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Mesure de la pression avec un manomètre hermétiquement à un manomètre qui mesure la pression de l'air enfermé dans la seringue. ... d'une grandeur.



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La hauteur du liquide fournie une mesure de la pression La sensibilité de l'appareil est d'autant plus importante que la masse volumique du liquide est faible

  • Quelle grandeur à pour appareil de mesure le manomètre ?

    Un manomètre permet de mesurer la pression, souvent indiquée par l'unité de mesure “bar”.
  • Quelle grandeur physique mesurent un manomètre et un baromètre ?

    La mesure de la pression d'un gaz. Le baromètre est utilisé uniquement pour mesurer la pression atmosphérique. Lorsqu'un gaz est contenu dans un récipient, on se sert plutôt d'un manomètre ou d'une jauge à pression.
  • Quel est le rôle d'un manomètre ?

    Le manomètre est un appareil de mesure couramment utilisé en plomberie, aussi bien dans les installations sanitaires que de chauffage. S'il est aussi important, c'est parce qu'il permet de connaître avec précision la pression de l'eau dans les canalisations.
  • L'équation utilisée pour relier la différence de pressions et la différence de hauteurs pour un manomètre à colonne de liquide est la suivante : ? �� = �� �� ? ? . où ? �� est la différence de pressions, �� est la masse volumique du fluide, �� est l'accélération due à la gravité, et ? ? est la différence de hauteurs.
Manomètre à piston libre pour la mesure absolue des hautes >G A/, DT@yykRkeR3 ?iiTb,ff?HXb+B2M+2fDT@yykRkeR3 JMQKi`2 ¨ TBbiQM HB#`2 TQm` H K2bm`2 #bQHm2 /2b b2+QM/B`2b bbQ+Bûb /2 K2bm`2 ûH2+i`B[m2 /2 +2b

T`2bbBQMb

hQ +Bi2 i?Bb p2`bBQM, 57
MANOMÈTRE A PISTON LIBRE POUR LA MESURE ABSOLUE DES HAUTES PRESSIONS

JUSQU'A

10000
kg cm2 ET DISPOSITIFS SECONDAIRES ASSOCIÉS

DE MESURE

ÉLECTRIQUE

DE CES PRESSIONS

Par JAMES et

JACQUES BASSET,

Laboratoire James

Basset,

Paris et Laboratoire de

Chimie biologique,

Institut Pasteur.

Sommaire.

2014

Un manomètre absolu de

laboratoire, piston libre, a été réalisé avec deux

équipages

interchangeables d'entraînement du piston permettant soit un mouvement d'oscillation, soit un mou- vement de rotation continue du piston. La gamme d'utilisation de l'appareil s'étend de 200 à 10

000kg/cm2.

La précision est de 1/2

500e de la

pression mesurée.

La sensibilité est de

1/10

000e de la

pression sous 10

000 kg/cm2. ,

Cet appareil permet soit la mesure directe précise des très hautes pressions, soit l'étalonnage de dispositifs manométriques secondaires basés sur la variation de résistance

électrique

d'une bobine mano- métrique, cette variation étant de l'ordre de

2,5 pour

1000
par 1000
kg/cm2.

Deux manomètres électriques

ont été réalisés, le premier fonctionnant sous courant alternatif avec amplification électronique, le second fonctionne sans amplification sur courant redressé à tension stabilisée. Ces appareils sont pratiquement dénués d'hystérésis, leur précision est de l'ordre de 0,5

1 pour

100.

La sensibilité

peut atteindre

0,100 kg/cm2

sous 10 000 kg/cm2, soit 1/100

000e de la

pression mesurée. LE

JOURNAL

DE PHYSIQUE

ET LE RADIUM.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

SUPPLÉMENT AU N0 1.

TOME

15, JANVIER 1954,

1. Manomètre absolu à

piston libre oscillant ou rotatif.

Le manomètre à

piston libre imaginé dans la première moitié du siècle dernier [1] [4] est le seul appareil premettant la mesure absolue des hautes pressions, et l'étalonnage d'appareils secondaires de mesure basés sur des variations de propriétés physiques diverses. Son principe basé sur la mesure de la force exercée par la pression sur une surface connue, ne fait dépendre ses indications que de la connaissance du diamètre du piston au moment de la mesure, et de la force qui s'exerce sur lui au moyen d'une balance. Ces deux grandeurs peuvent

être connues

avec une excellente précision.

De nombreux

physiciens ont réalisé des mano- mètres à piston de types divers. En particulier

Amagat [6]

et plus récemment

Bridgman [12]

[ 19] et Michels [25], [26], [29] (1).

La recherche d'une

grande précision a entraîné dans certains modèles des manipulations mal commodes et des compli- cations d'appareillage qui rendent inaccessible, dans la pratique, l'obtention de la haute précision absolue annoncée.

Après

deux réalisations antérieures [32], [33] nous avons construit un appareil de laboratoire robuste,' d'un encombrement réduit, d'une manipulation simple, et d'une précision telle qu'elle suffit pour la grande majorité des recherches de laboratoire où la connaissance d'une grandeur

à moins de

I/IOOOe

près est considérée comme satisfaisante.

Si la mesure absolue

précise d'une grandeur est toujours difficile, il n'en est pas de même de la mesure de la variation que peut subir cette grandeur au (1) Voir

Bibliographie.

cours d'une expérimentation.

Cette variation

peut en général

être mesurée avec des

moyens amplifi- cateurs permettant de déceler d'infimes écarts, ceci

Fig. 1 .

présentant un grand intérêt dans les recherches sur les changements d'état par exemple.

Dans le

domaine des hautes pressions l'appareil- lage décrit ci-après permet de mesurer une varia- tion de pression de moins de oo g /cm2 sous io ooo kg/cm2 alors que la connaissance de cette pression en valeur absolue n'est assurée qu'à i ou 2 kg /cm2 près dans les meilleures condition expérimentales possibles. C'est pourquoi nous avons associé le manomètre absolu à piston aux dispositifs de mesure

électrique

grande sensibilité, cette sensibilité restant constante quelle que soit la pression. 1 La figure i donne le principe du manomètre à piston libre dont nous rappelons brièvement le fonctionnement.

Une enceinte à

parois épaisses

B est soumise àArticle published online by

58
la pression

à mesurer transmise

par l'intermédiaire d'un fluide de viscosité convenable, huile par exemple. Un piston A parfaitement ajusté obture un orifice pratiqué dans l'épaisseur de la paroi.

La force exercée

par la pression sur le piston est

équilibrée par

des poids au moyen d'un système de bascule.

Fig. 2.

La précision de l'ajustage du piston fait qu'il existe un frottement considérable au repos entre le piston et le cylindre.

Ce frottement est réduit à

une très petite valeur en faisant osciller ou tourner le piston autour de son axe. Le piston s'entoure ainsi d'un film liquide continu qui s'écoule très lentement. La perte de fluide est assez faible pour ne pas produire de variation gênante de la pression pendant la mesure, mais pour certaines mesures des dispo- sitions spéciales doivent être prises lorsque le volume total sous pression est petit et qu'une perte de fluide de quelques millimètres cubes peut produire une baisse de pression importante.

L'effort sur le

piston est considérable : Pour un piston de Io mm2 de section, soit environ

3,57 mm

de diamètre, il atteint 1000 kg sous 10000 kg/cm2.

L'application

de ce principe pose donc des pro- blèmes délicats de mécanique pour la mesure des très hautes pressions.

La mesure

précise directe de pareilles forces est pratiquement impossible.

Elle nécessiterait des

poids trop importants d'un

étalonnage

difficile .et d'une manipulation malaisée.

Il a donc fallu réaliser un

dispositif démultipli- cateur. Celui que nous avons construit comporte deux fléaux (fige 2), la position du cylindre et du piston est inversée. Cette disposition permet un

équilibrage indépendant

des deux fléaux et une réaction nulle

à vide sur le

piston d'où une utilisation possible partir de la pression atmosphérique.

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