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Conclusion
Pressions usuelles dans les fluides - Mise en œuvre des mesures
R2043 v2 Article de référence

Conclusion
Pressions usuelles dans les fluides - Mise en œuvre des mesures

Auteur(s) : Christian RIBREAU, Jean-Pierre RENAUDEAUX, Marc BONIS, Jacques BEAUFRONT

Relu et validé le 23 déc. 2021 | Read in English

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Présentation

1 - Prélèvement de la pression

2 - Chaîne de mesure des pressions

3 - Instrument et environnement

4 - Résultat de mesure

  • 4.1 - Exemple 1 : incertitude sur la masse d’une balance manométrique
  • 4.2 - Exemple 2 : incertitude de mesure d’un manomètre numérique
  • 4.3 - Exemple 3 : étalonnage d’un capteur
  • 4.4 - Exemple 4 : mesure d’une pression variable avec un capteur en ligne
  • 4.5 - Exemple 5 : capteur-transmetteur de pression différentielle

5 - Conclusion

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

La mesure de la pression en un point d’un réseau fluide n’est pas chose simple, l’instrument, aussi perfectionné et exact qu’il soit, interagit inévitablement avec les autres éléments de la chaîne. La détermination de la réponse dynamique des dispositifs de mesure de pression s’avère plus délicate qu’en mode statique. Les appareils de mesure retenus doivent être adaptés aux conditions environnementales souvent contraignantes et des précautions opératoires doivent être suivies, en termes de montage, positionnement et propreté. S’en suit pour terminer la difficile interprétation des résultats de mesure.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

Les principes, les technologies et les principales caractéristiques des manomètres mécaniques, des senseurs et des capteurs, instruments utilisés seuls ou comme composants d'ensembles de transmission (transmetteurs et réseaux), ont été présentés successivement dans les articles précédents [R 2 040v2] [R 2 041v2] [R 2 042v2].

Dans ce quatrième et dernier article, l'accent est porté sur l'interprétation des résultats de la chaîne de mesure : l'instrument, aussi perfectionné et exact soit-il, interagit avec les autres éléments de la chaîne. La conception du montage et sa réalisation doivent donc faire l'objet d'attentions particulières. Les paramètres associés, définis à partir d'un modèle mécanique, permettent de s'assurer que l'installation mesure bien ce que l'on désire. Différentes étapes de conception d'une chaîne de mesure peuvent ainsi être proposées à partir d'instruments qui sont non seulement adaptés à l'environnement, à l'application, mais aussi au type de transmission requis. La question de l'utilisation des matériels soumis à des contraintes normatives ou réglementaires est également abordée. Des solutions de protection contre certains effets nocifs des environnements et des domaines de mesure sont présentées. Enfin, on montre à partir de quelques exemples comment interpréter les résultats.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-r2043

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5. Conclusion

Il est probablement nécessaire de rappeler ici la complémentarité des articles qui ont été présentés [R 2 040v2], [R 2 041v2], [R 2 042v2], ainsi que le présent texte. Le panoramique sur la mesure des pressions usuelles (environ 50 Pa à 50 MPa sur une plage de température de − 10 °C à 60 °C) a balayé tour à tour les différents éléments du savoir et du savoir-faire qu’il faut maîtriser pour mettre en œuvre et interpréter des opérations de mesurage.

Les principes de base, depuis la détection jusqu’à l’indication, ont fait l’objet du premier article [R 2 040v2] Instruments et principes de mesure, pour laisser place, avec le second article ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BARAT (M.) -   Techniques de Mesure dans les Écoulements  -  Collection CEA EDF N° 21 (Eyrolles), p. 245-280 (1974).

  • (2) - ERBER -   La mesure des pressions : manomètres et capteurs  -  Collection mesures physiques. Masson (1983).

  • (3) - LEGRAS (J.C.), GUILLEMOT (J.), SALCEDO (S.) -   Comparaisons interlaboratoires dans le domaine des pressions  -  Bulletin BNM, n° 97, pp. 24-33 (Juillet 1994).

  • (4) - MIMOUNI (J.), LEGRAS (J.C.) -   Étalonnage d’un capteur de pression à sortie électrique. Exemple d’évaluation d’incertitude d’étalonnage  -  ED. Mouvement Français pour la Qualité.

  • (5) - TROSKOLANSKI (A.T.) -   Théorie et pratique des mesures hydrauliques  -  Dunod, Paris.

  • (6) - VADOT (L.) -   Cours de mesures hydrauliques  -  Centre...

NORMES

  • Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 0 : règles générales. Indice de classement : C23-579-0. - NF EN 60079-0 - Octobre 2006

  • Atmosphères explosives – Partie 1 : protection du matériel par enveloppes antidéflagrantes « d ». Indice de classement : C23-579-1. - NF EN 60079-1 - Février 2008

  • Atmosphères explosives – Partie 2 : protection du matériel par enveloppe à surpression interne « p ». Indice de classement : C23-579-2. - NF EN 60079-2 - Août 2008

  • Atmosphères explosives – Partie 5 : protection du matériel par remplissage pulvérulent « q ». Indice de classement : C23-579-5. - NF EN 60079-5 - Juin 2008

  • Atmosphères explosives – Partie 6 : protection du matériel par immersion dans l'huile « o ». Indice de classement : C23-579-6. - NF EN 60079-6 - Octobre 2007

  • Atmosphères explosives – Partie 7 : protection du...

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