Наши статьи

Электровакуумный прибор
Химический анализ
Кривые газоотдачи
Длительный прогрев
Лампы накаливания
Режим прогрева
Электрические печи
Участок трубки
Вакуумная плавка
Вакуумная печь
Откачка баллона
Генератор колебаний
Прокаливание токами
Режим прокаливания
Скорость испарения
Удары ионов
Способ обезгаживания
Уровни ртути
Манометры
Качество жидкости
Замша ртути
Контроля давления
Наружная поверхность
Откачка
Положение груши
Закон Бойля— Мариотта
Градуировка
Компрессионный манометр
Метод шкалы
Капилляры
Ртутные пары
Давление паров
Верхний предел
Сравнение показаний
Способ поднятия
Длина трубки
Атмосферный воздух
Сущность градуировки
Измерение объема
Принцип работы
Питание мостика
Равновесие
Градуировочная кривая
Манометр сопротивления
Поднятие ртути
Тепловые манометры
Скорректированное значение
Нулевое положение
Главная arrow Капилляры
Капилляры
Так же как и в случае метода линейной шкалы, чем больше баллон и тоньше капилляр, тем манометр более приспособлен к измерению низких давлений; наоборот, манометром с малым баллоном и широким капилляром можно пользоваться для измерения более высоких., давлений.
Капилляры берутся не уже 0,8 мм, иначе столбик ртути в капилляре может разорваться; объем баллона приходится также ограничивать (обычно до 250 см3), так как при больших объемах возникает опасность поломки манометра под тяжестью ртути.
Особенности компрессионного манометра. Чтобы при измерении давления компрессионными манометрами не делать грубых ошибок, необходимо хорошо представлять себе следующие его особенности:
В измерительной части манометра над ртутью, вошедшей три измерении давления в баллон и далее в капилляр, всегда имеется парциальное давление насыщенных паров ртути, которое при .комнатной температуре равно приблизительно 1  Ю-3 мм рт. ст. Но так как влияния такого давле-  ния на разность уровней к—к заметить нельзя, то с наличием паров ртути в измерительной части можно совершенно не считаться.
 
« Пред.   След. »