rumah · Peralatan · Instrumen apa yang mengukur tekanan udara atmosfer? Satuan pengukuran tekanan atmosfer. Alat pengukur tekanan dibagi menjadi dua kelas

Instrumen apa yang mengukur tekanan udara atmosfer? Satuan pengukuran tekanan atmosfer. Alat pengukur tekanan dibagi menjadi dua kelas

Pada abad ketujuh belas, fakta bahwa udara memiliki berat tertentu diketahui dan dibuktikan oleh umat manusia. Asumsi tekanannya pada berbagai benda dibuktikan dengan menggunakan alat khusus - barometer. Ini akan dibahas dalam artikel ini.

Alat yang menentukan tekanan udara

Pertama, mari kita beri definisi. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara tertentu pada suatu benda. Penemunya adalah E. Torricelli. Pada tahun 1644, barometer berupa tabung berisi air raksa dan timbangan ukur. Pada hari pengujian barometer, kadar air raksa berada pada angka 760 mm, itulah alasan untuk menganggap tanda pada tingkat tersebut sebagai tekanan normal. Instrumen tersebut masih digunakan oleh stasiun meteorologi.

Dua abad kemudian, setelah penemuan barometer air raksa, sebagai hasil dari banyak penelitian, Lucien Vidy membuat tipe bebas cairan baru yang fundamental. Selanjutnya disebut barometer aneroid. Sepanjang keberadaannya, aneroid telah mendapatkan popularitas besar di antara banyak pengguna karena ukurannya yang kecil, ringan dan akurat. Dibandingkan dengan barometer air raksa, aneroid benar-benar aman untuk digunakan.

Jenis barometer

Merkuri adalah alat yang mengukur tekanan. Prinsip operasinya adalah pergerakan air raksa relatif terhadap skala yang diterapkan.

Cairan - alat yang mengukur tingkat tekanan dengan menyeimbangkan berat kolom cairan dengan tekanan atmosfer.

Barometer aneroid - prinsip operasi dan tampilan indikator didasarkan pada perubahan ukuran yang disegel kotak logam, diisi dengan udara yang dijernihkan, di bawah pengaruh tekanan atmosfer pada permukaannya.

Elektronik adalah tampilan modern perangkat yang mengubah indikator linier aneroid klasik menjadi sinyal elektronik. Sinyal yang diproses oleh mikroprosesor ditampilkan pada layar kristal cair.

Barometer aneroid adalah yang paling umum dari instrumen di atas, karena sifatnya ukuran kecil dan kekurangan cairan dalam mekanismenya. Mari kita lihat lebih detail.

Struktur barometer atmosfer

  • Piring perak-nikel bulat.
  • Kotak dengan alas bergaris.
  • Mekanisme transmisi.
  • Kembali musim semi.
  • Panah indeks.

Barometer atmosfer - prinsip operasi

Saat dirakit, aneroid berbentuk kotak dengan berbagai mekanisme. Ketika sejumlah udara dipompa keluar, hal itu menciptakan ruang hampa yang kuat kembali musim semi, panah indeks dan mekanisme transmisi di antara keduanya. Di bawah pengaruh tekanan, dinding "ruang tekanan" berkontraksi atau bertambah besar, dan panah indeks mulai bergerak relatif terhadap skala pengukuran ke arah kenaikan atau penurunan tekanan. Saat istirahat, jarum akan berada pada 760 mm.

Barometer yang merekam sendiri

Digunakan untuk mencatat data meteorologi mengenai fluktuasi tekanan atmosfer. Dengan kata lain, ini adalah barometer aneroid yang ditingkatkan, dengan penambahan mekanisme jam pada ruang tekanan, peralatan yang menampung kertas ukur dan jarum penggerak yang memberi garis tinta pada kertas.

“Gambar” yang digambarkan pada kertas perangkat disebut barogram. Selama pengoperasian barograf, sesuai dengan indikator per jam, mekanisme melilitkan kertas khusus pada alasnya, di sepanjang permukaannya panah terpasang dengan tinta meluncur dan menandai indikator penyimpangan tekanan atmosfer.

Indikator perbedaan tekanan dicatat secara terus menerus. Bagi ahli meteorologi, ini yang utama fakta dokumenter perubahan cuaca dalam waktu dekat. Tergantung pada ukuran drum, durasi perekaman dapat berkisar dari beberapa jam hingga satu minggu. Desain khusus memungkinkan Anda melakukan pembacaan dan monitor indikator atmosfer Kapan pun.

Barometer di ponsel Anda - apa itu?

Teknologi tidak tinggal diam, dan sekarang Anda dapat mengukur tekanan atmosfer menggunakan perangkat seluler. Banyak pengguna gadget modern, ketika dihadapkan dengan fungsi baru, bertanya-tanya: apa itu barometer di ponsel mereka? Stasiun cuaca mini modern memungkinkan pengguna telepon untuk terus-menerus memeriksa tingkat tekanan atmosfer secara elektronik. Dengan melacak indikator tekanan selama waktu tertentu, Anda dapat mengetahui apakah akan terjadi siklon atau antisiklon. Indikator-indikator ini akan berguna bagi orang-orang yang hipersensitif terhadapnya perubahan mendadak tekanan.

Kemampuan perangkat seluler tidak berhenti sampai di situ. Dalam bentuk elektronik, ini menunjukkan ketinggian, lebar geografis, dan bujur, yang pada gilirannya memfasilitasi pencarian cepat perangkat dan penentuan lokasi yang tepat lokasinya. Terimakasih untuk Satelit GPS prosesnya cepat dan akurat. Barometer seluler adalah altimeter yang akurat. Keakuratan penentuan lokasi pengguna dikurangi hingga radius 3 meter. Ini adalah perangkat yang digunakan pendaki di pegunungan. Namun mereka mendapatkan popularitas besar di sektor penerbangan.

Barometer terpasang di jam tangan

Muncul relatif baru-baru ini. Hanya sedikit orang yang tahu untuk apa perangkat ini, dan sebagian besar bertanya-tanya - barometer di jam tangan, apa itu?

Mari kita coba mencari tahu. Barometer pada jenis jam tangan tertentu disajikan dalam bentuk elektronik atau bentuk mekanis. Tampilan elektronik- tidak berbeda dengan menyajikan data tekanan atmosfer dan menampilkannya di layar, seperti di ponsel. Jam tangan dengan tampilan tekanan mekanis adalah salinan mini aneroid yang sangat akurat. Perbedaannya hanya pada skala tampilan yang disederhanakan. Harga jam tangan barometer cukup tinggi, tetapi biasanya tahan guncangan dan tahan air.

"Barometer non-standar"

Berkat para pendirinya, universitas ini disebut Harvard. Barometer perekonomian mendasari terbentuknya ekonometrika. Memprediksi perubahan kondisi pasar, dinamika penawaran dan permintaan, dll. Barometer Harvard adalah deskripsi pola empiris dan ekstrapolasi dari observasi beberapa bulan terakhir. Hal tersebut didasarkan pada kajian dinamika perkembangan berbagai indikator ekonomi.

Perkiraan perkembangan ditampilkan secara grafis. Setiap garis lengkung yang diplot pada grafik menampilkan satu atau beberapa indikator. Misalnya, kurva “A” menampilkan perubahan rata-rata nilai tukar (pasar saham); kurva “B” menampilkan indeks harga grosir dan perubahan perputaran perdagangan (produksi); kurva “C” - mencerminkan naik atau turunnya harga surat berharga di pasar uang. DI DALAM kondisi sempurna grafik - indikator "A" dan "C" harus bertepatan pada tingkat maksimum unit pertama dan minimum kurva unit kedua.

Berkat kepemimpinan W. Persons dan W. Mitchell, Amerika Serikat menggunakan perangkat jenis ini hingga tahun 1925. Barometer Harvard Mitchell adalah pengatur dan indikator faktor pertama yang kuat ekonomi Nasional negara. Mengingat popularitas dan efektivitas konstruksi dan penyajian fakta tersebut, metode ini telah diadopsi oleh banyak negara di dunia. ke dunia. Namun prospek pembangunan banyak negara menurut rasio indikator perekonomian ini tidak bertahan lama, karena sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua - di persentase mereka menjadi tidak relevan. Perekonomian semua negara yang ikut serta dalam perang berada dalam kemerosotan total, dan untuk mengatasi masalah bangkitnya negara-negara tersebut, setiap negara menggunakan metodenya sendiri untuk menstabilkan mata uang moneternya sendiri. Metode lama dalam meningkatkan indikator (keluar dari krisis) tidak digunakan sama sekali, namun landasan yang diletakkan oleh Mitchell menjadi preseden bagi perekonomian dunia.

Pengukur tekanan

Perlu diperhatikan perangkat lain yang juga mengukur tekanan, bukan udara, tetapi gas dan cairan - perangkat ini disebut pengukur tekanan. Kedua perangkat ini sangat saling berhubungan. Jumlah pembacaan manometer dan barometer merupakan tekanan absolut yang nilainya lebih tinggi dari tekanan atmosfer.

Kesimpulan

DI DALAM dunia modern Barometer adalah salah satu instrumen utama meteorologi. Indikator yang ditandai di atas kertas membantu banyak orang mengetahui tentang perubahan tekanan atmosfer yang akan datang dan, karenanya, bersiap menghadapinya. Hal ini sebagian besar berlaku pada pasien hipertensi. Barometer adalah barang opsional di rumah, tetapi sebagai a elemen bantu atau sebagai tambahan interior - diinginkan. Pembingkaian modern memang demikian perangkat yang diperlukan memungkinkannya untuk masuk ke dalam desain interior apa pun.

Dalam studi higienis, dua jenis digunakan barometer:

- barometer cair;

- barometer logam - aneroid.

Prinsip pengoperasian berbagai modifikasi barometer cair didasarkan pada fakta bahwa Tekanan atmosfer menyeimbangkan kolom cairan dengan ketinggian tertentu dalam tabung yang salah satu ujungnya tertutup (atas). Kurang berat jenis cair, semakin tinggi kolom yang terakhir, seimbang dengan tekanan atmosfer.

Mereka paling tersebar luas, karena berat jenis merkuri cair yang tinggi memungkinkan perangkat menjadi lebih kompak, yang dijelaskan dengan menyeimbangkan tekanan atmosfer dengan kolom merkuri yang lebih rendah di dalam tabung.

Tiga sistem barometer air raksa digunakan:

- cangkir;

- menyedot;

- cangkir siphon.

Sistem barometer air raksa yang ditunjukkan secara skematis disajikan pada Gambar 35.

Barometer cangkir stasiun (Gambar 35). Dalam barometer ini, tabung kaca yang disegel di atasnya ditempatkan dalam cangkir berisi air raksa. Yang disebut rongga toricelli terbentuk di dalam tabung di atas air raksa. Udara, tergantung pada kondisinya, menyebabkan tekanan tertentu pada merkuri di dalam cangkir. Dengan demikian, kadar air raksa diatur pada ketinggian tertentu di dalam tabung kaca. Ketinggian inilah yang akan menyeimbangkan tekanan udara pada merkuri di dalam cangkir, dan karenanya mencerminkan tekanan atmosfer. Ketinggian tingkat merkuri yang sesuai dengan tekanan atmosfer ditentukan dengan menggunakan skala kompensasi yang tersedia pada bingkai logam barometer. Barometer cangkir diproduksi dengan skala dari 810 hingga 1110 mb dan dari 680 hingga 1110 mb. Beras. 35. Barometer cangkir (kiri) A - skala barometer; B - sekrup; B - termometer; G - cangkir dengan merkuri Barometer siphon merkuri (kanan) A - siku atas; B - lutut bagian bawah; D - skala lebih rendah; E - skala atas; H - termometer; a - lubang di dalam tabung

Dalam beberapa modifikasi ada dua skala - dalam mmHg. Seni. dan mb. Sepersepuluh mm Hg. Seni. atau mb dihitung pada skala bergerak - vernier. Untuk melakukan ini, gunakan sekrup untuk mengatur pembagian nol skala vernier pada garis yang sama dengan bagian atas meniskus kolom air raksa, hitung jumlah seluruh pembagian milimeter air raksa pada skala barometer dan angka sepersepuluh milimeter air raksa pada tanda pertama timbangan vernier, bertepatan dengan pembagian skala utama.

Contoh. Pembagian nol Skala vernier berkisar antara 760 dan 761 mm Hg. Seni. skala utama. Jadi, jumlah seluruh divisinya adalah 760 mm Hg. Seni. Untuk angka ini perlu ditambahkan jumlah sepersepuluh milimeter air raksa, diukur pada skala nonier. Pembagian pertama tangga nada utama bertepatan dengan pembagian tangga nada ke-4. Tekanan barometrik adalah 760 + 0,4 = 760,4 mmHg. Seni.


Biasanya, barometer cangkir memiliki termometer bawaan (merkuri atau alkohol, tergantung pada kisaran suhu udara yang diharapkan selama penelitian), karena untuk mendapatkan hasil akhir perlu menaikkan tekanan ke kondisi standar suhu (0°C) dan tekanan barometrik (760 mm Hg).

DI DALAM barometer ekspedisi cangkir Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu gunakan sekrup khusus yang terletak di bagian bawah alat untuk mengatur kadar merkuri di dalam cangkir ke nol.

Barometer siphon dan siphon-cup(Gambar 35). Dalam barometer ini, besarnya tekanan atmosfer diukur dengan perbedaan ketinggian kolom air raksa pada lekukan tabung yang panjang (tertutup) dan pendek (terbuka). Barometer ini memungkinkan Anda mengukur tekanan dengan akurasi 0,05 mmHg st. Dengan menggunakan sekrup di bagian bawah instrumen, kadar air raksa di lekukan tabung yang pendek (terbuka) dibawa ke titik nol, dan kemudian pembacaan barometer dilakukan.

Barometer pemeriksa cangkir siphon. Perangkat ini memiliki dua skala: di sebelah kiri dalam mb dan di sebelah kanan dalam mmHg. Seni. Untuk menentukan sepersepuluh mmHg. Seni. berfungsi sebagai vernier. Nilai tekanan atmosfer yang ditemukan, seperti ketika bekerja dengan barometer cair lainnya, harus dibawa ke 0°C menggunakan perhitungan atau tabel khusus.

Pada stasiun cuaca tidak hanya koreksi suhu yang dimasukkan ke dalam pembacaan barometer, tetapi juga apa yang disebut koreksi konstan: koreksi instrumental dan gravitasi.

Barometer harus dipasang pada jarak tertentu atau diisolasi dari sumber radiasi panas (radiasi matahari, perangkat pemanas), dan juga jauh dari pintu dan jendela.

Barometer aneroid logam(Gambar 36). Perangkat ini sangat berguna saat melakukan penelitian dalam kondisi ekspedisi. Namun barometer ini harus dikalibrasi dengan barometer merkuri yang lebih akurat sebelum digunakan.

Beras. 36.Barometer aneroid Beras. 37. Barograf

Prinsip desain dan pengoperasian barometer aneroid sangat sederhana. Bantalan logam (kotak) dengan dinding bergelombang (untuk elastisitas lebih besar), dari mana udara telah dikeluarkan hingga tekanan sisa 50-60 mm Hg. Seni., di bawah pengaruh tekanan udara, volumenya berubah dan akibatnya berubah bentuk. Deformasi ditransmisikan melalui sistem tuas ke panah, yang menunjukkan tekanan atmosfer pada dial. Termometer melengkung dipasang pada pelat jam barometer aneroid karena kebutuhan, seperti disebutkan di atas, untuk membawa hasil pengukuran ke 0°C. Kelulusan dial bisa dalam mb atau mmHg. Seni. Beberapa modifikasi barometer aneroid memiliki dua skala - dalam mb dan mmHg. Seni.

Altimeter aneroid (altimeter). Dalam mengukur ketinggian berdasarkan tingkat tekanan atmosfer, terdapat pola yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tekanan udara dan ketinggian yang sangat mendekati linier. Artinya, saat Anda naik ke ketinggian, tekanan atmosfer berkurang secara proporsional.

Perangkat ini dirancang untuk mengukur tekanan atmosfer di ketinggian dan memiliki dua skala. Salah satunya menunjukkan nilai tekanan dalam mm Hg. Seni. atau mb, di sisi lain - tinggi dalam meter. Pada pesawat terbang altimeter digunakan dengan dial yang menentukan ketinggian penerbangan pada skala.

Barograf (perekam barometer). Perangkat ini dirancang untuk mencatat tekanan atmosfer secara terus menerus. Dalam praktik higienis, barograf logam (aneroid) digunakan (Gambar 37). Di bawah pengaruh perubahan tekanan atmosfer, paket kotak aneroid yang dihubungkan bersama, sebagai akibat dari deformasi, mempengaruhi sistem tuas, dan melaluinya, pena khusus dengan tinta khusus yang tidak mengering. Ketika tekanan atmosfer meningkat, kotak aneroid terkompresi dan tuas dengan bulu naik ke atas.

Ketika tekanan berkurang, kotak aneroid mengembang dengan bantuan pegas yang ditempatkan di dalamnya dan pena menarik garis ke bawah. Catatan tekanan dalam bentuk garis kontinu digambar dengan pena pada garis bertingkat dalam mmHg. Seni. atau pita kertas MB ditempatkan pada drum silinder yang berputar secara mekanis. Barograf dengan penggulungan mingguan atau harian dengan pita pengukur yang sesuai digunakan, tergantung pada maksud, tujuan dan sifat penelitian. Barograf diproduksi dengan penggerak listrik yang memutar drum.

Namun, dalam praktiknya modifikasi ini Perangkat ini kurang nyaman karena penggunaannya dalam kondisi ekspedisi terbatas. Untuk menghilangkan pengaruh suhu pada pembacaan barograf, kompensator bimetalik dimasukkan ke dalamnya, yang secara otomatis mengoreksi (mengoreksi) pergerakan tuas tergantung pada suhu udara. Sebelum mulai bekerja, tuas dengan pena dipasang di posisi awal, sesuai dengan waktu yang ditunjukkan pada pita dan tingkat tekanan yang diukur dengan barometer air raksa yang akurat.

Tinta untuk merekam barogram dapat disiapkan sesuai resep berikut:

Membawa volume udara ke kondisi normal (760 mmHg, 0°C). Aspek pengukuran tekanan barometrik ini sangat penting ketika mengukur konsentrasi polutan di udara. Mengabaikan aspek ini dapat menyebabkan kesalahan signifikan dalam penghitungan konsentrasi zat berbahaya, yang bisa mencapai 30 persen atau lebih.

Membawa volume udara ke kondisi normal dilakukan dengan rumus:

(39)

Contoh . Untuk mengukur konsentrasi debu di udara, 200 liter udara dilewatkan melalui kertas saring menggunakan aspirator listrik. Suhu udara selama periode aspirasi adalah - +26 ° C, tekanan barometrik - 752 mm Hg. Seni. Volume udara perlu dibawa ke kondisi normal, yaitu 0 ° C dan 760 mm Hg. Seni.

Kami mengganti nilai parameter yang sesuai dari contoh ke dalam rumus X dan menghitung volume udara yang dibutuhkan di kondisi normal:

Jadi, ketika menghitung konsentrasi debu di udara, perlu memperhitungkan volume udara tepat 180,69 aku, bukan 200 aku.

Untuk menyederhanakan perhitungan volume udara dalam kondisi normal, Anda dapat menggunakan faktor koreksi suhu dan tekanan (Tabel 25) atau menghitung nilai siap pakai dari rumus 39 dan (Tabel 26).

Instrumen untuk mengukur tekanan atmosfer

Tekanan atmosfer diukur menggunakan barometer. Οʜᴎ ada air raksa e dan aneroid.

Barometer merkuri pada dasarnya adalah keseimbangan, dimana tekanan kolom udara, suatu penampang tunggal, yang meluas ke seluruh atmosfer, menyamakan kolom air raksa yang terbungkus dalam tabung kaca tempat udara dipompa keluar.

Sebuah skala dipasang pada tabung kaca, di mana nilai tekanan dibaca (mm Hg atau mb).Barometer air raksa memerlukan koreksi suhu (perubahannya mempengaruhi ketinggian kolom air raksa). Biasanya, pembacaan barometer mengacu pada suhu air raksa 0 o C. Pada saat yang sama, koreksi gravitasi diterapkan, yang bergantung pada garis lintang geografis(di kutub gaya gravitasi paling besar, di ekuator paling kecil). Pembacaan barometer biasanya didasarkan pada gravitasi normal pada garis lintang 45°. Ada juga koreksi instrumental yang terjadi selama pembuatan barometer. Semua koreksi biasanya dirangkum dalam tabel khusus yang tersedia di stasiun cuaca untuk setiap barometer.

Contoh barometer air raksa adalah barometer cangkir stasioner.

Barometer aneroid dirancang terutama untuk mengukur tekanan masuk kondisi lapangan. Penerima tekanan atmosfer di aneroid adalah kotak silinder logam bergelombang tempat udara dipompa keluar. Kotak dipasang di salah satu ujung (bawah) ke alas tetap, dan pegas dipasang di bagian atasnya. Ketika tekanan atmosfer meningkat, kotak berkontraksi, dan ketika tekanan atmosfer berkurang, kotak menjadi lurus di bawah aksi pegas. Perubahan ini ditransmisikan oleh sistem tuas ke penunjuk, yang bergerak sepanjang skala yang ditandai dengan pembagian tekanan dalam milimeter air raksa atau milibar.

Barometer aneroid dipasang di dalam ruangan. Dilengkapi dengan termometer. Pembacaan barometer aneroid memerlukan koreksi suhu (disesuaikan hingga 0 o C). Pada saat yang sama, skala dan koreksi tambahan dilakukan. Semua perubahan diberikan dalam sertifikat (sertifikat) perangkat.

Untuk pendaftaran berkelanjutan tekanan atmosfer dan perubahannya, digunakan alat (perekam). pencatat tekanan udara. Ini terdiri dari bagian penerima (beberapa kotak aneroid), perangkat transmisi (sistem tuas dengan bulu) dan drum dengan mekanisme jam, di mana pita ditempatkan, digambarkan secara vertikal dengan garis yang menunjukkan waktu, secara horizontal dengan garis yang menunjukkan besarnya tekanan.

Ada barograf dengan tunjangan harian Dan mingguan memutar mekanisme jam.

Ketika tekanan atmosfer meningkat, kapsul aneroid berkontraksi dan garis yang ditarik oleh pena pada drum meningkat. Ketika tekanan menurun, fenomena sebaliknya terjadi. Dengan menggunakan representasi grafis dari perkembangan tekanan pada pita, kecenderungan tekanan ditentukan.

Barograf dipasang di dalam ruangan dan merupakan salah satu perangkat paling indikatif yang memungkinkan Anda memantau perkembangan tekanan atmosfer secara visual dan terus menerus. Perubahan tekanan merupakan salah satu tanda terjadinya perubahan cuaca (penurunan tekanan menandakan akan datangnya siklon – suatu daerah yang cuacanya relatif buruk, peningkatan tekanan menandakan akan datangnya antisiklon – suatu daerah yang cuacanya relatif baik).

Dengan tidak adanya barograf dan barometer, perubahan tekanan (penurunan atau kenaikannya) dapat dinilai dari pembacaan altimeter barometrik yang tersedia di setiap pesawat. Prinsip pengoperasian perangkat ini didasarkan pada pengukuran tekanan atmosfer, yang menggunakan kotak aneroid yang tertutup di badan perangkat.

Instrumen untuk mengukur tekanan atmosfer - konsep dan jenis. Klasifikasi dan fitur kategori "Instrumen untuk mengukur tekanan atmosfer" 2017, 2018.

Alat untuk mengukur tekanan disebut pengukur tekanan. Pengukur tekanan bisa menyedot atau ditangkupkan jenis

Pengukur tekanan tipe siphon adalah tabung kaca berbentuk U yang diisi air atau merkuri (Gambar 2.1).

Salah satu ujung pengukur tekanan tertutup rapat dan tidak memiliki akses udara; ujung terbuka terhubung ke udara atmosfer. Perbedaan ketinggian cairan pada kedua lekukan tabung dikalibrasi dalam satuan tekanan.

Pengukur tekanan tipe cangkir berisi tabung kaca vertikal, disegel di bagian atas dan diisi dengan cairan (Gbr. 2.2).

Ujung bawah tabung dicelupkan ke dalam wadah yang sebagian berisi cairan. Tekanan yang dihasilkan oleh kolom cairan dalam tabung diseimbangkan dengan tekanan atmosfer. Akurasi pengukuran yang tinggi dari pengukur tekanan tipe cangkir (0,1 mm Hg) memungkinkannya digunakan sebagai perangkat standar untuk memeriksa barometer dan altimeter aneroid.

Beras. 2.1. Pengukur tekanan tipe siphon

Beras. 2.2.

Barometer merkuri adalah contoh klasik pengukur tekanan tipe cangkir. Tekanan atmosfer, diukur dengan barometer air raksa, sama dengan:

dimana massa jenis merkuri, 13600 kg/m3; G- percepatan jatuh bebas, m/s2; H- tinggi kolom air raksa, m.

Penampakan manometer air raksa ditunjukkan pada Gambar. 2.3.

Barometer berisi tabung kaca berisi air raksa dan direndam dalam reservoir air raksa.

Kadar merkuri dalam reservoir dikontrol menggunakan tulang kerucut.

Manometer air raksa ditandai dengan sensitivitas tinggi. Akurasi pengukuran tekanan barometer air raksa adalah 0,1 hPa. Kerugiannya adalah toksisitas merkuri.

Sesuai dengan Petunjuk Uni Eropa tanggal 5 Juni 2007, pembatasan penjualan merkuri diterapkan, yang secara praktis menghentikan produksi barometer merkuri baru di Eropa.

Berisi kapsul aneroid yang terdiri dari dua membran bergelombang logam tipis (tebal 0,2 mm) (Gbr. 2.4). Di tengah kapsul, udara dipompa keluar (tekanan 10-2 hPa) atau kapsul diisi gas inert pada tekanan 65 mbar.

Keuntungan barometer aneroid adalah kekompakannya, kekuatan mekaniknya, dan kemampuannya untuk diangkut. Perangkat ini dapat digunakan dalam sistem pengukuran tekanan otomatis, karena gerakan mekanis kapsul aneroid dapat dengan mudah diubah menjadi sinyal listrik. Kerugian dari barometer aneroid adalah keakuratan pengukurannya kurang dari barometer air raksa.

Beras. 2.3. Manometer air raksa

Beras. 2.4.

tabung Bourdon Ini adalah tabung datar dan terdistorsi yang menjadi lurus ketika tekanan atmosfer berubah (Gbr. 2.5).

Tabung elips ini adalah elemen penginderaan tipe deformasi. Salah satu ujung tabung terbuka untuk mencatat tekanan dan diukur, sedangkan ujung lainnya dipasang secara kaku ke badan.

Penentuan tekanan dengan deformasi pegas berbentuk tabung dipatenkan pada tahun 1849 oleh pembuat jam tangan Perancis Eugene Bourdon, yang diambil dari nama pipa ini

Tabung Bourdon digunakan untuk mengukur tekanan melebihi 10-2 torr (kurang lebih 1 Pa); akurasi pengukuran ± 2%.

Beras. 2.5. tabung Bourdon

Metode pengukuran otomatis tekanan atmosfir

Alat yang digunakan untuk mencatat tekanan udara secara terus menerus. Ini terdiri dari kolom kotak aneroid yang dihubungkan ke panah perekaman diri (Gbr. 2.6).

Beras. 2.6.

Setiap kapsul aneroid terdiri dari dua membran bergelombang logam tipis (tebal 0,2 mm). Di dalam kapsul, tekanan udara adalah 10"2 hPa. Kadang-kadang kapsul diisi dengan gas inert pada tekanan 65 mbar. Jumlah kapsul dalam perangkat modern bisa mencapai 14. Membran berada dalam keadaan tegang karena permukaan bergelombang dan aksi pegas.

Diketahui bahwa frekuensi alami tali yang diregangkan bertambah seiring dengan tegangan. Secara matematis, hubungan antara frekuensi resonansi dawai dan gaya tarik dawai ditentukan dengan rumus:

Di mana F- utama frekuensi resonansi string, Hz; L- panjang senar, m; Г gaya tegangan tali, Η; μ - massa per satuan panjang tali, kg/m.

Gerakan mekanis diafragma 1 alat tersebut, di bawah pengaruh tekanan variabel, diubah menjadi osilasi elektromagnetik induktor 2 karena pergerakan magnet C yang dihubungkan ke kawat 4. Osilasi elektromagnetik dicatat oleh sistem perekaman 5 (Gbr. 2.7) . Untuk sensor jenis ini, digunakan baja tungsten, indium atau sangat elastis, serta paduan seperti Elinvar.

Beras. 2.7.

Desain salah satu sensor ini ditunjukkan pada Gambar. 2.8. Meningkatkan tekanan pada diafragma akan mengurangi ketegangan pada kawat, yang menyebabkan penurunan frekuensi resonansi.

Beras. 2.8.

Ini terdiri dari diafragma tipis yang terbuat dari logam atau kuarsa dengan permukaan logam yang disemprotkan. Diafragma membentuk dua kapasitor dengan permukaan logam, yang bersama dengan dua kapasitor C1 dan C2 lagi, membentuk jembatan listrik (Gbr. 2.9).

Beras. 2.9. Sensor tekanan kapasitif

Diafragma tunduk pada tekanan atmosfer di satu sisi dan mendukung tekanan di sisi lain. Perubahan tekanan eksternal menyebabkan diafragma menekuk dan perubahan yang sesuai terjadi pada kapasitansi kapasitor yang dibentuk oleh diafragma dan pelat yang terletak di kedua sisi diafragma. Perubahan kapasitas ini (yang dapat mencapai beberapa persen dari kapasitas awal) menyebabkan perubahan frekuensi sinyal sistem perekam, yang skalanya dinyatakan dalam satuan tekanan.

Sensor tekanan kapasitif dicirikan oleh sensitivitas tinggi, ukuran kecil, dan kemampuan memberikan pembacaan pada suhu hingga 250 °C.

Perangkat ini, yang produksinya dimungkinkan berkat teknologi modern, terdiri dari dua wafer paduan silikon yang dihubungkan satu sama lain melalui lapisan silikon dioksida (Gbr. 2.10).

Paduan silikon berfungsi sebagai pelat kapasitor, di mana ketebalan silikon dioksida dan, karenanya, kapasitansi kapasitor bergantung pada tekanan atmosfer yang diterapkan.

Kapasitansi kapasitor C bergantung pada jarak D antara pelat (), yang pada gilirannya bergantung pada tekanan atmosfer.

Beras. 2.10.

Rentang pengukuran tekanan dengan sensor tekanan barometrik PTB210 dari Vaisala (Finlandia) - 500-1100 hPa; kisaran suhu dari -40°C hingga +60°C; akurasi keseluruhan ± 0,15 - 0,35 hPa; berat 110 g dimensi 122 mm.

Sensor tekanan piezoelektrik. Zat kristal, di mana, ketika dikompresi atau diregangkan ke arah tertentu, polarisasi listrik terjadi meskipun tidak ada Medan listrik, disebut P " ezoelektrikams. Fenomena munculnya muatan pada permukaan piezoelektrik akibat pengaruh deformasi mekanis disebut efek piezoelektrik langsung, dan munculnya deformasi mekanis di bawah pengaruh medan listrik - membalikkan efek piezoelektrik. Piezoelektrik termasuk kuarsa, amonium dihidrogen fosfat (ADP), litium sulfat, garam Rochelle, barium titanat, dll.

Jumlah biaya Q, yang muncul di permukaan kristal, ditentukan oleh ekspresi:

Di mana F- gaya yang diterapkan pada kristal, N; R - tekanan, N/m2; S- luas permukaan kristal, m2; k- konstanta piezoelektrik, C/N.

Tegangan yang diukur pada permukaan kristal akibat efek piezoelektrik didefinisikan sebagai berikut:

dimana kamu - tegangan, V; v adalah sensitivitas kristal, V-m/N; D- ketebalan kristal, m; R tekanan, N/m2.

contoh

Kristal kuarium mempunyai ketebalan 0,25 cm Tentukan tegangan yang timbul pada permukaan kristal akibat aksi tekanan 345 N/m2 jika sensitivitas kristal adalah 0,055 V m N-1.

larutan

Dengan menggunakan persamaan (2.4), kita memperoleh:

tugas tes

Tentukan konstanta piezoelektrik kuarsa jika, pada tekanan 345 N/m2, sebuah kristal dengan luas 1 cm2 menimbulkan muatan Cl.

menjawab:

Skema sensor piezoelektrik tekanan ditunjukkan pada Gambar. 2.11.

Beras. 2.11.

Keuntungan dari sensor piezoelektrik adalah kekompakannya, ketergantungan linier sinyal listrik dari beban mekanis, kemampuan untuk memiliki stabilitas tinggi dalam rentang yang luas kisaran suhu(hingga 1000 °C).

  • Koreksi koefisien pk terhadap nilai suhu udara
  • 5. Metode pengukuran suhu udara dan penilaian kondisi suhu
  • 5.2. Studi kondisi suhu
  • Hasil mempelajari kondisi suhu di dalam kelas
  • 6. Nilai higienis, metode pengukuran dan penilaian kelembaban udara
  • 6.1. Nilai higienis dan penilaian kelembaban udara
  • Ketegangan uap air maksimum pada suhu udara yang berbeda,
  • Tegangan maksimum uap air di atas es pada suhu di bawah 0°,
  • 6.2. Pengukuran kelembaban udara
  • Nilai koefisien psikrometri a tergantung pada kecepatan udara
  • (Pada kecepatan udara 0,2 m/s)
  • 7. Signifikansi higienis, metode pengukuran dan penilaian arah dan kecepatan pergerakan udara
  • 7.1. Pentingnya higienis pergerakan udara
  • 7.2. Alat untuk menentukan arah dan kecepatan pergerakan udara
  • Kecepatan udara (dengan asumsi kecepatan kurang dari 1 m/s), dengan memperhitungkan koreksi suhu udara bila ditentukan menggunakan katatermometer
  • Kecepatan udara (asalkan kecepatannya lebih dari 1 m/s) bila ditentukan dengan menggunakan katatermometer
  • Skala kecepatan udara dalam poin
  • 8. Signifikansi higienis, metode pengukuran dan evaluasi radiasi termal (inframerah).
  • 8.1. Nilai higienis radiasi termal (inframerah).
  • Rasio radiasi matahari langsung dan menyebar, %
  • Batas toleransi manusia terhadap radiasi termal
  • 8.2. Instrumen untuk mengukur dan metode untuk memperkirakan energi radiasi
  • Tingkat emisivitas relatif beberapa bahan, dalam pecahan kesatuan
  • 9. Metode penilaian komprehensif terhadap kondisi meteorologi dan iklim mikro suatu tempat untuk berbagai keperluan
  • 9.1. Metode penilaian komprehensif kondisi meteorologi dan iklim mikro pada suhu positif
  • Berbagai kombinasi suhu, kelembaban dan mobilitas udara sesuai dengan suhu efektif 18,8
  • Suhu yang dihasilkan pada skala utama
  • Suhu yang dihasilkan pada skala normal
  • 9.2. Metode penilaian komprehensif kondisi meteorologi dan iklim mikro pada suhu negatif
  • Tabel tambahan untuk menentukan kesejahteraan termal (suhu bersyarat) dengan metode yang direkomendasikan untuk populasi
  • Indeks angin dingin (wchi)
  • 10. Metode penilaian fisiologis dan higienis terhadap keadaan termal tubuh manusia
  • Kesejahteraan termal personel militer sebelum dan sesudah koreksi pola makan guna meningkatkan daya tahan tubuh terhadap paparan dingin
  • Kehilangan air oleh tubuh manusia melalui keringat (g/jam) pada suhu dan kelembaban relatif yang berbeda
  • 11. Penilaian fisiologis dan higienis terhadap tekanan atmosfer
  • 11.1. Aspek higienis umum dari nilai tekanan atmosfer
  • Ciri-ciri bentuk penyakit dekompresi menurut tingkat keparahan penyakitnya
  • Ketinggian zona tergantung reaksi tubuh manusia
  • 11.2. Satuan dan instrumen untuk mengukur tekanan atmosfer
  • Satuan tekanan atmosfer
  • Rasio Satuan Tekanan Barometrik
  • Instrumen untuk mengukur tekanan atmosfer.
  • 12. Signifikansi higienis, metode pengukuran intensitas radiasi ultraviolet dan pemilihan dosis iradiasi buatan
  • 12.1. Signifikansi higienis dari radiasi ultraviolet
  • 12.2. Metode untuk menentukan intensitas radiasi ultraviolet dan biodosisnya selama iradiasi preventif dan terapeutik
  • Karakteristik utama perangkat seri Argus
  • 13. Aeroionisasi; signifikansi higienis dan metode pengukurannya
  • 14. Instrumen pengukuran kondisi meteorologi dan iklim mikro dengan fungsi gabungan
  • Mode pengoperasian perangkat iVTM-7
  • Persyaratan alat ukur
  • 15. Standarisasi beberapa faktor lingkungan fisik dalam berbagai kondisi aktivitas manusia
  • Karakteristik masing-masing kategori pekerjaan
  • Nilai intensitas iradiasi termal yang diizinkan pada permukaan tubuh
  • Kriteria kondisi termal yang diizinkan seseorang (batas atas)*
  • Kriteria kondisi termal yang diizinkan seseorang (batas bawah)*
  • Kriteria kondisi termal maksimum yang diperbolehkan seseorang (batas atas)* untuk durasi tidak lebih dari tiga jam per shift kerja
  • Kriteria kondisi termal maksimum yang diperbolehkan seseorang (batas atas)* untuk durasi tidak lebih dari satu jam per shift kerja
  • Durasi tinggal pekerja yang diizinkan di lingkungan yang sejuk dengan pakaian insulasi termal 1 jam*
  • Persyaratan higienis untuk indikator perlindungan termal
  • (Ketahanan termal total) pada topi, sarung tangan, dan sepatu
  • Sehubungan dengan kondisi meteorologi berbagai wilayah iklim
  • (Pekerjaan fisik kategori IIa, waktu paparan dingin terus menerus – 2 jam)
  • Nilai indeks THC (оC) yang mencirikan iklim mikro sebagai dapat diterima selama periode hangat tahun ini dengan pengaturan durasi tinggal yang tepat
  • Nilai yang direkomendasikan dari indikator integral beban termal lingkungan
  • Kelas kondisi kerja menurut indikator iklim mikro untuk tempat kerja
  • Iklim mikro yang mendinginkan
  • Kelas kondisi kerja menurut suhu udara, °C (batas bawah), untuk area terbuka pada musim dingin sehubungan dengan kategori pekerjaan Ib
  • Kelas kondisi kerja menurut suhu udara, °C (batas bawah), untuk area terbuka pada musim dingin sehubungan dengan kategori pekerjaan iIa-iIb
  • Kelas kondisi kerja dalam hal suhu udara, °C (batas bawah) untuk ruangan tanpa pemanas sehubungan dengan kategori pekerjaan Ib
  • Kelas kondisi kerja dalam hal suhu udara, °C (batas bawah) untuk ruangan tanpa pemanas sehubungan dengan kategori pekerjaan Pa-Pb
  • Hubungan antara suhu rata-rata tertimbang kulit manusia, keadaan fisiologisnya dan jenis cuaca serta penilaian jenis cuaca untuk rekreasi, pengobatan dan pariwisata
  • Karakteristik kelas cuaca saat ini pada suhu udara positif
  • Karakteristik kelas cuaca saat ini pada suhu udara negatif
  • Tipifikasi fisiologis dan iklim cuaca di musim panas
  • Buku catatan informasi tentang kondisi cuaca di ______________
  • Standar suhu, kelembaban relatif, dan kecepatan udara yang optimal dan dapat diterima di bangunan tempat tinggal
  • Persyaratan higienis untuk parameter iklim mikro di tempat utama kolam renang dalam ruangan
  • Tingkat radiasi UV (400-315 nm)
  • 2.2.4. Kebersihan kerja. Faktor fisik
  • 2. Indikator standar komposisi ion udara
  • 3. Persyaratan pemantauan komposisi ion udara
  • 4. Persyaratan metode dan cara normalisasi komposisi ion udara
  • Istilah dan Definisi
  • Data bibliografi
  • Klasifikasi kondisi kerja menurut komposisi ion udara
  • 16. Tugas situasional
  • 16.1. Tugas situasional untuk menghitung perkiraan kesehatan masyarakat tergantung pada suhu luar
  • Penyinaran ultraviolet menggunakan biodosimeter
  • 16.5. Tugas situasional untuk menentukan peraturan paparan radiasi ultraviolet di fotorium
  • 17. Sastra, materi normatif dan metodologis
  • 17.1. Bibliografi
  • 17.2. Dokumen peraturan dan metodologi
  • Persyaratan higienis untuk komposisi ion udara di tempat industri dan umum: SanPiN 2.2.4.1294-03
  • Persyaratan higienis untuk penempatan, desain, peralatan dan pengoperasian rumah sakit, rumah bersalin dan rumah sakit kesehatan lainnya: SanPiN 2.1.3.1375-03.
  • Bilik psikometri (bilik Wilde) dengan sangkar seng psikrometri tertutup
  • Stan psikometri (stan Wilde, booth bahasa Inggris)
  • Besaran bantu a ketika menentukan suhu radiasi rata-rata dengan metode tabel V.V. Shiba
  • Nilai bantu dalam menentukan suhu radiasi rata-rata menggunakan metode tabel V.V. Shiba
  • Skala suhu efektif normal
  • Satuan tekanan atmosfer

    Penunjukan satuan

    Kaitannya dengan satuan SI –

    pascal (Pa) dan lain-lain

    Milimeter air raksa

    (mmHg.)

    1mm. rt. Seni. = 133,322Pa

    milimeter kolom air

    (mm kolom air)

    1 mm air. Seni. = 9,807Pa

    Suasana teknis (at)

    1 pada = 9,807  10 4 Pa

    Suasana fisik (atm)

    1 atm = 1,033 atm = 1,013  10 4 Pa

    1 torus = 1 mm Hg. Seni.

    Milibar (mb)

    1 mb = 0,7501 mm Hg. Seni. = 100 Pa

    Tabel 24

    Rasio Satuan Tekanan Barometrik

    mmHg Seni.

    mm air Seni.

    Pascal, Pa

    Suasananya biasa saja, atm

    Milimeter air raksa,

    mmHg Seni.

    Milibar, mb

    Milimeter kolom air, mm air. Seni.

    Dari satuan pengukuran yang diberikan pada tabel 23 dan 24, yang paling luas di Rusia adalah mm. rt. Seni. Dan mb. Untuk kenyamanan penghitungan ulang, jika perlu, Anda dapat menggunakan rasio berikut:

    760 mmHg Seni.= 1013mb= 101300Pa(36)

    Cara yang lebih mudah:

    MB = mm. rt. Seni.(37)

    mmHg Seni. = mb(38)

    Instrumen untuk mengukur tekanan atmosfer.

    Dalam studi higienis, dua jenis digunakan barometer:

      barometer cair;

      barometer logam – aneroid.

    Prinsip pengoperasian berbagai modifikasi barometer cair didasarkan pada kenyataan bahwa tekanan atmosfer menyeimbangkan kolom cairan dengan ketinggian tertentu dalam tabung yang disegel di salah satu ujungnya (atas). Semakin rendah berat jenis cairan, semakin tinggi kolom cairan tersebut, seimbang dengan tekanan atmosfer.

    Yang paling luas barometer merkuri , karena berat jenis merkuri cair yang tinggi memungkinkan perangkat menjadi lebih kompak, yang dijelaskan dengan menyeimbangkan tekanan atmosfer dengan kolom merkuri yang lebih rendah di dalam tabung.

    Tiga sistem barometer air raksa digunakan:

      berbentuk cangkir;

      menyedot;

      cangkir siphon.

    Sistem barometer air raksa yang ditunjukkan secara skematis disajikan pada Gambar 35.

    Barometer cangkir stasiun (Gambar 35). Dalam barometer ini, tabung kaca yang disegel di atasnya ditempatkan dalam cangkir berisi air raksa. Yang disebut rongga toricelli terbentuk di dalam tabung di atas air raksa. Udara, tergantung pada kondisinya, menyebabkan tekanan tertentu pada merkuri di dalam cangkir. Dengan demikian, kadar air raksa diatur pada ketinggian tertentu di dalam tabung kaca. Ketinggian inilah yang akan menyeimbangkan tekanan udara pada merkuri di dalam cangkir, dan karenanya mencerminkan tekanan atmosfer.

    Ketinggian tingkat merkuri yang sesuai dengan tekanan atmosfer ditentukan dengan menggunakan skala kompensasi yang tersedia pada bingkai logam barometer. Barometer cangkir diproduksi dengan skala dari 810 hingga 1110 mb dan dari 680 hingga 1110 mb.

    Beras. 35. Barometer cangkir(kiri)

    A – skala barometer; B – sekrup; B – termometer; G – cangkir dengan merkuri

    Barometer penyedot merkuri(di sebelah kanan)

    A – lutut bagian atas; B – lutut bagian bawah; D – skala lebih rendah; E – skala atas; N – termometer; a – lubang pada tabung

    Dalam beberapa modifikasi ada dua skala - dalam mmHg. Seni. dan mb. Sepersepuluh mm Hg. Seni. atau mb dihitung pada skala bergerak - vernier. Untuk melakukan ini, gunakan sekrup untuk mengatur pembagian nol skala vernier pada garis yang sama dengan bagian atas meniskus kolom air raksa, hitung jumlah seluruh pembagian milimeter air raksa pada skala barometer dan bilangan sepersepuluh milimeter air raksa pada tanda pertama skala nonius, yang bertepatan dengan pembagian skala utama.

    Contoh. Pembagian nol skala vernier adalah antara 760 dan 761 mmHg. Seni. skala utama. Jadi, jumlah seluruh divisinya adalah 760 mm Hg. Seni. Untuk angka ini perlu ditambahkan jumlah sepersepuluh milimeter air raksa, diukur pada skala nonier. Pembagian pertama tangga nada utama bertepatan dengan pembagian tangga nada ke-4. Tekanan barometrik adalah 760 + 0,4 = 760,4 mmHg. Seni.

    Biasanya, barometer cangkir memiliki termometer bawaan (merkuri atau alkohol, tergantung pada kisaran suhu udara yang diharapkan selama penelitian), karena untuk mendapatkan hasil akhir perlu menggunakan perhitungan khusus untuk membawa tekanan ke standar. kondisi suhu (0°C) dan tekanan barometrik (760 mm Hg. Art.).

    DI DALAM barometer ekspedisi cangkir Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu gunakan sekrup khusus yang terletak di bagian bawah alat untuk mengatur kadar merkuri di dalam cangkir ke nol.

    Barometer siphon dan siphon-cup (Gambar 35). Dalam barometer ini, besarnya tekanan atmosfer diukur dengan perbedaan ketinggian kolom air raksa pada lekukan tabung yang panjang (tertutup) dan pendek (terbuka). Barometer ini memungkinkan Anda mengukur tekanan dengan akurasi 0,05 mmHg st. Dengan menggunakan sekrup di bagian bawah instrumen, kadar air raksa di lekukan tabung yang pendek (terbuka) dibawa ke titik nol, dan kemudian pembacaan barometer dilakukan.

    Barometer pemeriksa cangkir siphon. Perangkat ini memiliki dua skala: di sebelah kiri dalam mb dan di sebelah kanan dalam mmHg. Seni. Untuk menentukan sepersepuluh mmHg. Seni. berfungsi sebagai vernier. Nilai tekanan atmosfer yang ditemukan, seperti ketika bekerja dengan barometer cair lainnya, harus dibawa ke 0°C menggunakan perhitungan atau tabel khusus.

    Di stasiun meteorologi, tidak hanya koreksi suhu yang dimasukkan ke dalam pembacaan barometer, tetapi juga apa yang disebut koreksi konstan: koreksi instrumental dan gravitasi.

    Barometer harus dipasang jauh atau diisolasi dari sumber radiasi panas (radiasi matahari, alat pemanas), serta jauh dari pintu dan jendela.

    Barometer aneroid logam (Gambar 36). Perangkat ini sangat berguna saat melakukan penelitian dalam kondisi ekspedisi. Namun barometer ini harus dikalibrasi dengan barometer merkuri yang lebih akurat sebelum digunakan.

    Beras. 36. Barometer aneroid

    Beras. 37. Pencatat tekanan udara

    Prinsip desain dan pengoperasian barometer aneroid sangat sederhana. Bantalan logam (kotak) dengan dinding bergelombang (untuk elastisitas lebih besar), dari mana udara telah dikeluarkan hingga tekanan sisa 50-60 mm Hg. Seni., di bawah pengaruh tekanan udara, volumenya berubah dan akibatnya berubah bentuk. Deformasi ditransmisikan melalui sistem tuas ke panah, yang menunjukkan tekanan atmosfer pada dial. Termometer melengkung dipasang pada pelat jam barometer aneroid karena kebutuhan, seperti disebutkan di atas, untuk membawa hasil pengukuran ke 0°C. Kelulusan dial bisa dalam mb atau mmHg. Seni. Beberapa modifikasi barometer aneroid memiliki dua skala - dalam mb dan mmHg. Seni.

    Altimeter aneroid (altimeter). Dalam mengukur ketinggian berdasarkan tingkat tekanan atmosfer, terdapat pola yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tekanan udara dan ketinggian yang sangat mendekati linier. Artinya, saat Anda naik ke ketinggian, tekanan atmosfer berkurang secara proporsional.

    Perangkat ini dirancang untuk mengukur tekanan atmosfer di ketinggian dan memiliki dua skala. Salah satunya menunjukkan nilai tekanan dalam mm Hg. Seni. atau mb, di sisi lain - tinggi dalam meter. Pesawat menggunakan altimeter dengan dial yang menentukan ketinggian penerbangan berdasarkan skala.

    Barograf (perekam barometer). Perangkat ini dirancang untuk mencatat tekanan atmosfer secara terus menerus. Dalam praktik higienis, barograf logam (aneroid) digunakan (Gambar 37). Di bawah pengaruh perubahan tekanan atmosfer, paket kotak aneroid yang dihubungkan bersama, sebagai akibat dari deformasi, mempengaruhi sistem tuas, dan melaluinya, pena khusus dengan tinta khusus yang tidak mengering. Ketika tekanan atmosfer meningkat, kotak aneroid terkompresi dan tuas dengan bulu naik ke atas. Ketika tekanan berkurang, kotak aneroid mengembang dengan bantuan pegas yang ditempatkan di dalamnya dan pena menarik garis ke bawah. Catatan tekanan dalam bentuk garis kontinu digambar dengan pena pada garis bertingkat dalam mmHg. Seni. atau pita kertas MB ditempatkan pada drum silinder yang berputar secara mekanis. Barograf dengan penggulungan mingguan atau harian dengan pita pengukur yang sesuai digunakan, tergantung pada maksud, tujuan dan sifat penelitian. Barograf diproduksi dengan penggerak listrik yang memutar drum. Namun dalam praktiknya, modifikasi perangkat ini kurang nyaman karena penggunaannya dalam kondisi ekspedisi terbatas. Untuk menghilangkan pengaruh suhu pada pembacaan barograf, kompensator bimetalik dimasukkan ke dalamnya, yang secara otomatis mengoreksi (mengoreksi) pergerakan tuas tergantung pada suhu udara. Sebelum mulai bekerja, tuas dengan pena diatur menggunakan sekrup khusus ke posisi awalnya, sesuai dengan waktu yang ditunjukkan pada pita dan tingkat tekanan yang diukur dengan barometer air raksa yang akurat.

    Tinta untuk merekam barogram dapat disiapkan sesuai resep berikut:

    Membawa volume udara ke kondisi normal (760 mmHg, 0DENGAN). Aspek pengukuran tekanan barometrik ini sangat penting ketika mengukur konsentrasi polutan di udara. Mengabaikan aspek ini dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan dalam menghitung konsentrasi zat berbahaya, yang bisa mencapai 30 persen atau lebih.

    Membawa volume udara ke kondisi normal dilakukan dengan rumus:

    Contoh. Untuk mengukur konsentrasi debu di udara, 200 liter udara dilewatkan melalui kertas saring menggunakan aspirator listrik. Suhu udara selama periode aspirasi adalah - +26 C, tekanan barometrik - 752 mm Hg. Seni. Volume udara perlu dibawa ke kondisi normal, yaitu 0°C dan 760 mm Hg. Seni.

    Kami mengganti nilai parameter yang sesuai dari contoh ke dalam rumus X dan menghitung volume udara yang diperlukan dalam kondisi normal:

    Jadi, ketika menghitung konsentrasi debu di udara, perlu memperhitungkan volume udara tepat 180,69 aku, bukan 200 aku.

    Untuk menyederhanakan perhitungan volume udara dalam kondisi normal, Anda dapat menggunakan faktor koreksi suhu dan tekanan (Tabel 25) atau menghitung nilai siap pakai dari rumus 39 dan (Tabel 26).

    Tabel 25

    Faktor koreksi suhu dan tekanan untuk membawa volume udara ke kondisi normal

    (suhu 0 HAI

    Tekanan barometrik, mm rt. Seni.

    Akhir tabel 25

    Tekanan barometrik, mm rt. Seni.

    Tabel 26

    Koefisien untuk membawa volume udara ke kondisi normal

    (suhu 0 HAI C, tekanan barometrik 760 mm Hg. Seni.)

    mm rt. Seni.

    mm rt. Seni.