МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ 111.10.100 ДК100ММ 0-16 БАР КЛ.1,6 G1/2" WIKA 9329068
Дата выпуска изделия: 03.12.2003
Манометры модели 111 изготавливаются с использованием измерительной системы с трубкой Бурдона.
Предназначены для измерения избыточного давления в сосудах и трубопроводах
Для монтажа манометры могут комплектоваться плоскими фланцами или треугольной рамкой и монтажным кронштейном. Выбор зависит от вида технологического присоединения
Манометры WIKA используют:
- Для измерения давления газообразных и жидких сред, с низкой вязкостью, некристаллизующихся, неагрессивных к медным сплавам
- В пневматических конструкциях
- В системах отопления, вентиляции
- В медицинском оборудование
Особенности прибора
- Надежность конструкции, экономичность эксплутации
- Конструкция по EN 837-1
- Номинальный размер 40, 50, 63, 80, 100 и 160 мм
- Диапазоны до 0 ... 400 бар
Диапазон измерения (бар) — это интервал значений давления, в пределах которого измерительный прибор (манометр, датчик давления, вакуумметр, барометр и т. д.) обеспечивает заявленную точность измерений, а его погрешность не превышает нормированных значений. Величина выражается в барах (бар).
Составные элементы понятия:
- Границы диапазона:
- нижний предел измерения (НПИ) — минимальное значение давления, которое прибор способен зафиксировать с гарантированной точностью (может быть равен нулю или отрицательному значению — например, для вакуумметров);
- верхний предел измерения (ВПИ) — максимальное значение давления, при котором прибор сохраняет заявленные метрологические характеристики.
- Нормированная погрешность. В пределах диапазона измерения производитель гарантирует, что отклонения показаний от истинного значения не выйдут за пределы, указанные в технической документации (паспорте, руководстве по эксплуатации). За границами диапазона точность не обеспечивается — данные могут быть недостоверными.
- Единица измерения. Бар (бар) — внесистемная единица давления, широко применяемая в технике и промышленности. Соотношение с единицами СИ:
- 1 бар=100 000 Па=100 кПа=0,1 МПа;
- приблизительно 1 бар≈1 атм (нормальная атмосфера).
- Тип давления. Диапазон может относиться к разным видам давления:
- абсолютное (от полного вакуума);
- избыточное (относительно текущего атмосферного давления);
- дифференциальное (разность давлений между двумя точками).
- Связь с классом точности. Диапазон определяет, как рассчитывается погрешность:
- абсолютная (в барах) — часто нормируется вблизи НПИ;
- относительная (в процентах от измеренного значения) — актуальна для основной части диапазона;
- приведённая (в процентах от диапазона) — используется для оценки общей точности прибора.
Примеры диапазонов измерения в барах:
- 0–2,5 бар — контроль давления в шинах автомобилей;
- 0–6 бар — бытовые водопроводные сети;
- −1–0 бар — вакуумметры (измерение разрежения);
- −0,5–0,5 бар — мановакуумметры для систем вентиляции;
- 0–100 бар и выше — гидравлические системы, компрессоры, промышленные трубопроводы.
Важные уточнения:
- Диапазон измерения ≠ диапазон показаний. Последний может включать значения за пределами нормированной точности (например, шкала прибора отмечена до 15 бар, но диапазон измерения — только до 10 бар).
- Оптимальная рабочая зона. Для максимальной точности рекомендуется эксплуатировать прибор в средней трети диапазона (примерно 30–70 % от ВПИ).
- Условия эксплуатации. Диапазон действителен при соблюдении заявленных условий: температуры, влажности, вибрации и т. п.
Диапазон измерения всегда указывается в паспорте прибора и является ключевым параметром при выборе устройства для конкретной задачи (контроль давления в системе, мониторинг вакуума, калибровка и т. д.).
- 0-16бар
- 1
Пружина Бурдона — трубчатая пружина в манометрах для измерения давления, играющая роль чувствительного элемента. Витки пружин растяжения-сжатия под действием постоянной по величине силы испытывают напряжения двух видов: изгиба и кручения. Манометрические трубчатые пружины (пружины Бурдона) получили широкое распространение в качестве чувствительных элементов приборов и средств автоматики.

- трубчатая пружина (бурдона)
- G1/2"
- нет
- 111.10
Условное обозначение, присваиваемое товару (изделию) для отражения его особенностей и его отличия от другого аналогичного вида товара, тип или род изделия (товара), а также его цифровое или буквенное обозначение (кодирование) для учёта. В настоящее время больше употребляется как обозначение марки, разновидности товара или его кода, используемого для организации учёта товаров продавцами.
- 9329068
- Черный
- паспорт
- прибор
- 111.10.100
Класс точности — обобщённая характеристика средств измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также рядом других свойств, влияющих на точность осуществляемых с их помощью измерений.
Погрешность может нормироваться, в частности, по отношению к:
- результату измерения (по относительной погрешности) в этом случае, по ГОСТ 8.401-80, цифровое обозначение класса точности (в процентах) заключается в кружок.
- длине (верхнему пределу) шкалы измерительного прибора (по приведенной погрешности).
Для стрелочных приборов принято указывать класс точности, записываемый в виде числа, например, 0,05 или 4,0.
Это число дает максимально возможную погрешность прибора, выраженную в процентах от наибольшего значения величины, измеряемой в данном диапазоне работы прибора.
Так, для вольтметра, работающего в диапазоне измерений 0—30 В, класс точности 1,0 определяет, что указанная погрешность при положении стрелки в любом месте шкалы не превышает 0,3 В.
Относительная погрешность результата, полученного с помощью указанного вольтметра, зависит от значения измеряемого напряжения, становясь недопустимо высокой для малых напряжений.
При измерении напряжения 0,5 В погрешность составит 60 %. Как следствие, такой прибор не годится для исследования процессов, в которых напряжение меняется на 0,1—0,5 В.
Обычно цена наименьшего деления шкалы стрелочного прибора согласована с погрешностью самого прибора. Если класс точности используемого прибора неизвестен, за погрешность s прибора всегда принимают половину цены его наименьшего деления. Понятно, что при считывании показаний со шкалы нецелесообразно стараться определить доли деления, так как результат измерения от этого не станет точнее.
Следует иметь в виду, что понятие класса точности встречается в различных областях техники. Так, в станкостроении имеется понятие класса точности металлорежущего станка, класса точности электроэрозионных станков (по ГОСТ 20551).
Обозначения класса точности могут иметь вид заглавных букв латинского алфавита, римских цифр и арабских цифр с добавлением условных знаков. Если класс точности обозначается латинскими буквами, то класс точности определяется пределами абсолютной погрешности. Если класс точности обозначается арабскими цифрами без условных знаков, то класс точности определяется пределами приведённой погрешности и в качестве нормирующего значения используется наибольший по модулю из пределов измерений. Если класс точности обозначается арабскими цифрами с галочкой, то класс точности определяется пределами приведённой погрешности, но в качестве нормирующего значения используется длина шкалы. Если класс точности обозначается римскими цифрами, то класс точности определяется пределами относительной погрешности.
Аппараты с классом точности 0,5 (0,2) проходят метрологические испытания с 5 % загрузки, а 0,5s (0,2s) уже с 1 % загрузки.
- 1,6
- Сталь/Пластик
- -80
- EN 837-1
- РМ 01.01
- алюминий
- акриловое
Сообщения не найдены