Matavimo vienetai. Matavimo vienetai Kokiais vienetais matuojamas atmosferos slėgis?

  • Slėgio matavimo vienetas SI yra paskalis (rusiškas pavadinimas: Pa; tarptautinis: Pa) = N/m 2
  • Slėgio matavimo vienetų perskaičiavimo lentelė. Pa; MPa; baras; bankomatas; mmHg.; mm H.S.; m w.st., kg/cm2; psf; psi; colių Hg; colių in.st. žemiau
  • Pastaba, yra 2 lentelės ir sąrašas. Štai dar viena naudinga nuoroda:
Slėgio matavimo vienetų perskaičiavimo lentelė. Pa; MPa; baras; bankomatas; mmHg.; mm H.S.; m w.st., kg/cm2; psf; psi; colių Hg; colių in.st. Slėgio vienetų santykis.
Vienetais:
Pa (N/m2) MPa baras atmosfera mmHg Art. mm in.st. m in.st. kgf/cm2
Reikėtų padauginti iš:
Pa (N/m2) - paskalis, SI slėgio vienetas 1 1*10 -6 10 -5 9.87*10 -6 0.0075 0.1 10 -4 1.02*10 -5
MPa, megapaskalis 1*10 6 1 10 9.87 7.5*10 3 10 5 10 2 10.2
baras 10 5 10 -1 1 0.987 750 1.0197*10 4 10.197 1.0197
bankomatas, atmosfera 1.01*10 5 1.01* 10 -1 1.013 1 759.9 10332 10.332 1.03
mmHg Art., mm gyvsidabrio 133.3 133.3*10 -6 1.33*10 -3 1.32*10 -3 1 13.3 0.013 1.36*10 -3
mm w.c., mm vandens stulpelis 10 10 -5 0.000097 9.87*10 -5 0.075 1 0.001 1.02*10 -4
m w.st., metras vandens stulpelio 10 4 10 -2 0.097 9.87*10 -2 75 1000 1 0.102
kgf/cm 2, kilogramo jėga kvadratiniam centimetrui 9.8*10 4 9.8*10 -2 0.98 0.97 735 10000 10 1
47.8 4.78*10 -5 4.78*10 -4 4.72*10 -4 0.36 4.78 4.78 10 -3 4.88*10 -4
6894.76 6.89476*10 -3 0.069 0.068 51.7 689.7 0.690 0.07
coliai Hg / coliai Hg 3377 3.377*10 -3 0.0338 0.033 25.33 337.7 0.337 0.034
coliai in.st. / coliai H2O 248.8 2.488*10 -2 2.49*10 -3 2.46*10 -3 1.87 24.88 0.0249 0.0025
Slėgio matavimo vienetų perskaičiavimo lentelė. Pa; MPa; baras; bankomatas; mmHg.; mm H.S.; m w.st., kg/cm2; psf; psi; colių Hg; coliai h.st..
Norėdami konvertuoti slėgį vienetais: Vienetais:
psi svaras kvadratinių pėdų (PSF) psi colių / svaras kvadratinių colių (psi) coliai Hg / coliai Hg coliai in.st. / coliai H2O
Reikėtų padauginti iš:
Pa (N/m 2) – SI slėgio vienetas 0.021 1.450326*10 -4 2.96*10 -4 4.02*10 -3
MPa 2.1*10 4 1.450326*10 2 2.96*10 2 4.02*10 3
baras 2090 14.50 29.61 402
atm 2117.5 14.69 29.92 407
mmHg Art. 2.79 0.019 0.039 0.54
mm in.st. 0.209 1.45*10 -3 2.96*10 -3 0.04
m in.st. 209 1.45 2.96 40.2
kgf/cm2 2049 14.21 29.03 394
psi svaras kvadratinių pėdų (PSF) 1 0.0069 0.014 0.19
psi colių / svaras kvadratinių colių (psi) 144 1 2.04 27.7
coliai Hg / coliai Hg 70.6 0.49 1 13.57
coliai in.st. / coliai H2O 5.2 0.036 0.074 1

Išsamus slėgio vienetų sąrašas, vienas paskalis yra:

  • 1 Pa (N/m 2) = 0,0000102 atmosfera (metrinė)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0000099 Atmosfera (standartinis) = standartinė atmosfera
  • 1 Pa (N/m2) = 0,00001 baras / baras
  • 1 Pa (N/m 2) = 10 Barad / Barad
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0007501 centimetrai Hg. Art. (0°C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0101974 centimetrai. Art. (4°C)
  • 1 Pa (N/m2) = 10 Dyne/kvadratiniam centimetrui
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0003346 vandens pėda (4 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 10 -9 Gigapaskaliai
  • 1 Pa (N/m2) = 0,01
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0002953 Dumovo Hg. / Gyvsidabrio colis (0 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0002961 colio Hg. Art. / Gyvsidabrio colis (15,56 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0040186 Dumov v.st. / Colis vandens (15,56 °C)
  • 1 Pa (N/m 2) = 0,0040147 Dumov v.st. / colis vandens (4 °C)
  • 1 Pa (N/m 2) = 0,0000102 kgf/cm 2 / kilogramo jėga/2 centimetras
  • 1 Pa (N/m 2) = 0,0010197 kgf/dm 2 / kilogramo jėga/decimetras 2
  • 1 Pa (N/m2) = 0,101972 kgf/m2 / kilogramo jėga/metras 2
  • 1 Pa (N/m 2) = 10–7 kgf/mm 2 / kilogramo jėga/2 milimetras
  • 1 Pa (N/m 2) = 10 -3 kPa
  • 1 Pa (N/m2) = 10–7 kilofono jėga/kvadratinis colis
  • 1 Pa (N/m 2) = 10 -6 MPa
  • 1 Pa (N/m2) = 0,000102 metrai w.st. / Metras vandens (4 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 10 mikrobarų / mikrobarų (barye, barrie)
  • 1 Pa (N/m2) = 7,50062 mikronai Hg. / Gyvsidabrio mikronas (militorras)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,01 milibaras / milibaras
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0075006 (0 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,10207 milimetrai w.st. / Vandens milimetras (15,56 °C)
  • 1 Pa (N/m2) = 0,10197 milimetrai w.st. / Vandens milimetras (4 °C)
  • 1 Pa (N/m 2) = 7,5006 militorų / militorų
  • 1 Pa (N/m2) = 1N/m2 / Niutonas/kvadratiniam metrui
  • 1 Pa (N/m2) = 32,1507 paros uncijos/kv. colis / uncijos jėga (avdp) / kvadratinis colis
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0208854 svarų jėgos vienam kvadratiniam metrui. pėdos / svaro jėga / kvadratinė pėda
  • 1 Pa (N/m2) = 0,000145 svarų jėgos vienam kvadratiniam metrui. colis / svaro jėga / kvadratinis colis
  • 1 Pa (N/m2) = 0,671969 svarų už kv. pėdos / svaras / kvadratinė pėda
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0046665 svarų už kv. colis / svaras / kvadratinis colis
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0000093 Ilgos tonos kvadratiniam metrui. pėda / tona (ilgas) / pėda 2
  • 1 Pa (N/m2) = 10 -7 Ilgos tonos kvadratiniam metrui. colis / tona (ilgas) / 2 colis
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0000104 Trumpos tonos kvadratiniam metrui. pėda / tona (trumpa) / pėda 2
  • 1 Pa (N/m2) = 10 -7 tonos kv. colis / tona / colis 2
  • 1 Pa (N/m2) = 0,0075006 Torr / Torr
  • slėgį paskaliais ir atmosferomis, konvertuokite slėgį paskaliais
  • atmosferos slėgis yra lygus XXX mmHg. išreikškite jį paskaliais
  • dujų slėgio vienetai - vertimas
  • skysčio slėgio vienetai - vertimas

Yra du maždaug vienodi vienetai tuo pačiu pavadinimu:

  1. Standartinis, normalus arba fizinę atmosferą (atm, atm, ata) – lygiai lygus 101 325 Pa arba 760. Slėgis, subalansuotas 760 mm aukščio gyvsidabrio stulpeliu, esant 0 °C temperatūrai, gyvsidabrio tankis yra 13595,1 kg/m³, o normalus pagreitis dėl gravitacijos yra 9,80665 m/s².
  2. Techninė atmosfera (adresu, adresu, kg*s/cm², ati) - lygus slėgiui, kurį sukuria jėga nuo 1 kg masės, veikiant pagreičiui g (t. y. 1 kilogramo jėga, kgf), nukreiptą statmenai ir tolygiai paskirstytą ant plokščio paviršiaus, kurio plotas yra 1 cm² ( 98 066,5 Pa).

Anksčiau taip pat buvo naudojamas žymėjimas ata Ir ati atitinkamai absoliučiam ir manometriniam slėgiui (išreikštam techninėmis atmosferomis). Per didelis slėgis taip pat gali būti neigiamas.

Literatūra

  • Trumpas fizinių terminų žodynas / Comp. A. I. Bolsunas, rektorius. M. A. Eliaševičius. - Mn. : Aukštoji mokykla, 1979. - 416 p. – 30 000 egzempliorių.

Nuorodos

Slėgio vienetai
Paskalis
(Pa, Pa)
Baras
(baras, baras)
Techninė atmosfera
(prie, prie)
Fizinė atmosfera
(atm, bankomatas)

(mm Hg, mmHg, toras, toras)
Vandens kolonėlės matuoklis
(m vandens stulpelio, m H 2 O)
Pound-force
už kv. colio
(psi)
1 Pa 1 / 2 10 −5 10.197 10 −6 9,8692 10 −6 7.5006 10 −3 1,0197 10 −4 145,04 10 −6
1 baras 10 5 1 10 6 din / cm2 1,0197 0,98692 750,06 10,197 14,504
1 val 98066,5 0,980665 1 kgf/cm2 0,96784 735,56 10 14,223
1 atm 101325 1,01325 1,033 1 atm 760 10,33 14,696
1 mmHg 133,322 1.3332·10 −3 1,3595 10 −3 1,3158 10 −3 1 mmHg 13.595 10 −3 19.337 10 −3
1 m vandens Art. 9806,65 9,80665 10 −2 0,1 0,096784 73,556 1 m vandens Art. 1,4223
1 psi 6894,76 68.948 10 −3 70.307 10 −3 68.046 10 −3 51,715 0,70307 1 lbf/in 2

Wikimedia fondas. 2010 m.

Pažiūrėkite, kas yra „Atmosfera (matavimo vienetas)“ kituose žodynuose:

    Šis terminas turi kitas reikšmes, žr. Bar (reikšmės). Baras (gr. βάρος sunkumas) – nesisteminis slėgio matavimo vienetas, maždaug lygus vienai atmosferai. Viena juosta yra lygi 105 Pa arba 106 dynes/cm² (GHS sistemoje). Anksčiau... ... Vikipedija

    Šis terminas turi kitas reikšmes, žr. Pascal (reikšmės). Paskalis (simbolis: Pa, tarptautinis: Pa) slėgio (mechaninio įtempio) vienetas Tarptautinėje vienetų sistemoje (SI). Paskalis lygus slėgiui... ... Vikipedija

    Slėgio matuoklis su rodmenimis psi (raudona skalė) ir kPa (juoda skalė) Psi (lb.p.sq.in.) nesisteminis slėgio matavimo vienetas „svaras kvadratiniam coliui“ (svaras kvadratiniam coliui, lbf /in²). Daugiausia naudojama JAV, skaitine... ... Vikipedija

    - – slėgio matavimo vienetas pvz. padangose. EdwART. Automobilių žargono žodynas, 2009 m. Automobilių žodynas

    Vikižodyne yra straipsnis „atmosfera“ Atmosfera (iš graikų ... Vikipedijos

    - (graikiškai atmosphaira, iš atmos garo, ir sphaira rutulys, rutulys). 1) Žemę ar kitą planetą supantis dujinis apvalkalas. 2) psichinė aplinka, kurioje kažkas juda. 3) vienetas, matuojantis patiriamą ar pagamintą slėgį... ... Rusų kalbos svetimžodžių žodynas

    ATMOSFERA- Žemė (iš graikų atmos garo ir sphaira rutulio), Žemės dujinis apvalkalas, sujungtas su ja gravitacijos būdu ir dalyvaujantis jos kasdieniniame ir metiniame sukimosi procese. Atmosfera. Žemės atmosferos sandaros diagrama (pagal Riabčikovą). Svoris A. apytiksl. 5,15 10 8 kg.… … Ekologijos žodynas

    atmosfera- (neteisinga atmosfera; rasta profesinėje kalboje, reiškianti „slėgio matavimo vienetas“) ... Tarimo sunkumų ir kirčiavimo žodynas šiuolaikine rusų kalba

    - (Atmosfera) 1. Žemės rutulio oro gaubtas, kuriame vyksta nuolatinė įvairių procesų ir reiškinių kaita. 2. Slėgio matavimo vienetas, lygus vidutiniam atmosferos slėgiui jūros lygyje, t.y. gyvsidabrio stulpelio slėgiui ... ... Jūrų žodynas

    Y; ir. [graikų atmoso kvėpavimas ir sphaira kamuolys]. 1. Dujinis dangaus kūnų apvalkalas, judantis su jais kaip vientisa visuma. A. Žemė, Venera. // Apie Žemės artimą oro erdvę. Užteršti atmosferą. Erdvėlaivis pateko į tankius sluoksnius.... enciklopedinis žodynas

Daugelis žmonių yra jautrūs aplinkos pokyčiams. Trečdalį gyventojų paveikia oro masių pritraukimas prie žemės. Atmosferos slėgis: norma žmonėms ir kaip nukrypimai nuo rodiklių veikia bendrą žmonių savijautą.

Oro pokyčiai gali turėti įtakos žmogaus būklei

Koks atmosferos slėgis laikomas normaliu žmonėms?

Atmosferos slėgis yra oro svoris, kuris spaudžia žmogaus kūną. Vidutiniškai tai yra 1,033 kg 1 kubiniam cm. Tai yra, 10-15 tonų dujų kas minutę kontroliuoja mūsų masę.

Standartinis atmosferos slėgis yra 760 mmHg arba 1013,25 mbar. Sąlygos, kuriomis žmogaus kūnas jaučiasi patogiai arba prisitaikęs. Tiesą sakant, idealus oro indikatorius bet kuriam Žemės gyventojui. Realiai viskas ne taip.

Atmosferos slėgis nėra stabilus. Jo pokyčiai vyksta kasdien ir priklauso nuo oro, reljefo, jūros lygio, klimato ir net paros laiko. Vibracijos žmonėms nepastebimos. Pavyzdžiui, naktį gyvsidabris pakyla 1-2 laipteliais aukščiau. Nedideli pokyčiai neturi įtakos sveiko žmogaus savijautai. 5-10 ir daugiau vienetų pokyčiai yra skausmingi, o staigūs reikšmingi šuoliai yra mirtini. Palyginimui: sąmonės netenkama dėl aukščio ligos, kai slėgis nukrenta 30 vienetų. Tai yra, 1000 m aukštyje virš jūros.

Žemyną ir net atskirą šalį galima suskirstyti į įprastines zonas, kurių vidutinis slėgio lygis skiriasi. Todėl optimalų atmosferos slėgį kiekvienam žmogui lemia nuolatinės gyvenamosios vietos regionas.

Aukštas oro slėgis neigiamai veikia hipertenzija sergančius pacientus

Tokios oro sąlygos yra palankios insultams ir širdies priepuoliams.

Žmonėms, kurie yra pažeidžiami gamtos užgaidų, medikai tokiomis dienomis pataria likti už aktyvaus darbo zonos ribų ir kovoti su priklausomybės nuo oro pasekmėmis.

Priklausomybė nuo meteorų – ką daryti?

Gyvsidabrio judėjimas daugiau nei vienu padalijimu per 3 valandas yra streso priežastis stipriame sveiko žmogaus kūne. Kiekvienas iš mūsų tokius svyravimus jaučia galvos skausmų, mieguistumo ir nuovargio pavidalu. Daugiau nei trečdalis žmonių kenčia nuo įvairaus sunkumo priklausomybės nuo oro sąlygų. Didelio jautrumo zonoje yra populiacijos, sergančios širdies ir kraujagyslių, nervų ir kvėpavimo sistemų ligomis, vyresnio amžiaus žmonės. Kaip padėti sau, jei artėja pavojingas ciklonas?

15 būdų, kaip išgyventi orų cikloną

Čia nėra daug naujų patarimų. Manoma, kad kartu jie malšina kančias ir moko teisingo gyvenimo būdo esant oro pažeidžiamumui:

  1. Reguliariai apsilankykite pas gydytoją. Pasikonsultuokite, diskutuokite, klauskite patarimo, jei pablogėtų jūsų sveikata. Visada po ranka turėkite išrašytų vaistų.
  2. Pirkite barometrą. Produktyviau stebėti orą pagal gyvsidabrio stulpelio judėjimą, o ne pagal kelių skausmą. Taip galėsite numatyti artėjantį cikloną.
  3. Stebėkite orų prognozes. Iš anksto įspėtas yra ginkluotas.
  4. Orų pasikeitimo išvakarėse pakankamai išsimiegokite ir eikite miegoti anksčiau nei įprastai.
  5. Sureguliuokite miego grafiką. Suteikite sau pilnas 8 valandas miego, keltis ir užmigti tuo pačiu metu. Tai turi stiprų atkuriamąjį poveikį.
  6. Valgymo grafikas yra vienodai svarbus. Laikykitės subalansuotos mitybos. Kalis, magnis ir kalcis yra būtini mineralai. Uždrausti persivalgyti.
  7. Pavasarį ir rudenį vartokite vitaminų kursą.
  8. Grynas oras, pasivaikščiojimai lauke – lengva ir reguliari mankšta stiprina širdį.
  9. Neperkraukite savęs. Atidėlioti buities darbus nėra taip pavojinga, kaip nusilpti organizmą prieš cikloną.
  10. Kaupkite palankias emocijas. Prislėgtas emocinis fonas kursto ligą, todėl dažniau šypsokitės.
  11. Drabužiai iš sintetinių siūlų ir kailio yra kenksmingi dėl statinės srovės.
  12. Liaudies priemones simptomams malšinti laikykite sąraše matomoje vietoje. Sunku prisiminti žolelių arbatos ar kompreso receptą, kai skauda smilkinius.
  13. Biurų darbuotojai daugiaaukščiuose pastatuose dažniau kenčia nuo oro permainų. Jei įmanoma, pasiimkite atostogų arba dar geriau – pakeiskite darbą.
  14. Ilgas ciklonas reiškia diskomfortą kelias dienas. Ar įmanoma nuvykti į ramų kraštą? Persiųsti.
  15. Profilaktika likus bent dienai iki ciklono paruošia ir stiprina organizmą. Nepasiduok!

Nepamirškite vartoti vitaminų, kad pagerintumėte savo sveikatą

Atmosferos slėgis– Tai absoliučiai nuo žmogaus nepriklausomas reiškinys. Be to, mūsų kūnas tam paklūsta. Koks turėtų būti optimalus slėgis žmogui, lemia gyvenamasis regionas. Žmonės, sergantys lėtinėmis ligomis, yra ypač jautrūs priklausomybei nuo oro.

Giliavandenės žuvys gyvena vandenyno dugne, kur vandens slėgis siekia 100 megapaskalių. Šių gyvų būtybių kūnas nuo neatmenamų laikų buvo pritaikytas ekstremalioms gyvenimo sąlygoms. Ar oras veikia žemę taip, kaip vanduo veikia jūros dugną? Kaip tai pasireiškia ir kaip galima išmatuoti jo poveikį? Kiek atmosferų yra 1 baras?

Gyvsidabris, vanduo, vynas...

Žemę supa oro sluoksnis, susidedantis iš dujų mišinio. Šis oro sluoksnis vadinamas atmosfera. Žemėje esantys objektai yra veikiami atmosferos.

E. Toricelli (1608 - 1647) pirmasis sugalvojo jos matavimo metodą.

Praėjus 3 metams nuo gyvsidabrio barometro pagaminimo, didysis B. Pascalis sukūrė vandens barometrą. Mokslininkas pakartojo eksperimentą, gyvsidabrį pakeisdamas vandeniu. Bet jam atrodė, kad to nepakanka. Jis tęsė eksperimentus su aliejumi, vynu ir... kas žino, kiek skysčių nutekėjo tyrimo metu!

Yra daug slėgio matavimo vienetų:

  • Pa – paskalis (ir jo dariniai: MPa (megapaskalis), kPa (kilopaskalis)
  • atmosfera
  • gyvsidabrio milimetrų
  • gyvsidabrio colių
  • milimetrų vandens stulpelio
  • colių vandens
  • kilogramas jėgos vienam cm 2 (kgf/cm 2)
  • metrų vandens stulpelio

Ryšys tarp skirtingų matavimo vienetų

Naudodami lentelę galite palyginti skirtingas vertes ir sužinoti, kaip bus matuojamas 1 baras atmosferoje, arba sužinoti 1 kgf/cm 2 kPa.

Akimirksniu konvertuokite slėgio vienetus ir išreikškite atmosferą mm Hg. Art. galite sekti nuorodą.

Sąraše rodomi dažniausiai pasitaikantys perėjimai:

  • baras = 100 kPa
  • baras = 1 tech. bankomatas (at)
  • baras = 750 mmHg ramstis
  • baras = 0,1 MPa
  • baras = 1,0197 kgf/cm2

Baras yra vienas iš dydžių, kuriais galima matuoti slėgį. Jis neturi nieko bendro su statine, tai yra, naftos tūrio vienetu. Ar juos vienija tik pirmosios trys skambios raidės?

Palyginkime vertes:

  • 1 pa = 0,00001 baro
  • kilopaskalis = 0,01 baro
  • paskalis = 9,869210 -6 atm
  • kpa = 9,869210 -3 atm
  • megapaskalis = 9,8692 atm
  • kilogramo jėga/cm 2 = 0,98 baro
  • atm = 101325 Pa

Paaiškinimas: at - techninė atmosfera, atm - fizinė. Fizinei atmosferai būdingas 760 mmHg dujų poveikis. ir temperatūra 0 0 C. Terminas „techninė atmosfera“ tinka normaliomis techninėmis sąlygomis, kurioms būdingas 735,6 mm Hg slėgis. esant t=15 0 C.

Jei reikia paversti barus į atmosferas, drąsiai spauskite čia – be jokio vargo viskas labai aišku.

Apibendrinkime

Turime pasakyti keletą žodžių apie „užsieniečius“ mūsų lentelėje - „psi“ ir „psf“ matavimus.

Pounds scuare feet (PSF) yra svarai už kvadratinę pėdą; jie, kaip „psi“ (svarai scuare coliai) – svarai kvadratiniame colyje, gali matuoti slėgį, kai aprašomi šaltiniuose anglų kalba. Taigi, pavyzdžiui, vienas kgf/cm2 yra maždaug lygus 14 psi.

Ir šis vaizdo įrašas aiškiai iliustruoja konkrečiu pavyzdžiu, kaip konvertuoti vieną vienetą į kitą SI sistemoje:

Įsigilinę į temą, netrukus sužinosite, kaip konvertuoti ne tik MPa į kilogramą s/cm 2, bet ir atlikti atvirkštinį konvertavimą, t.y. Konvertuoti kilogramą s/cm 2 į MPa.

  • Pk koeficiento korekcija pagal oro temperatūros reikšmę
  • 5. Oro temperatūros matavimo ir temperatūros sąlygų vertinimo metodai
  • 5.2. Temperatūros sąlygų tyrimas
  • Temperatūros sąlygų klasėje tyrimo rezultatai
  • 6. Higieninė vertė, oro drėgmės matavimo ir įvertinimo metodai
  • 6.1. Higieninė vertė ir oro drėgmės įvertinimas
  • Maksimalus vandens garų įtempis esant skirtingoms oro temperatūroms,
  • Didžiausias vandens garų įtempimas virš ledo esant žemesnei nei 0° temperatūrai,
  • 6.2. Oro drėgmės matavimas
  • Psichrometrinių koeficientų a reikšmės priklauso nuo oro greičio
  • (Esant oro greičiui 0,2 m/s)
  • 7. Higieninė reikšmė, oro judėjimo krypties ir greičio matavimo ir vertinimo metodai
  • 7.1. Higieninė oro judėjimo svarba
  • 7.2. Prietaisai oro judėjimo krypčiai ir greičiui nustatyti
  • Oro greitis (darant prielaidą, kad greitis mažesnis nei 1 m/s), atsižvelgiant į oro temperatūros pataisas, kai nustatoma naudojant katermometrą
  • Oro greitis (jei greitis didesnis nei 1 m/s), nustatytas naudojant katermometrą
  • Oro greičio skalė taškais
  • 8. Higieninė reikšmė, šiluminės (infraraudonosios) spinduliuotės matavimo ir įvertinimo metodai
  • 8.1. Šiluminės (infraraudonosios) spinduliuotės higieninė vertė
  • Tiesioginės ir išsklaidytos saulės spinduliuotės santykis, %
  • Žmogaus atsparumo šiluminei spinduliuotei ribos
  • 8.2. Matavimo prietaisai ir spinduliavimo energijos įvertinimo metodai
  • Kai kurių medžiagų santykinis spinduliavimo laipsnis, vieneto trupmenomis
  • 9. Įvairios paskirties patalpų meteorologinių sąlygų ir mikroklimato kompleksinio įvertinimo metodai
  • 9.1. Metodai visapusiškam meteorologinių sąlygų ir mikroklimato įvertinimui esant teigiamai temperatūrai
  • Įvairūs temperatūros, drėgmės ir oro mobilumo deriniai, atitinkantys efektyvią 18,8 temperatūrą
  • Gautos temperatūros pagrindinėje skalėje
  • Gaunamos temperatūros normaliu mastu
  • 9.2. Metodai visapusiškam meteorologinių sąlygų ir mikroklimato įvertinimui esant neigiamai temperatūrai
  • Pagalbinė lentelė šiluminės gerovės (sąlyginės temperatūros) nustatymo gyventojams rekomenduojamu metodu
  • Vėjo šalčio indeksas (wchi)
  • 10. Fiziologinio ir higieninio žmogaus organizmo šiluminės būklės vertinimo metodai
  • Kario personalo šiluminė savijauta prieš ir po dietos koregavimo, siekiant padidinti organizmo atsparumą šalčiui
  • Žmogaus organizmo vandens netekimas prakaituojant (g/h) esant skirtingoms temperatūroms ir santykinei oro drėgmei
  • 11. Fiziologinis ir higieninis atmosferos slėgio įvertinimas
  • 11.1. Bendrieji atmosferos slėgio verčių higieniniai aspektai
  • Dekompresinės ligos formų charakteristikos pagal ligos sunkumą
  • Aukščio zonos priklausomai nuo žmogaus organizmo reakcijos
  • 11.2. Vienetai ir prietaisai atmosferos slėgiui matuoti
  • Atmosferos slėgio vienetai
  • Barometrinio slėgio vieneto santykis
  • Prietaisai atmosferos slėgiui matuoti.
  • 12. Higieninė reikšmė, ultravioletinės spinduliuotės intensyvumo matavimo metodai ir dirbtinio švitinimo dozių parinkimas
  • 12.1. Ultravioletinės spinduliuotės higieninė reikšmė
  • 12.2. Ultravioletinės spinduliuotės intensyvumo ir jos biodozės nustatymo metodai profilaktinio ir gydomojo švitinimo metu
  • Pagrindinės Argus serijos įrenginių charakteristikos
  • 13. Aerojonizacija; jos higieninė reikšmė ir matavimo metodai
  • 14. Meteorologinių ir mikroklimato sąlygų matavimo prietaisai su kombinuotomis funkcijomis
  • iVTM-7 įrenginio veikimo režimai
  • Reikalavimai matavimo priemonėms
  • 15. Kai kurių fizinių aplinkos veiksnių standartizavimas įvairiomis žmogaus veiklos sąlygomis
  • Atskirų darbų kategorijų charakteristikos
  • Kūno paviršiaus šiluminio apšvitinimo intensyvumo leistinos vertės
  • Asmens leistinos šiluminės būklės kriterijai (viršutinė riba)*
  • Asmens leistinos šiluminės būklės kriterijai (apatinė riba)*
  • Maksimalios leistinos žmogaus šiluminės būsenos (viršutinė riba)* kriterijai ne ilgesniam kaip trijų valandų per darbo pamainą
  • Maksimalios leistinos asmens šiluminės būsenos (viršutinės ribos)* kriterijai ne ilgiau kaip vieną valandą per darbo pamainą
  • Leidžiama darbuotojų buvimo vėsioje aplinkoje su drabužių šilumine izoliacija trukmė 1 kl*
  • Higienos reikalavimai šiluminės apsaugos rodikliams
  • (bendra šiluminė varža) kepurių, kumštinių pirštinių ir batų
  • Dėl įvairių klimato regionų meteorologinių sąlygų
  • (IIa fizinio darbo kategorija, nuolatinio šalčio laikas – 2 val.)
  • THC indekso (OC) vertės, apibūdinančios mikroklimatą kaip priimtiną šiltuoju metų periodu, tinkamai reguliuojant buvimo trukmę
  • Aplinkos šiluminės apkrovos integralaus rodiklio rekomenduojamos vertės
  • Darbo sąlygų klasės pagal darbo patalpų mikroklimato rodiklius
  • Vėsinantis mikroklimatas
  • Darbo sąlygų klasės pagal oro temperatūrą, °C (apatinė riba), atviroms vietoms žiemos sezonu, atsižvelgiant į Ib darbo kategoriją
  • Darbo sąlygų klasės pagal oro temperatūrą, °C (apatinė riba), atviroms vietoms žiemos sezonu, atsižvelgiant į iIa-iIb darbo kategoriją
  • Darbo sąlygų klasės pagal oro temperatūrą, °C (apatinė riba) nešildomoms patalpoms, atsižvelgiant į Ib darbo kategoriją
  • Darbo sąlygų klasės pagal oro temperatūrą, °C (apatinė riba) nešildomoms patalpoms, atsižvelgiant į darbų kategoriją Pa-Pb
  • Ryšys tarp vidutinės svertinės žmogaus odos temperatūros, jo fiziologinės būklės ir oro tipo bei oro tipų įvertinimo poilsiui, gydymui ir turizmui
  • Šiuolaikinių orų klasių charakteristikos esant teigiamai oro temperatūrai
  • Šiuolaikinių orų klasių charakteristikos esant neigiamai oro temperatūrai
  • Fiziologinis ir klimatinis šiltojo sezono orų tipas
  • Informacijos apie oro sąlygas žurnalas __________________
  • Optimalios ir leistinos temperatūros, santykinės drėgmės ir oro greičio normos gyvenamuosiuose pastatuose
  • Higienos reikalavimai uždarų baseinų pagrindinių patalpų mikroklimato parametrams
  • UV spinduliuotės lygiai (400-315 nm)
  • 2.2.4. Darbo higiena. Fiziniai veiksniai
  • 2. Standartizuoti oro jonų sudėties rodikliai
  • 3. Oro jonų sudėties stebėjimo reikalavimai
  • 4. Reikalavimai oro jonų sudėties normalizavimo metodams ir priemonėms
  • Terminai ir apibrėžimai
  • Bibliografiniai duomenys
  • Darbo sąlygų klasifikavimas pagal oro jonų sudėtį
  • 16. Situacinės užduotys
  • 16.1. Situacinės užduotys skaičiuojant žmonių sveikatos prognozę priklausomai nuo lauko temperatūros
  • Ultravioletinis švitinimas naudojant biodozimetrą
  • 16.5. Situacinės užduotys, skirtos nustatyti ultravioletinės spinduliuotės poveikio fotariumuose taisykles
  • 17. Literatūra, norminė ir metodinė medžiaga
  • 17.1. Bibliografija
  • 17.2. Norminiai ir metodiniai dokumentai
  • Pramoninių ir visuomeninių patalpų oro jonų sudėties higienos reikalavimai: SanPiN 2.2.4.1294-03
  • Higienos reikalavimai ligoninių, gimdymo namų ir kitų medicinos ligoninių išdėstymui, projektavimui, įrangai ir eksploatacijai: SanPiN 2.1.3.1375-03.
  • Psichrometrinė kabina (Wilde kabina) su uždaru psichometriniu cinko narvu
  • Psichrometrinė kabina (Wilde booth, English booth)
  • Pagalbinis dydis a nustatant vidutinę spinduliuotės temperatūrą lentelės metodu V.V. Šiba
  • Pagalbinė vertė nustatant vidutinę radiacijos temperatūrą lentelių metodu V.V. Šiba
  • Įprasta efektyvi temperatūros skalė
  • Atmosferos slėgio vienetai

    Vieneto žymėjimas

    Ryšys su SI vienetu –

    paskalis (Pa) ir kt

    Gyvsidabrio milimetras

    (mmHg.)

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

    Vandens stulpelio milimetras

    (mm vandens stulpelis)

    1 mm vandens. Art. = 9,807 Pa

    Techninė atmosfera (at)

    1 at = 9,807  10 4 Pa

    Fizinė atmosfera (atm)

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

    1 toras = 1 mm Hg. Art.

    Milibaras (mb)

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

    24 lentelė

    Barometrinio slėgio vieneto santykis

    mmHg Art.

    mm vandens Art.

    Paskalis, Pa

    Atmosfera normali, atm

    gyvsidabrio milimetras,

    mmHg Art.

    Milibaras, mb

    Vandens stulpelio milimetras, mm vandens. Art.

    Iš 23 ir 24 lentelėse pateiktų matavimo vienetų yra labiausiai paplitę Rusijoje mm. rt. Art. Ir mb. Perskaičiavimų patogumui būtinais atvejais galite naudoti šį santykį:

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

    Lengvesnis būdas:

    MB = mm. rt. str.(37)

    mmHg Art. = mb (38)

    Prietaisai atmosferos slėgiui matuoti.

    Higieniniuose tyrimuose naudojami du tipai barometrai:

      skysčių barometrai;

      metaliniai barometrai – aneroidiniai.

    Įvairių modifikacijų skysčių barometrų veikimo principas pagrįstas tuo, kad atmosferos slėgis subalansuoja tam tikro aukščio skysčio stulpelį viename gale (viršuje) sandariame vamzdyje. Kuo mažesnis skysčio savitasis sunkis, tuo aukštesnis pastarojo stulpelis, subalansuotas atmosferos slėgio.

    Labiausiai paplitęs gyvsidabrio barometrai , nes didelis skysto gyvsidabrio savitasis svoris leidžia padaryti įrenginį kompaktiškesnį, o tai paaiškinama atmosferos slėgio subalansavimu su apatine gyvsidabrio stulpeliu vamzdyje.

    Naudojamos trys gyvsidabrio barometrų sistemos:

      puodelio formos;

      sifonas;

      sifonas-puodelis.

    Nurodytos gyvsidabrio barometrų sistemos schematiškai pateiktos 35 pav.

    Stoties taurės barometrai (35 pav.). Šiuose barometruose stiklinis vamzdelis, užsandarintas viršuje, dedamas į puodelį, užpildytą gyvsidabriu. Vamzdelyje virš gyvsidabrio susidaro vadinamoji toricelli tuštuma. Oras, priklausomai nuo jo būklės, sukelia vienokį ar kitokį spaudimą puodelyje esančiam gyvsidabriui. Taigi gyvsidabrio lygis nustatomas tam tikrame stiklinio vamzdžio aukštyje. Būtent šis aukštis subalansuos puodelyje esančio gyvsidabrio oro slėgį, todėl atspindės atmosferos slėgį.

    Gyvsidabrio lygio aukštis, atitinkantis atmosferos slėgį, nustatomas naudojant vadinamąją kompensuotą skalę, esančią ant metalinio barometro rėmo. Taurės barometrai gaminami su svarstyklėmis nuo 810 iki 1110 mb ir nuo 680 iki 1110 mb.

    Ryžiai. 35. Taurės barometras(kairėje)

    A – barometro skalė; B – varžtas; B – termometras; G – taurė su gyvsidabriu

    Gyvsidabrio sifono barometras(Dešinėje)

    A – viršutinė kelio dalis; B – apatinis kelio; D – žemesnė skalė; E – viršutinė skalė; N – termometras; a – skylė vamzdyje

    Kai kuriose modifikacijose yra dvi skalės - mm Hg. Art. ir mb. Dešimtosios mm Hg. Art. arba mb skaičiuojami judančiomis skalėmis – nonija. Norėdami tai padaryti, turite naudoti varžtą, kad nustatytumėte nulinį nonijo skalės padalą toje pačioje linijoje su gyvsidabrio stulpelio menisko viršumi, suskaičiuokite gyvsidabrio milimetrų sveikų padalų skaičių barometro skalėje ir dešimtųjų milimetro gyvsidabrio stulpelio skaičių iki pirmos nonija skalės žymos, kuri sutampa su pagrindinės skalės padalijimu.

    Pavyzdys. Nonerio skalės nulinis padalijimas yra tarp 760 ir 761 mmHg. Art. pagrindinė skalė. Todėl sveikų padalų skaičius yra 760 mmHg. Art. Prie šio skaičiaus reikia pridėti dešimtųjų milimetro gyvsidabrio stulpelio skaičių, išmatuotą pagal nonija skalę. Pirmasis pagrindinės skalės padalijimas sutampa su 4-uoju nonija skalės skyriumi. Barometrinis slėgis yra 760 + 0,4 = 760,4 mmHg. Art.

    Paprastai puodelių barometruose yra įmontuotas termometras (gyvsidabrio arba alkoholio, atsižvelgiant į numatomą oro temperatūros diapazoną tyrimų metu), nes norint gauti galutinį rezultatą, reikia naudoti specialius skaičiavimus, kad slėgis būtų standartinis. temperatūros (0°C) ir barometrinio slėgio (760 mm Hg . Art.) sąlygos.

    IN taurės ekspediciniai barometrai Prieš stebėdami, pirmiausia naudokite specialų varžtą, esantį prietaiso apačioje, kad nustatytumėte gyvsidabrio lygį puodelyje iki nulio.

    Sifoniniai ir sifoniniai-taurė barometrai (35 pav.). Šiuose barometruose atmosferos slėgio dydis matuojamas gyvsidabrio stulpelio aukščių skirtumu ilguose (sandariuose) ir trumpuose (atviruose) vamzdžio posūkiuose. Šis barometras leidžia išmatuoti slėgį 0,05 tikslumu mmHg Šv. Naudodami prietaisų apačioje esantį varžtą, gyvsidabrio lygis trumpame (atvirame) vamzdžio posūkyje pakeliamas iki nulinio taško, o tada paimami barometro rodmenys.

    Sifono puodelio inspektoriaus barometras. Šis prietaisas turi dvi skales: kairėje mb ir dešinėje mmHg. Art. Norėdami nustatyti dešimtąsias mmHg. Art. tarnauja kaip nonija. Rastos atmosferos slėgio reikšmės, kaip ir dirbant su kitais skysčių barometrais, turi būti pakeltos iki 0°C, naudojant skaičiavimus ar specialias lenteles.

    Meteorologijos stotyse į barometro rodmenis įvedama ne tik temperatūros korekcija, bet ir vadinamoji nuolatinė korekcija: instrumentinė ir gravitacinė korekcija.

    Barometrai turi būti įrengti atokiau nuo šiluminės spinduliuotės šaltinių (saulės spinduliuotės, šildymo prietaisų) arba nuo jų izoliuoti, taip pat toliau nuo durų ir langų.

    Metalinis aneroidinis barometras (36 pav.). Šis prietaisas ypač patogus atliekant tyrimus ekspedicinėmis sąlygomis. Tačiau prieš naudojimą šis barometras turi būti sukalibruotas pagal tikslesnį gyvsidabrio barometrą.

    Ryžiai. 36. Aneroidinis barometras

    Ryžiai. 37. Barografas

    Aneroidinio barometro konstrukcijos ir veikimo principas yra labai paprastas. Metalinis padėklas (dėžutė) su gofruotomis (didesniam elastingumui) sienelėmis, iš kurių pašalintas oras iki 50-60 mm Hg liekamojo slėgio. Art., veikiant oro slėgiui, keičiasi jo tūris ir dėl to deformuojasi. Deformacija per svirčių sistemą perduodama į rodyklę, kuri rodo atmosferos slėgį ant ciferblato. Ant aneroidinio barometro ciferblato montuojamas lenktas termometras, nes reikia, kaip minėta aukščiau, matavimo rezultatus pakelti iki 0°C. Skaitiklio padalos gali būti mb arba mmHg. Art. Kai kurios aneroidinio barometro modifikacijos turi dvi skales – tiek mb, tiek mmHg. Art.

    Aneroidinis aukščiamatis (aukščiamatis). Matuojant aukštį pagal atmosferos slėgio lygį, yra modelis, pagal kurį yra ryšys tarp oro slėgio ir aukščio, kuris yra labai artimas tiesiniam. Tai yra, kylant į aukštį atmosferos slėgis proporcingai mažėja.

    Šis prietaisas skirtas atmosferos slėgiui matuoti aukštyje ir turi dvi skales. Vienas iš jų rodo slėgio vertes mm Hg. Art. arba mb, kita vertus - aukštis metrais. Orlaiviuose naudojami aukščiamačiai su ciferblatu, ant kurio skalėje nustatomas skrydžio aukštis.

    Barografas (barometras-registratorius). Šis prietaisas skirtas nuolatiniam atmosferos slėgio registravimui. Higieninėje praktikoje naudojami metaliniai (aneroidiniai) barografai (37 pav.). Atmosferos slėgio pokyčiams veikiamas aneroidinių dėžučių paketas, sujungtas tarpusavyje, dėl deformacijos, veikia svirtelių sistemą, o per jas - specialų rašiklį su nedžiūstančiu specialiu rašalu. Didėjant atmosferos slėgiui, aneroidinės dėžutės susispaudžia, o svirtis su plunksna pakyla aukštyn. Sumažėjus slėgiui, aneroidinės dėžutės išsiplečia jų viduje esančių spyruoklių pagalba ir rašiklis nubrėžia liniją žemyn. Slėgio įrašas ištisinės linijos pavidalu brėžiamas rašikliu ant graduotos linijos mmHg. Art. arba MB popierinė juosta, uždėta ant cilindrinio mechaniškai besisukančio būgno. Priklausomai nuo tyrimo tikslo, uždavinių ir pobūdžio, naudojami barografai su kassavaitiniu arba kasdieniniu vyniojimu su atitinkamomis graduotomis juostomis. Barografai gaminami su elektrine pavara, kuri suka būgną. Tačiau praktikoje toks įrenginio modifikavimas yra mažiau patogus, nes jo naudojimas ekspedicinėmis sąlygomis yra ribotas. Temperatūros įtakai barografo rodmenims pašalinti į juos įterpiami bimetaliniai kompensatoriai, kurie automatiškai koreguoja (koreguoja) svirtelių judėjimą priklausomai nuo oro temperatūros. Prieš pradedant darbą, svirtis su rašikliu specialiu varžtu nustatoma į pradinę padėtį, atitinkančią juostoje nurodytą laiką ir tiksliu gyvsidabrio barometru išmatuotą slėgio lygį.

    Rašalą barogramoms įrašyti galima paruošti pagal šį receptą:

    Oro kiekio padidinimas iki normalių sąlygų (760 mmHg, 0SU).Šis barometrinio slėgio matavimo aspektas yra labai svarbus matuojant teršalų koncentracijas ore. Nekreipiant dėmesio į šį aspektą, skaičiuojant kenksmingų medžiagų koncentracijas gali atsirasti didelių klaidų, kurios gali siekti 30 ir daugiau procentų.

    Oro tūrio normalizavimas atliekamas pagal formulę:

    Pavyzdys. Dulkių koncentracijai ore išmatuoti per popierinį filtrą elektriniu aspiratoriumi buvo praleidžiama 200 litrų oro. Oro temperatūra aspiracijos laikotarpiu buvo - +26 C, barometrinis slėgis – 752 mm Hg. Art. Būtina sureguliuoti oro tūrį iki normalių sąlygų, tai yra iki 0°C ir 760 mm Hg. Art.

    Atitinkamų pavyzdžio parametrų reikšmes pakeičiame į formulę X ir apskaičiuojame reikiamą oro tūrį normaliomis sąlygomis:

    Taigi, skaičiuojant dulkių koncentraciją ore, reikia atsižvelgti į oro tūrį lygiai 180,69 l, o ne 200 l.

    Norėdami supaprastinti oro tūrio skaičiavimus įprastomis sąlygomis, galite naudoti temperatūros ir slėgio pataisos koeficientus (25 lentelė) arba apskaičiuotas paruoštas vertes pagal 39 formulę ir (26 lentelė).

    25 lentelė

    Temperatūros ir slėgio pataisos koeficientai, kad oro tūris būtų normalus

    (temperatūra 0 O

    Barometrinis slėgis, mm rt. Art.

    25 lentelės pabaiga

    Barometrinis slėgis, mm rt. Art.

    26 lentelė

    Koeficientai oro kiekiui pasiekti normaliomis sąlygomis

    (temperatūra 0 O C, barometrinis slėgis 760 mm Hg. Art.)

    mm rt. Art.

    mm rt. Art.