Вы просто вставляете украшение в прорези, пока не найдете то, в которое оно идеально подходит. Размер будет напечатан на колесе рядом с прорезью».

Если вам нужно знать, какой размер у ваших украшений для пирсинга, лучше всего вернуться и спросить у мастера.

Следует иметь в виду, что в большинстве случаев лучшим вариантом для украшения тела будут большие калибры. Очень маленький калибр, например 18 или даже 16, подвергается большему риску миграции, вызывая сильную боль и возможное отторжение. Если он проколот правильно, больший такой калибр, как 14 или 12, будет намного стабильнее.

Некоторые будут избегать большего калибра, потому что они предполагают, что прокол с помощью 12 будет больнее, чем прокол с помощью 16.На самом деле это не так, так как в любом случае будет неудобно, и ни то, ни другое не является невыносимым. Также стоит убедиться, что вам не придется снимать пирсинг через несколько месяцев из-за миграции.

Джошуа Роусон-Харрис / Unsplash Images

Почему важно знать калибр?

В конце концов, знать идеальный размер для пирсинга — все равно что знать, какой размер обуви вы носите, за исключением того факта, что если вы случайно выберете неправильный размер, вы рискуете нанести физический ущерб своему пирсингу. «Слишком тонкие ювелирные изделия могут вызвать усадку пирсинга и даже привести к разрыву или разрезанию пирсинга», — предупреждает Фарис. «Слишком толстые украшения могут даже не войти мягко, а если их заставить, они могут вызвать слезы, кровотечение и, очевидно, боль».

Никогда не вставляйте украшения в пирсинг с силой.

Заключительный вывод

Благодаря множеству различных размеров калибра на выбор и несметному количеству размеров, которые необходимо учитывать, поиск идеального размера для вашего пирсинга может показаться сложным .Но не волнуйтесь — с правильными инструментами, профессиональным руководством и исследованиями вы окажетесь на самом быстром пути к поиску идеального соответствия для вашего пирсинга.

Берди использует любую возможность, чтобы использовать высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наши редакционные правила, чтобы узнать больше о том, как мы обеспечиваем точность, надежность и надежность нашего контента.
  1. Ассоциация профессиональных пирсеров. FAQ по безопасной прошивке.

8-дюймовый датчик дождя

8 дюймов без записи Стандартный дождемер

Введение | Описание дождемера | Основные компоненты калибра
Установка 8-дюймового калибра | Ветрозащитный экран
Снегопад и СРГ | SRG в сравнении с другими датчиками дождя


Введение

Цель этой страницы — предоставить информацию о 8-дюймовом стандартном дождемере (SRG) без записи.В нем описаны четыре основных компонента датчика: установка и установка датчика, использование ветровых стекол и измерение снегопада. Он заканчивается сравнением SRG с другими типами дождевых коллекторов.


Описание дождемера

В своей простейшей форме 8-дюймовый стандартный датчик дождя представляет собой открытую банку с прямыми сторонами. Каждая климатологическая станция в сети «А» должна быть оборудована SRG. Несмотря на то, что SRG является предпочтительным, 11-дюймовый пластиковый датчик является приемлемой заменой на станциях, отличных от тех, что находятся в сети «A».

В совместных метеостанциях Национальной метеорологической службы (NWS) SRG является центром, вокруг которого разрабатывается вся документация. Пространственные координаты (широта, долгота), а также высота фиксируются из местоположения стандартного датчика дождя. Кроме того, расчеты азимута и дальности для совместно расположенного оборудования и препятствий в пределах 200 футов основаны на местоположении SRG. Это основная точка, от которой определяются все расстояния и углы возвышения для станции, как это требуется для B-44.Если вместо SRG используется 11-дюймовый пластиковый дождемер, он также становится основной точкой расчетов.

Стандартный 8-дюймовый датчик дождя — это простой датчик без записи, состоящий из четырех основных компонентов. К ним относятся:

  • Измерительная палочка
  • Канистра для перелива
  • Коллекторная воронка
  • Измерительная трубка
  • 8-дюймовый датчик, используемый Национальной метеорологической службой, имеет стандартизированную конструкцию, используемую во всем мире для официальных измерений осадков. Эта стандартизация обеспечивает единообразие, непрерывность и достоверность данных об осадках во всем мире.

    Существует два основных типа 8-дюймового датчика: датчик большой емкости и датчик малой емкости. Традиционный большой датчик имеет емкость 20 дюймов, тогда как емкость меньшего датчика составляет 7 дюймов. 20-дюймовый калибр является нормой для всей Национальной метеорологической службы. Однако другие агентства, такие как Лесная служба США, часто используют меньшую колею. Внутренняя измерительная трубка большого манометра NWS вмещает 2.0 дюймов осадков. Измерительная трубка малого калибра удерживает 0,50 дюйма. В оставшейся части этого документа мы будем ссылаться на 20-дюймовый манометр NWS.

    Вернуться к началу страницы


    Основные компоненты датчика

    Измерительная линейка

    Осадки измеряются в измерительной трубке стандартного датчика дождя с помощью черной многослойной измерительной линейки длиной примерно 24 дюйма. На шкале нанесена белая градуировка, легко читаемые метки через каждые сотые доли дюйма.Чтобы измерить количество осадков, стержень вставляется через отверстие воронки коллектора и дается до дна измерительной трубы. Палочку следует немедленно удалить. Осадки, собранные в измерительной трубке, «смачивают» палку. Считайте, запишите и сообщите об измерении жидкости с точностью до дюймов и сотых (т. Е. 1,34 дюйма).

    Вставка палочки немного смещает собранную воду вверх. Однако эта ошибка считается незначительной. Также следует понимать, что 0.005 дюймов осадков, половина одного деления стержня, требуется для смачивания ранее высохшей воронки до того, как вода потечет в измерительную трубку. Эта неизбежная ошибка также считается незначительной.

    Если количество осадков превышает вместимость измерительной трубки, вода переливается в сливной бачок. Измерительную линейку нельзя использовать непосредственно в сливной таре. Вместо этого воду из переливной банки следует налить в пустую измерительную трубку для измерения с помощью палочки.

    Переливная банка

    Переливной бачок стандартного дождемера собирает воду, когда за период наблюдения выпадает осадок более 2,00 дюймов, и переполняет измерительную трубку. Максимальная вместимость сливного бачка составляет 20 дюймов.

    Помимо того, что она служит в качестве коллектора перелива для дождевых осадков, сливная банка также используется в качестве первичного коллектора при замороженных осадках.Когда ожидаются твердые осадки, снаружи остается только сливной баллон. Как коллекторная воронка, так и измерительная трубка снимаются, чтобы снегопад собирался прямо в сливной бак. Очевидно, если оставить воронку на месте, снег быстро накапливается и накапливает ее. Кроме того, ледяной дождь быстро закроет небольшое отверстие воронки.

    Для определения количества осадков в этих случаях, т. Е. Водного эквивалента твердых осадков, твердые осадки, накопленные в сливной емкости, не измеряются непосредственно в сливной емкости. Вместо этого содержимое емкости для перелива плавится и выливается в измерительную трубку для измерения. Это облегчает измерение содержания воды в твердых осадках с точностью до сотых долей дюйма, что требуется для измерений осадков.

    Перелив также может использоваться для отбора проб снега для определения содержания воды в снеге на земле. Если скопление льда или плотного снега на земле — постоянные проблемы на совместной метеостанции, перелив можно оснастить снегоочистителем.Этот резак представляет собой кусок металла с зубьями, который скользит по верхней части сливного бачка.

    ВНИМАНИЕ
    Снегоочиститель очень острый и потенциально опасный при неправильном обращении.

    Наблюдателям, выдавшим снегоочиститель, следует настоятельно рекомендовать соблюдать крайнюю осторожность при использовании. Им также следует рекомендовать хранить резак в недоступном для детей месте.Конкретные процедуры измерения твердых осадков с помощью SRG описаны ниже.

    Основная проблема, связанная с переливным баком, — это утечки. В емкостях с переливом появляются утечки на дне и / или в вертикальных швах после того, как они подвергаются воздействию отрицательных температур при удерживании воды. Некоторые утечки очевидны при визуальном осмотре. Небольшие утечки могут потребовать от посетившего NWS представителя добавить воды в канистру. При обнаружении утечек их необходимо отремонтировать или заменить перелив.

    Коллекторная воронка

    С SRG используются два типа коллекторных воронок. Старые блоки сделаны из меди, а новые воронки — из стекловолокна. Дождь улавливается воронкой коллектора и направляется в измерительную трубу. Воронка имеет диаметр 8 дюймов с ободком с острым краем. Он разработан таким образом, чтобы легко надевать на переливную банку. Некоторые фиксируются на месте с помощью 2 прорезей, которые устанавливаются на соответствующие винты в сливном баке. Коллекторная воронка также препятствует испарению.

    Площадь поперечного сечения коллектора в 10 раз больше, чем у измерительной трубы. Следовательно, глубина воды, находящейся в измерительной трубе, ровно в 10 раз превышает глубину выпавших осадков.

    Следует соблюдать осторожность при обращении с металлическими воронками коллектора. Вмятины на нижнем крае воронки могут затруднить или сделать невозможным установку сливного баллона. При необходимости можно использовать небольшой молоток, чтобы удалить вмятины, чтобы он подошел к банке.Кроме того, воронки коллектора из стекловолокна легко раскалываются или ломаются при падении.


    Коллекторная воронка и измерительная трубка

    Измерительная трубка

    Измерительная трубка представляет собой цилиндрическую трубку с прямыми стенками высотой 20 дюймов, используемую в качестве приемника для собранных осадков. Он вмещает 2,0 дюйма осадков. Из-за соотношения площадей поперечного сечения между воронкой коллектора и измерительной трубкой, 1 дюйм осадков заполняет измерительную трубку на глубину 10 дюймов.Используются два типа трубок. Старые блоки сделаны из латуни, а новые — из пластика. Учитывая все обстоятельства, старые латунные блоки лучше подходят для приложений NWS во всех регионах. Пластиковые измерительные трубки более склонны к повреждению, так как днища просто приклеиваются на место. В латунном блоке также могут возникать утечки из-за отрицательных температур.

    Как упоминалось ранее в отношении баков для перелива, измерительные трубки с утечками следует заменять запасными.

    Вернуться к началу страницы


    Установка калибра 8 дюймов

    Опоры для SRG теперь изготовлены из алюминия.Старые агрегаты изготавливаются из стали или дерева. Опору для манометра обычно следует устанавливать там, где нижняя часть манометра находится на высоте примерно 10-15 дюймов над землей. Однако в районах с глубоким снежным покровом установленная высота над землей часто значительно выше.


    Типовой калибр Опора

    Убедитесь, что SRG находится вертикально с уровнем отверстия коллектора 8 дюймов. Установочные колья, поставляемые с новыми алюминиевыми опорами (см. Рисунок), вбиваются в землю по схеме, облегчающей прикрепление собранной опоры.При забивании кольев перед установкой опоры убедитесь, что вершины всех трех выровнены. Это предотвратит перекос опоры и упростит установку. Регулировку выравнивания трех установленных стоек относительно опоры можно легко выполнить с помощью молотка. Как только опора SRG будет полностью установлена, ее следует вставить в опору и выровнять. Это достигается путем осторожного вбивания соответствующей стойки (-ов) для достижения ровного положения для 8-дюймового отверстия SRG.

    Вернуться к началу страницы


    SRG экспозиция

    Экспозиция дождемеров имеет первостепенное значение для точности измерений осадков, особенно снегопада. Идеальная экспозиция устраняет всю турбулентность и вихревые токи около манометра, которые имеют тенденцию уменьшать улов, особенно при повышенной скорости ветра.

    Дождемеры не следует размещать на широко открытых пространствах или на возвышенностях, таких как крыши зданий, поскольку ветер и возникающая в результате турбулентность также уменьшают улов осадков.Расположение на крыше недопустимо. Лучшее место для датчика — это место, где датчик равномерно защищен во всех направлениях, например, в открытой роще деревьев.

    Перед первоначальной установкой SRG следует уделить особое внимание обеспечению надлежащего воздействия. Тем не менее, нужно быть очень осторожным в отношении препятствий, которые могут повлиять на захват в калибре. Общее правило, касающееся зависимости высоты объекта от расстояния:

    Высота выступа не должна превышать удвоенного расстояния от датчика.

    При связывании этого правила с базовой геометрией проекция над уровнемером не должна превышать 30 градусов над искусственным горизонтом, проведенным через верхнюю часть шкалы. Не следует нарушать воображаемый 30-градусный конус, окружающий SRG.

    Хорошая экспозиция не всегда бывает постоянной . С годами на SRG могут влиять деревья, кусты или новые постройки, что потребует перемещения SRG на участок с лучшим воздействием.

    Нельзя нарушать правильную экспозицию!

    Вернуться к началу страницы


    Ветрозащитные экраны SRG

    иногда устанавливают в местах, где влияние ветра, которое снижает колею, нельзя уменьшить путем выбора площадки. В таких случаях рекомендуется использовать ветрозащитный экран, особенно на станциях, подверженных сильному снегопаду.

    Два типа щитов получили широкое распространение в США.Это Nipher Shield, расширяющееся металлическое устройство, которое прикрепляется к измерителю осадков, и тип Alter, который состоит из 32 свободно вращающихся оцинкованных металлических листов или перегородок, прикрепленных к стальному кольцу диаметром 4 фута и поддерживаемых 3 или 4 оцинкованными трубы. Один из квадрантов кольца Alter откидывается, чтобы обеспечить легкий и безопасный доступ к датчику. Эти экраны могут использоваться на датчиках SRG или Recording Rain. Створки установленного экрана должны выступать на 1/2 дюйма над плоскостью уровня отверстия.

    Оба типа щитов могут значительно улучшить улов на очень ветреных участках. Alter стал стандартом в Соединенных Штатах. Основное преимущество использования ветрозащитного экрана проявляется в снежный сезон в ветреных районах.

    Вернуться к началу страницы


    Снегопад и SRG

    В данном документе термин «снегопад» также включает гололед, град и другие формы твердых осадков.

    Снегопад собирается в сливной бачок SRG со снятыми воронкообразным коллектором и измерительной трубкой.Это позволяет снегу падать прямо в канистру, что дает представление о снегопаде на участке. Снегопад, глубина выпавшего снега с момента последнего запланированного наблюдения, не измеряется непосредственно в емкости для перелива. Вместо этого снегопад обычно измеряется на близлежащей покрытой травой поверхности на небольшом расстоянии от SRG. Также рекомендуется использовать сноуборд , чтобы обеспечить очищенную поверхность для определения свежевыпавшего снега. Сноуборды подробно обсуждаются в Разделе 2.5.4 Руководства № 2 по эксплуатации метеорологической службы (WSOH02). Снегопад измеряется в дюймах и десятых долях (т. Е. 1,3). Несмотря на то, что доступны измерительные стержни для измерения снега, обычно используется измерительная линейка SRG, когда одна десятая на измерительной стержне равна одному дюйму снега.

    Снегопад, собранный в емкости для перелива SRG, необходимо растопить и измерить в измерительной трубке, чтобы обеспечить суточное количество осадков. Измерительная трубка и мерная палка используются для измерения содержания воды в снегопаде с точностью до сотых долей дюйма, если это необходимо.

    Вернуться к началу страницы


    SRG в сравнении с другими дождемерами

    Универсальный дождемер

    Наблюдатели могут столкнуться с различиями в улове между записывающим дождемером и ближайшим SRG. На самом деле такие различия типичны.

    Исследования Джонса (1969) показали, что датчики дождя, такие как Universal, с наклонными плечами ниже отверстия собирают на 2-6 процентов меньше дождя, чем 8-дюймовые датчики Standard Rain с прямыми сторонами.Наклон плеча Universal может вызвать восходящие ветровые потоки, которые могут унести некоторые капли дождя. Более крупные ошибки возникают при снегопаде.

    Опрокидывающий ковш

    Опрокидывающийся ковш имеет характеристики, которые могут приводить к ошибкам по сравнению с SRG. Во время очень слабых дождей в теплую погоду вода может накапливаться в опрокидывающемся ведре достаточно медленно, чтобы допустить потери от испарения до того, как ведро опрокинется. Во время сильного дождя возможны ошибки, так как вода продолжает литься в уже заполненное ведро во время опрокидывания.При фактической норме дождя 5 дюймов в час скорость регистрации в датчиках с ртутным переключателем может быть на 5 процентов меньше (Parsons 1941). Эта ошибка была уменьшена примерно до половины этой величины в новых типах датчиков опрокидывающегося ковша.

    Автоматизированная система наблюдения за поверхностью (ASOS) использует опрокидывающийся ковш и автоматически вносит поправку в одноминутное накопление осадков в ситуации сильного дождя. Каждый раз, когда за одну минуту выпадает более 0,10 дюйма осадков, они добавляются к общей сумме за одну минуту, чтобы компенсировать потерю опрокидывающегося ковша во время сильного дождя.

    Информация и изображения на этой странице любезно предоставлены Учебным центром NWS.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *