校准压力表前你应该考虑的20件事
发布时间:2019-02-28 发布作者:
内容 - 你应该考虑的20件事本文讨论的20件事情如下:
1.精度等级
2.压力介质
3.污染
4.高度差异
5.管道泄漏测试
6.绝热效果
7.扭矩
8.校准/安装位置
9.产生压力
10.加压/锻炼仪表
11.读取压力值(分辨率)
12。校准点数量
13.滞后(校准点的方向)
14。“攻丝”测量仪
15.校准周期数(重复性)
16。调整/校正
17.文件 - 校准证书
18.环境条件
19.计量可追溯性
20.校准的不确定性(TUR / TAR)
什么是压力?
在快猫记录生活记录你讨论校准压力表时要考虑的每一件事之前,让快猫记录生活记录你快速浏览几个基本概念。
什么是压力?压力是垂直于表面的力除以它所影响的面积。所以压力等于力每单位面积,或P = F / A。
世界各地都使用了大量不同的压力单位,这有时会非常令人困惑。根据SI系统,压力工程单位是Pascal(Pa),是每平方米面积1牛顿的力,1 Pa = 1 N / m2。由于Pascal是一个非常小的单位,它较常用于系数,如百公斤,千公斤和百万。世界各地正在使用大量不同的压力单元。有关压力和不同压力单位及其背景的更多信息,请参阅博客文章压力单位和压力单位转换。
有关在线压力单位转换工具,请访问压力单位转换器页面。
压力类型
存在几种不同的压力类型,包括表压,绝对压力,真空压力,差压和气压。这些压力类型的主要区别在于比较测量压力的参考点。压力表也适用于所有这些压力类型。此外,还提供复合仪表,包括正表压和真空(负表压)压力的组合秤。
有关不同压力类型的更多详细信息,请参阅压力校准基础 - 压力类型。
压力表
在谈论压力表时,通常会参考带有指针和压力表的模拟压力指示器。这些通常根据EN 837或ASME B40.100标准制造。
这些模拟压力表通常使用波登管,隔膜或胶囊制造。当压力增加导致指针在刻度上移动时,存在一种机械结构移动指针。
压力表分为不同的精度等级,用于指定压力表的精度以及其他属性。可用压力范围通常分为步骤,系数1,1.6,2.5,4,6持续到下一个十年(10,16,25,40,60),依此类推。不同规格直径(刻度)通常为40,50,63,80,100,115,160和250毫米(1½,2,2½,4,4和6英寸)。更精确的仪表通常具有更大的直径。
压力连接器通常是根据ISO 228-1的平行管螺纹(G),或根据ANSI / ASME B1.20.1的锥形管螺纹(NPT)。
还有数字压力表,有数字压力指示而不是模拟指针。本文重点介绍模拟仪表,但大多数原则对两者都有效。
压力表通常用于所有行业,是一种非常常用的校准仪器。与任何过程测量设备一样,应定期校准,以确保其正确测量。仪表是机械仪表,增加了机械应力引起的漂移风险。
有关校准仪器的原因的更多信息,请参阅博客文章为什么要校准?
有关仪器校准频率的更多信息,请参阅帖子仪器校准的频率如何?
校准的基本原理
如果快猫记录生活记录你将压力表校准的原理简化到较小,快猫记录生活记录你可以说当快猫记录生活记录你校准压力表时,快猫记录生活记录你提供已知的精确压力输入并读取压力表上的指示,然后记录并比较这些。值的差异是误差,误差应小于仪表所需的精度。
你应该考虑20件事
本节列出了校准压力表时应考虑的20种较常见的事项。
1 - 准确度等级
压力表有许多不同的精度等级。精度等级在ASME B40.100(精度等级范围为0.1%至5%)以及EN 837(精度等级范围为0.1%至4%)标准中规定。精度等级规格通常为“范围的百分比”意味着如果精度等级为1%并且等级范围为0到100 psi,则精度为±1 psi。
确保您知道要校准的仪表的精度等级,因为这自然会指定可接受的精度等级,但它也会对校准过程产生其他影响。
2 - 压力介质
校准压力表时,较常见的压力介质是气体或液体。气体通常是常规空气,但在某些应用中,它也可以是不同的气体,例如氮气。较常见的是,液体是水或油。校准期间的压力介质取决于仪表连接过程中使用的介质。媒体也取决于压力范围。低压力表适用于使用空气/气体进行校准,但随着压力范围变得越来越高,使用液体作为介质更加实用且更安全。
3 - 污染
在安装过程中,压力表使用某种类型的压力介质,在选择用于校准的介质时应考虑这一点。校准期间不应使用介质,这可能会导致仪表安装回加工过程中出现问题。另外,反过来,有时过程介质可能对校准设备有害。
压力表内部可能有污垢进入校准设备并造成伤害。使用气体测量仪表,您可以使用污垢/湿气阱,但对于液体操作仪表,您应该在校准之前清洁仪表。
较极端的过程情况之一是如果测量仪用于测量氧气的压力。如果在校准仪表期间有任何润滑脂进入高压氧气系统,则可能非常危险,并可能导致爆炸。
4 - 身高差异
如果校准设备和待校准的仪表处于不同的高度,则管道中压力介质的静水压力可能导致错误。当使用气体作为介质时,这通常不是问题,因为与液体相比,气体较轻。但是当液体用作介质时,管道中的液体由于静水压力而具有重量并且可能导致错误。误差的大小取决于液体的密度和高度的差异,因为重力将液体拉入管道内。如果无法使校准器和仪表处于同一高度,则应计算高度差的影响并在校准期间将其考虑在内。
静水压力影响的一个例子:
静水压力计算如下:
P h =ρgh
哪里:
P h =静水压力
ρ=液体密度(kg / m 3)
g =局部重力(m / s 2)
h =高度差(m)
例如:如果水是介质(密度为997.56 kg / m 3),则局部重力为9.8 m / s 2,DUT与参考设备之间存在1米(3.3英尺)的差异,这将导致错误9.8千帕(98毫巴或1.42磅/平方英寸)。
注意,取决于要测量的压力,由高度差引起的误差可能是显着的。
5 - 管道泄漏试验
如果在校准期间管道中有任何泄漏,则可能发生不可预测的错误。因此,应在校准前进行泄漏测试。较简单的泄漏测试是对系统加压并使压力稳定一段时间,并监测压力不会下降太多。如果有一个连续的控制器调节压力,一些校准系统(压力控制器)即使在泄漏的情况下也能够保持压力。在这种情况下,很难看到泄漏,因此应关闭控制器以启用封闭系统进行泄漏测试。在封闭系统中也应始终考虑绝热效应,特别是使用气体和介质,如下一章所述。
6 - 绝热效果
在以气体作为压力介质的封闭系统中,气体的温度影响气体的体积,这对压力有影响。
当压力迅速增加时,气体的温度将升高,并且这种较高的温度使气体膨胀,从而具有更大的体积和更高的压力。当温度开始冷却时,气体的体积变小,这将导致压力下降。这种压降可能看起来像系统中的泄漏,但实际上是由于气体温度变化引起的绝热效应。压力变化越快,效果越大。随着温度稳定,由此效应引起的压力变化将逐渐变小。
因此,如果您快速改变压力,请确保在判断系统存在泄漏之前让其稳定一段时间。
7 - 扭矩力
特别是对于扭矩敏感的压力表,在将压力接头连接到压力表时不要用力过大,因为它可能会损坏压力表。遵循制造商关于允许扭矩力的说明。花点时间使用合适的工具,适当的适配器和密封件。
8 - 校准/安装位置
由于压力表是机械仪表,其位置会影响读数。因此,建议将仪表校准在与过程中使用的相同的位置。还应考虑制造商的操作/安装位置规格。
安装位置的典型规格是,位置变化5度不应使仪表指示超过精度等级的一半(0.5倍)。
9 - 产生压力
要校准压力表,您需要获取施加在压力表上的压力。
有不同的方法可以做到这一点:你可以使用压力手动泵,带瓶子的压力调节器甚至是自重测试仪。自重测试仪将提供非常精确的压力,您不需要单独的校准器来测量压力,但是自重测试仪价格昂贵,移动性不高,需要大量使用并且对灰尘很敏感。
更常见的是使用压力校准手动泵来产生压力,并使用精确的压力测量装置(校准器)来测量压力。压力控制器也可用于提供压力。
10 - 加压/锻炼仪表
由于其机械结构,压力表的运动总会有一些摩擦,并可能随着时间的推移而改变其行为,因此您应该在校准之前进行锻炼。如果压力表暂时没有施加压力,情况尤其如此。运动时,提供标称较大压力并让其停留一分钟,然后排出压力并等待一分钟。在开始进行实际校准循环之前,应重复此过程2-3次。
11 - 读取压力值(分辨率)
模拟压力表中的刻度具有有限的可读性。它具有主要和次要刻度标记,但是当指示器位于刻度标记之间时难以准确读取压力值。当针准确地处于刻度标记时,更容易看到。因此,建议调整输入压力,使针正好位于指示标记处,然后记录相应的输入压力。如果您只是提供一定的准确输入压力然后尝试读取指示器,则会因读取精度有限而导致错误。
此外,重要的是要看垂直于仪表刻度的指示。许多精确的仪表在针指针后面沿着刻度具有反射镜。这个镜子可以帮助你阅读它,你应该阅读它,以便针的反射镜正好在实际针的后面。然后你知道你正在看垂直/直线。
图片:下图中的左侧标尺难以准确读取,因为指示器位于刻度标记之间,而右侧的标尺易于读取,因为调整施加的压力使指针正好位于刻度标记上:
压力表校准 - Beamex博客文章
图片:许多高精度压力表沿刻度尺提供镜子,有助于查看仪表垂直,因为指针的镜像隐藏在指针后面,或借助于指针的反射:
压力表校准 - Beamex博客文章
剩下的主题
为了防止这篇博文发布太久,请下载白皮书并阅读所有20个主题。
此处未涉及的其余主题包括:
12 - 校准点数量
13 - 滞后(校准点方向)
14 - “攻丝”量规
15 - 校准周期数(重复性)
16 - 调整/校正
17 - 文档 - 校准证书
18 - 环境条件
19 - 计量可追溯性
20 - 校准不确定度(TUR / TAR)