Existuje mnoho druhů tlakoměrů, má nejen obecný (běžný) typ ukazatele ukazatele a digitální typ; Neexistují pouze běžné typy, existují speciální typy; Nejen typ kontaktu, ale také typ vzdáleného průchodu; Existují nejen typy odolné proti vibracím, ale také seismické typy; Existují nejen membránové typy, ale také typy odolné proti korozi.

Řada tlakoměrů je kompletní. Má nejen běžné série, ale i digitální série; Existují nejen běžné řady aplikací médií, ale také řady speciálních aplikací médií; Existují nejen řady spínačových signálů, ale také řady dálkových signálů a tak dále, které jsou odvozeny z praktických potřeb a tvoří ucelenou řadu. Specifikace a modely tlakoměru kompletní, dokonalá struktura. Z jmenovitého průměru jsou φ 40 mm, φ 50 mm, φ 60 mm, φ 75 mm, φ 100 mm, φ 150 mm, φ 200 mm, φ 250 mm a tak dále. Z typu instalační struktury se rozlišují typy s přímou instalací, zapuštěný typ a konvexní namontovaný typ, přičemž zapuštěný typ se dělí na radiální zapuštěný typ a axiální zapuštěný typ, konvexní namontovaný typ má také radiální konvexní namontovaný typ a axiální konvexní namontovaný typ. Typ přímé instalace, rozdělený na typ radiální přímé instalace a axiální typ přímé instalace. Radiální typ přímé instalace je základní typ instalace, obecně při absenci specifikovaného typu struktury instalace se vztahuje k radiálnímu typu přímé instalace. Axiální přímá montáž zohledňuje stabilitu vlastní podpěry a obecně se používá pouze u tlakoměrů s jmenovitým průměrem menším než 150 mm. Takzvaný tlakoměr zapuštěný a konvexní, často říkáme s okrajovým (instalačním kroužkem) tlakoměrem. Typ axiálního zapuštění obě axiální přední hrana, typ radiálního zapuštění se vztahuje k radiální přední hraně, typ radiální konvexní montáže (nazývaný také typ montáže na stěnu) se vztahuje k radiálnímu za hranou tlakoměru. Z hlediska rozsahu a rozsahu je rozsah pozitivního tlaku rozdělen na rozsah mikrotlaku, rozsah nízkého tlaku, rozsah středního tlaku, rozsah vysokého tlaku a rozsah ultra vysokého tlaku. Každý rozsah je rozdělen na několik měřicích rozsahů (rozsah přístroje). V oblasti podtlaku (vakuum) existují tři druhy podtlaku (vakuumometr); Tlakoměr spojení přetlaku a podtlaku je druh tlakoměru v oblasti objemu. Jeho specifikační název je tlakoměr, také známý jako vakuový tlakoměr. Dokáže měřit nejen přetlak, ale i podtlak. Klasifikace přesnosti tlakoměru je velmi jasná. Běžné úrovně přesnosti jsou 4, 2,5, 1,6, 1, 0,4, 0,25, 0,16, 0,1 a tak dále. Úroveň přesnosti by měla být obecně vyznačena na číselníku a značka má odpovídající ustanovení. Například"①" označuje, že úroveň přesnosti je 1. U některých tlakoměrů s velmi nízkou přesností, jako je úroveň 4, a některé nepotřebují měřit přesnou hodnotu tlaku, stačí uvést rozsah tlaku, jako je tlakoměr na požáru hasicí přístroj, nelze označit úroveň přesnosti.
Tlakoměr podle přesnosti měření: lze rozdělit na přesný manometr, obecný manometr. Přesnost měření přesného tlakoměru je 0,1, 0,16, 0,25, 0,4 a 0,05. Obecný stupeň přesnosti měření tlakoměru je 1,0, 1,6, 2,5, 4,0.
Tlakoměr (OBR. 6)
Tlakoměr (OBR. 6)
Manometr podle jeho měřicího údaje: manometr podle jeho indikačního údaje tlaku, rozdělený na obecný tlakoměr, absolutní tlakoměr nerezový tlakoměr, diferenční tlakoměr. Obecný tlakoměr k atmosférickému tlaku jako referenční hodnota; Absolutní tlakoměr na nulu absolutního tlaku jako referenční hodnota; Diferenční tlakoměr měří rozdíl mezi dvěma měřenými tlaky.
Podle rozsahu měření se tlakoměr dělí na vakuoměr, tlakoměr, mikrotlakoměr, nízkotlaký, středotlaký a vysokotlaký. Vakuoměr pro měření hodnot tlaku nižších než je atmosférický tlak; Tlakoměr se používá k měření hodnot tlaku nižších a vyšších než je atmosférický tlak; Mikrotlakoměr se používá k měření hodnot tlaku nižších než 60000 Pa; Nízkotlaký manometr pro měření hodnoty tlaku 0~6MPa; Středotlaký manometr pro měření hodnoty tlaku 10~60MPa;
Tlakoměr podle způsobu zobrazení: rozdělen na ukazatel tlaku, digitální tlakoměr.
Manometr podle funkčních bodů použití: manometr podle jeho funkce použití lze rozdělit na tlakoměr s místní indikací a tlakoměr pro ovládání živého signálu.
Obecné tlakoměry, vakuové tlakoměry, nárazuvzdorné tlakoměry, nerezové tlakoměry atd., to vše patří k místním indikačním tlakoměrům, navíc k indikaci tlaku bez dalších ovládacích funkcí.
Výstupní signál tlakoměru ovládání živého signálu zahrnuje zejména:
1, signál spínače (jako je elektrický kontaktní tlakoměr)
2, signál odporu (jako je odporový dálkový převodový tlakoměr)
3, aktuální signál (jako je indukční tlakový vysílač, dálkový manometr, tlakový vysílač atd.)
Tlakoměr lze rozdělit do různých charakteristik měřicího média:
1. Obecný tlakoměr: obecný tlakoměr se používá pro měření tlaku kapaliny, plynu nebo páry bez výbuchu, krystalizace a tuhnutí, který nemá žádný korozní účinek na měď a slitiny mědi;
2, tlakoměr odolný proti korozi: tlakoměr odolný proti korozi se používá k měření tlaku korozivních médií, běžně používaný tlakoměr z nerezové oceli, membránový tlakoměr atd.;
3. Tlakoměr v nevýbušném provedení: Tlakoměr v nevýbušném provedení se používá na nebezpečných místech s výbušnou směsí v prostředí, jako je nevýbušný elektrický kontaktní tlakoměr, nevýbušný vysílač atd.
4, speciální tlakoměr.
Podle použití bodů tlakoměru: lze rozdělit na běžný manometr, manometr čpavku, manometr kyslíku, elektrický kontaktní manometr, dálkový manometr, manometr odolnosti proti vibracím, se zkušebním ukazatelem tlaku, dvojitá jehla s dvojitou trubkou nebo dvoujehlový tlakoměr s jednou trubkou, tlakoměr s digitálním displejem, digitální přesný tlakoměr atd.

Běžný typ
Tlakoměr Bourdonovy trubice: Citlivý prvek Bourdonovy trubice je elastická trubka ve tvaru C ohnutá do kulatého tvaru s eliptickým průřezem. Tlak měřicího média působí na vnitřek vlnové trubice tak, že eliptický úsek Bourdonovy trubice má tendenci být kruhový. Díky malé deformaci Bourdonovy trubice vzniká určité prstencové napětí. Toto cyklické namáhání způsobí vysunutí Bourdonovy trubice směrem ven. Protože hlava elastické Bourdonovy trubice není pevná, dojde k malé deformaci, velikost deformace závisí na tlaku měřicího média. Deformace bourdonovy trubice je nepřímo indikována ukazatelem prostřednictvím pohybu pro měření tlaku média.
Membránový tlakoměr: prvek citlivý na membránu se skládá ze dvou spojených membrán zobrazujících kruhové vlny. Tlak měřícího média působí na vnitřní stranu membránové dutiny a výslednou deformací lze nepřímo měřit tlak média. Velikost hodnoty tlaku je indikována ukazatelem. Membránové tlakoměry se obecně používají k měření tlaku plynu, umí měřit mikrotlak, do určité míry je možná i přetlaková ochrana. Když je několik kazetových senzorů naskládáno dohromady, vytvářejí velkou přenosovou sílu pro měření velmi malých tlaků.
Tlakoměr odolný proti výbuchu: tlakoměr odolný proti výbuchu vhodný pro použití v hořlavých a výbušných příležitostech, liší se od běžného tlakoměru, požadavky na tlakoměr odolný proti výbuchu jsou vyšší, první je vysoký bezpečnostní faktor není vysoký, odolný proti výbuchu Typů manometrů je mnoho, jak si vybrat vhodný pro vlastní manometr, je asi na zvážení celku. Tlakoměr v nevýbušném provedení podle bodů koeficientu nevýbušnosti: jiskrově bezpečný manometr v nevýbušném provedení a manometr v nevýbušném provedení. Bezpečnostní provedení: elektrický kontaktní manometr v nevýbušném provedení, ukazatel tlaku v nevýbušném provedení, digitální displej v nevýbušném provedení.
Elektrický kontaktní tlakoměr v nevýbušném provedení: Elektrický kontaktní tlakoměr odolný proti výbuchu nevýbušného pláště má dobrou odolnost proti výbuchu, proto je elektrický kontaktní tlakoměr odolný proti výbuchu v normálním pracovním procesu kvůli vlivu jisker nebo elektrického oblouk, navíc k plášti pod vnitřními výbušnými směsmi plynů najednou explozi způsobenou tlakem výbuchu, a může účinně zabránit tomu, aby se výsledná tepelná energie plynule šířila ven, a může jen pomalu difundovat ven podél malé mezery ohnivzdorného spoje uvnitř pláště . V tomto okamžiku byla okamžitá teplota přenášená na vnější stranu pláště snížena na výbušnou směs plynů o teplotě bodu vznícení, takže to nepovede k detonaci.
Digitální (ukazovátko) zobrazovací tlakoměr odolný proti výbuchu: vysoká přesnost, vysoká stabilita, chyba ≤1%, vnitřní napájení, mikro spotřeba energie, plášť z nerezové oceli, silná ochrana, krásný a jemný. Nevýbušný digitální displej tlakoměr je široce používán v ropě, chemickém průmyslu, metalurgii, elektrárnách a dalších průmyslových odděleních nebo mechanických a elektrických zařízeních podporujících měření různých tlaků tekutých médií má nebezpečí výbuchu.
Vakuový manometr: vakuový manometr se používá k měření tlaku nebo podtlaku kapalného, plynného nebo parního média, které nemá korozivní účinky na ocel, měď a slitiny mědi a nehrozí nebezpečí výbuchu a nekrystalizuje ani netuhne. Nárazuvzdorný vakuový manometr se používá k měření podtlaku nekorozivních, nekrystalizujících médií při vibracích a kolísání tlaku. Elektrický kontaktní vakuoměr a elektrický kontaktní vakuoměr na měď a slitiny mědi bez koroze, nehrozí nebezpečí výbuchu amorfní, neztuhlé kapaliny, plynu a jiných médií (tlak) a měření podtlaku, když tlak dosáhne předem stanovené hodnoty, s pomocí kontaktního zařízení lze připojit nebo odpojit řídicí obvod a zároveň vysílat elektrické signály.
Klasifikace vakuového tlakoměru:
Vakuový manometr je založen na atmosférickém tlaku, používá se pro měření většího nebo menšího než atmosférický tlak.
Nárazuvzdorný vakuový manometr je klasifikací nárazuvzdorného manometru. Používá se pro měření podtlaku nekorozivních a nekrystalizovaných médií při vibracích a kolísání tlaku.
Elektrický kontaktní vakuoměr a elektrický kontaktní vakuoměr Slitina mědi a mědi žádná koroze, žádné nebezpečí výbuchu nezkrystalizované neztuhlé kapaliny, plynu a jiných médií (tlak) a podtlaku.
Nerezový tlakoměr a vakuoměr se používá k měření tlaku a podtlaku nerezové oceli 316,316L a 0Crl8Ni12MO2Ti nekorozivního kapalného a plynného média. Všechny nerezové oceli mají lepší odolnost proti korozi vůči okolnímu prostředí.
Kyselinotěsný vakuoměr se používá k měření tlaku a podtlaku kyseliny dusičné a alkalického kapalného média; Kyselinovzdorný vakuoměr se používá k měření podtlaku kyseliny dusičné a alkalické kapaliny.
Základní terminologie
1, přetlak a podtlak
2. Relativní tlak a absolutní tlak
3, stupeň vakua
4. Výrazová metoda tlaku
Existují dva způsoby, jak vyjádřit tlak: jedním je tlak vyjádřený absolutním vakuem jako referenční hodnota, nazývaná absolutní tlak; Druhým je atmosférický tlak jako benchmark vyjádřený tlakem, známý jako relativní tlak. Protože tlak měřený většinou tlakoměrů je relativní tlak, relativní tlak se také nazývá přetlak. Když je absolutní tlak nižší než atmosférický tlak, je absolutní tlak v nádobě nižší než jedna atmosféra. Toto se nazývá"stupeň vakua". Jejich vztah je následující:
Absolutní tlak=atmosférický tlak + relativní tlak
Vakuum=atmosférický tlak - absolutní tlak
Čínská' zákonná jednotka tlaku je Pa (N/㎡), známá jako PASCAL, zkráceně Pa. Protože je tato jednotka příliš malá, často se používá její 10^6 jednotka MPa (mega pas).





