PŘEHLED JEDNOTEK TLAKU

Podobné dokumenty
Základní pojmy a jednotky

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU PRO DÝCHÁNÍ, PLNICÍ TLAKY, HADICE A SPOJKY PRO DOPLŇOVÁNÍ

Praktický nástroj pro provozní kalibraci. Tlakový/elektrický kalibrátor MC2 Teplotní/elektrický kalibrátor MC2 Multifunkční kalibrátor MC2

Tření Smykové tření Součinitel smykového tření Značení Příklady hodnot součinitele smykového tření Klidové tření Součinitel klidového tření Značení

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

Termomechanika cvičení

Věra Keselicová. duben 2013

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Pøíslušenství. Obsah. Pøíslušenství 229

ROZDĚLENÍ PODLE VELIKOSTI

DODATEK C PŘEDPIS L 5

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

Teorie měření a regulace

PŘEHLED TYPOVÉHO OZNAČENÍ TLAKOMĚRŮ

1 Úvod. 1.1 O této sbírce Poděkování Komu je sbírka určena O úlohách

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

Teorie měření a regulace

DEFINICE ZÁKLADNÍCH LETOVÝCH A PILOTÁŽNĚ NAVIGAČNÍCH VELIČIN

přístroje pro měření tlaku

Jiskrově bezpečný multifunkční kalibrátor

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

GE Industrial Sensing. Druck DPI 104. Číslicový tlakoměr. Příručka uživatele K 394

1 - NASTAVENÍ VÝŠKOMĚRU:

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky " 1. základní

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

Typ Název Kapitola. MR Tlakoměry s bourdonovou pružinou 1. MRF Přesné tlakoměry s bourdonovou pružinou 2. MK Tlakoměry se zapouzdřenou pružinou 3

Model EJX510A a EJX530A Snímač absolutního tlaku a přetlaku GS 01C25F01-01C. 50 MPa (7200psi)

Identifikátor materiálu: ICT 1 7

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

VELIČINY A JEDNOTKY ČSN

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy

I. 1) Mezinárodní soustava jednotek. 2) Vlastnosti kapalin a plynů. 3)Atmosférický, hydrostatický a celkový tlak.

VY_32_INOVACE_FY.01 FYZIKA - ZÁKLADNÍ POJMY

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Automatizace v praxi. Část 2. - TLAK. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR

Měřící technika. Standardní manometry MS, MZ 242. Glycerinové manometry GS, GZ 247. Robustní manometry RS 248. Manometry pro svářecí techniku 248

ISO 8601 zavedená v ČSN EN 28601, Datové prvky a výměnné formáty. Výměna informací. Prezentace dat a časů.

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: měřidla tlaku

Provozní kalibrátor a komunikátor

6. Mechanika kapalin a plynů

Beamex MC6-Ex JISKROVĚ BEZPEČNÝ MODERNÍ PROVOZNÍ KALIBRÁTOR A KOMUNIKÁTOR

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398

Fyzika Pracovní list č. 4 Téma: Měření rychlosti proudění a tlaku Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Úvod do hydraulických pohonů

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

ISO 31-2 zavedena v ČSN ISO 31-2, Veličiny a jednotky - Část 2: Periodické a příbuzné jevy.

ANALÝZA NEJISTOTY TLAKU DEFINOVANÉHO PÍSTOVÝMI TLAKOMĚRY PG7102 A PG7601

Metrologie v geodézii (154MEGE) Ing. Lenka Línková, Ph.D. Katedra speciální geodézie B

ČOS vydání Změna 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VLASTNOSTI DUSÍKU A ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

3.1.8 Hydrostatický tlak I

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d

s výstupy 4-20 ma nebo 0-10 V

HHP 201. Digitální manometr. Uživatelská příručka

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN. m = 15 kg. Porovnávání a měření. Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités)

1 Vlastnosti kapalin a plynů

F - Mechanika kapalin - I

Mechanika kapalin a plynů

( ) C ( ) C ( ) C

Přepočty jednotlivých veličin

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ

DPG4000 Série. Digitální testovací tlakoměr. Návod pro obsluhu M-4290/0107

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak

Diferenční tlakoměr. We measure it. 521 přesné měření pomocí Pitotovy trubice. Senzor diferenčního tlaku s kompenzací teploty

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

TLAKOVÉ LAHVE Úvodem Základní terminologie. Úvodem Převody jednotek souvisejících s tlakem

Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Synthesia, a.s. Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin budova M 84, Semtín 103, Pardubice

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (MKS).

Profesionální měřicí technika v kapesním formátu

KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

Manometry, manometrové baterie, hadice. Vakuoměry mechanické a digitální. Zpět na obsah. Komponenty pro chlazení

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ

Síla, vzájemné silové působení těles

POČET PLATNÝCH ČÍSLIC PRAVIDLA PRO UVÁDĚNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 2

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Fyzikální principy uplatňované v anesteziologii a IM

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku, průtoku a hladiny

Teorie měření a regulace

Profi měřicí technika v kapesním formátu

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TLAKOVÝ PŘEVODNÍK TMG N/JB

PÍSTOVÉ TLAKOMùRY. D-Ex Limited

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

REŽIM MĚŘENÍ DIFERENČNÍHO TLAKU PŘI VYSOKÉM STATICKÉM TLAKU POMOCÍ PÍSTOVÝCH TLAKOMĚRŮ ŘADY PG7000 (platí pro PG7000 ver. 2.

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak

Senzory tlaku. df ds. p = F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa. - definice tlaku: 2 způsoby měření tlaku: změna rozměrů.

Transkript:

PŘEHLED JEDNOTEK TLAKU Zdeněk Faltus, BD SENSORS s.r.o. V mezinárodní soustavě veličin (ISQ) je tlak odvozenou veličinou, definovanou podílem síly a plochy. ČSN EN ISO 80000-4 uvádí definici p = df da kde df je složka síly kolmá na element povrchu o obsahu da. Jednotkou tlaku v mezinárodní soustavě jednotek SI je pascal. Pascal je odvozená jednotka SI se zvláštním názvem. 1 Pa = 1 N/m 2 = 1 m -1 kg s -2 Hlavní výhodou základních a odvozených jednotek SI je skutečnost, že tvoří soubor koherentních jednotek, čímž odpadá nutnost převodu jednotek při uvádění hodnot veličin v rovnicích mezi veličinami. Doporučuje se užívání koherentních jednotek SI, stejně tak jejich desítkových násobků a dílů tvořených předponami SI. pascal Pa 1 Pa = 1 N/m 2 gigapascal GPa 1 GPa = 1 x 10 9 Pa megapascal MPa 1 MPa = 1 x 10 6 Pa kilopascal kpa 1 kpa = 1 x 10 3 Pa hektopascal hpa 1 hpa = 1 x 10 2 Pa Používá se v oblasti hydrometeorologie. milipascal mpa 1 mpa = 1 x 10-3 Pa mikropascal µpa 1 µpa = 1 x 10-6 Pa bar bar 1 bar = 1 x 10 5 Pa 1 bar = 100 kpa milibar mbar 1 mbar = 1 x 10 2 Pa 1 mbar = 1 hpa kilobar kbar 1 kbar = 1 x 10 8 Pa Jednotky vycházející ze stopy, libry a sekundy a některé jiné jednotky (užívání těchto jednotek se nedoporučuje): libra síly na čtvereční palec (pound-force per square inch) libra síly na čtvereční stopu (pound-force per square foot) kip per square inch poundal per square foot lbf/in 2 lbf/sq in psi lbf/ft 2 lbf/sq ft psf ksi kip/in 2 1 lbf/in 2 = 6 894,757 Pa 1/5 Převodní činitel je vypočítaný z následujících hodnot: 1 lb = 0,453 592 37 kg 1 in = 25,4 mm normální tíhové zrychlení volného pádu gn = 9,806 65 m/s 2 1 lbf/ft 2 = 47,880 26 Pa 1 ft = 0,304 8 m 1 ksi = 6 894,757 kpa 1 kip = 1 000 lbf 1 pdl/ft 2 = 1,488 164 Pa 1 pdl = 0,138 255 N

Další jednotky mimo SI (užívání těchto jednotek se nedoporučuje): normální atm 1 atm = 101 325 Pa Referenční hodnota nepoužívat jako jednotku. atmosféra technická atmosféra at kgf/cm 2 kp/cm 2 kgf/m 2 1 at = 1 kgf/cm 2 = 1 kp/cm 2 1 at = 98 066,5 Pa kilogram síly na čtvereční metr 1 kgf/m 2 = 9,806 65 Pa torr Torr 1 Torr = 1/760 atm 1 Torr = 133,322 4 Pa milimetr rtuťového sloupce milimetr vodního sloupce mmhg mmh 2O 1 mmhg = 13,595 1 mmh 2O 1 mmhg = 133,322 4 Pa 1 mmh 2O = 9,806 65 Pa V praxi se rozlišovala značka ata pro absolutní tlak a atp pro přetlak. V technické praxi byl mmhg nahrazovaný jednotkou Torr; tyto jednotky jsou s přesností 1 x 10-6 totožné. Jednotka tlakové výšky 1 mm sloupce čisté rtuti (hustota 13 595,1 kg/m 3 ), tíhové zrychlení 9,806 65 m/s 2 Jednotka tlakové výšky 1 mm sloupce vody (hustota 1 000 kg/m 3 ), tíhové zrychlení 9,806 65 m/s 2 Poznámka: Při označovaní tlakové výšky vody se v praxi setkáváme i s jinými značkami jednotek, např.: mmh 2O, mmwc, mmws, mmce a pod., které vychází z anglického water column, německého Wassersäule, resp. francouzského colonue d eau. Při měření tlaku je zásadním faktorem referenční hodnota měřeného tlaku, která může být rovna absolutní nule, okamžité hodnotě barometrického tlaku nebo libovolné hodnotě statického tlaku. Podle toho rozlišujeme absolutní tlak, přetlak a diferenční tlak. Rozdíly mezi jednotlivými režimy měření tlaku jsou zřejmé z obr. 1. absolutní tlak přetlak diferenční tlak statický tlak barometrický tlak absolutní tlaková nula Obr. 1: Rozdíl mezi absolutním tlakem, přetlakem a diferenčním tlakem. Norma ČSN EN ISO 80000-4 v poznámce u veličiny tlak uvádí: Značka p e se doporučuje pro přetlak p - p amb, kde p amb je okolní tlak. Přetlak je tedy kladný nebo záporný podle toho, zda je p větší nebo menší než p amb. NÁRODNÍ POZNÁMKA Pro p - p amb < 0 se používá termín podtlak p e = p amb p. 2/5

Z historických důvodů se dále používají jednotky tlakové výšky, které vychází ze vztahu pro výpočet hydrostatického tlaku sloupce kapaliny: p = ρ g h kde ρ je hustota kapaliny, g zrychlení volného pádu, h výška sloupce kapaliny. Jednotek tlaku založených na sloupci kapaliny je mnoho, což vyplývá z kombinace: jednotky délky: mm, cm, m, inch, feet; druhu kapaliny: voda (H 2O), rtuť (Hg); hustoty vody pro teplotu: 4 C, 60 F, 68 F (20 C), hodnota 1 000 kg/m 3 ; hustoty rtuti pro teplotu 0 C nebo hodnota 13 595,1 kg/m 3. Hodnota tíhového zrychlení volného pádu používaná při stanovení převodního činitele je 9,806 65 m/s 2 (normální tíhové zrychlení volného pádu). Hustota kapaliny se mění v závislosti na teplotě, tlaku a vlastnostech měřeného vzorku (čistota, izotopické složení). Hodnoty hustoty kapaliny (vody nebo rtuti) se mění také podle jednotlivých autorů. Konvenční jednotky tlakové výšky předpokládají hustotu vody 1 000 kg/m 3 a hustotu rtuti 13 595,1 kg/m 3. Pokud při značce jednotky tlakové výšky není uvedená teplota určující hustotu kapaliny, jedná se o mmh 2O, mmhg, mh 2O, mhg, inh 2O, inhg, atd. Normy ČSN EN ISO 80000-4, BS 350 i ASTM SI 10 uvádí převodní činitele pouze pro jednotky tlakové výšky. V praxi se používají i jednotky tlakové výšky se specifikovanou teplotou kapaliny. Převodní činitele uvádí následující tabulka podle literatury [5]. Název jednotky Značka jednotky Převodní činitel na Pa (4 C) (39,2 F) (60 F) milimetr rtuťového sloupce milimetr rtuťového sloupce (0 C) (32 F) (60 F) mmh 2O mmh 2O @ 4 C 9,806 38 9,806 65 inh 2O 249,088 9 inh 2O @ 39,2 F 249,082 inh 2O @ 60 F 248,84 mmhg 133,322 4 mmhg @ 0 C 133,322 inhg 3 386,389 inhg @ 32 F 3 386,38 inhg @ 60 F 3 376,85 Poznámka: 32 F = 0 C; 39,2 F = 4 C; 60 F = 15,56 C Uvádění dalších desetinných míst a zpřesňování převodních činitelů nemá opodstatnění, protože definice těchto jednotek nezohledňuje kompresibilitu rtuti, resp. vody nebo změny hustoty způsobené revizí praktické teplotní stupnice na ITS-90. 3/5

Tlakoměry a kalibrátory tlaku některých výrobců používají jednotky tlakové výšky se specifikovanou teplotou 68 F (20 C). Převodní činitele na tyto jednotky neuvádí žádná z uvedených norem, proto se hodnoty převodních činitelů z různých zdrojů liší. Hustota vody při 20 C je asi 998,203 kg/m 3. Hodnoty převodních činitelů vypočítané pro uvedenou hodnotu hustoty vody uvádí následující tabulka. Relativní nejistota převodního činitele je rovná relativní nejistotě hustoty vody, to je odhadem 5 10-6. Název jednotky Značka jednotky Převodní činitel na Pa (20 C) (68 F) mmh 2O @ 20 C 9,789 03 inh 2O @ 68 F 248,6413 Důležité je upozornit, že záměna jednotky tlakové výšky vody a jednotky pro 68 F (20 C) způsobí systematickou chybu 0,18 %. I proto normy doporučují jednotky tlakové výšky nepoužívat. Na měření výšky hladiny kapalin se v praxi často používají ponorné nebo zabudované sondy. Tyto mohou měřit hydrostatický tlak kapaliny v uživatelem definovaných jednotkách tlakové výšky podle hustoty dané kapaliny přímo v jednotkách délky. Tato uživatelská jednotka je definovaná vztahem pro výpočet hydrostatického tlaku sloupce kapaliny se specifikovanou hustotou. Při měření je nutné uvážit přesnost takto měřené výšky hladiny, vzhledem na přesnost použité hodnoty hustoty, která se mění jednak s teplotou a jejím rozložením, a také skutečnost, že hodnotu hustoty některých měřených produktů (benzín, pivo, mléko, ) známe s omezenou přesností, což se promítne do přesnosti měření výšky hladiny daného média. Značka jednotky tlaku Jednotka tlaku je ve všech tlakových režimech (absolutní tlak, přetlak, diferenční tlak) stejná. Označování druhu tlaku ve značce jednotky je nesprávné (kpa abs.; bar g, PSIG, atd.). Informace o druhu měřeného tlaku musí být uvedena jinou formou, tj. nikdy ne svévolnou úpravou značky jednotky. V praxi se ovšem setkáváme s různými kombinacemi značky jednotky tlaku a zkratek: abs; a;... gauge; g;... vac;ng... diff;... sg pro absolutní tlak; pro kladný přetlak; pro podtlak, záporný přetlak; pro diferenční tlak (tlakovou diferenci); pro sealed gauge což popisuje konstrukční řešení snímače přetlaku s uzavřenou referenční stranou. 4/5

Na závěr tabulka, která uvádí přehled oficiálních hodnot převodních činitelů různých jednotek tlaku mimo soustavy SI na pascal. Značka jednotky Další značky ISO 80000-4 BS 350 ASTM SI 10 NIST SP 811 atm 101 325 101 325,0 101 325 101 325 at kgf/cm 2, kp/cm 2 98 066,5 98 066,5 98 066,5 98 066,5 kgf/m 2 9,80665 9,80665 9,80665 9,80665 kgf/mm 2 9,80665E+06 gf/cm 2 98,0665 mmh 2O 9,80665 9,80665 9,80665 cmh 2O 98,0665 98,0665 cmh 2O (4 C) 98,0638 inh 2O 249,089 249,089 249,0889 inh 2O (39,2 F) 249,082 inh 2O (60 F) 248,84 fth 2O 2 989,07 2 989,07 2 989,067 fth 2O (39,2 F) 2 988,98 mmhg 133,3224 133,322 133,3224 133,3224 Torr 133,3224 133,322 133,322 133,3224 cmhg 1 333,224 cmhg (0 C) 1333,22 inhg 3 386,39 3 386,3 3 386,389 inhg (32 F) 3 386,38 inhg (60 F) 3 376,85 fthg 40 636,66 lbf/in 2 lbf/sq in, psi 6 894,757 6 894,76 6 894,757 6 894,757 lbf/ft 2 lbf/sq ft, psf 47,8803 47,88026 47,88026 pdl/ft 2 1,48816 1,488164 1,488164 ksi kip/in 2, k.s.i. 6 894 757 6 894 757 dyn/cm 2 0,1 0,1 tonf/ft 2 tonf/in 2 1,07252E+05 1,54443E+07 Poznámka: Hodnoty uvedené tučným písmem jsou přesné hodnoty. LITERATURA [1] ČSN ISO 80000-1:2011 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně [2] ČSN EN ISO 80000-4:2007 Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika [3] BS 350:2004 Conversion factors for units [4] IEEE/ASTM SI 10:2016 American National Standard for Metric Practice [5] Guide for the Use of the International System of Units (SI), NIST Special Publication 811, 2008 Edition, http://www.nist.gov/pml/pubs/sp811/index.cfm 5/5