Présentation
EnglishRÉSUMÉ
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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Lire l’articleAuteur(s)
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Christian RIBREAU : Docteur ès sciences - Faculté des sciences et technologie, Créteil
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Jean-Pierre RENAUDEAUX : Docteur ès sciences - SPRAI SAS
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Marc BONIS : Docteur ès sciences - Université de technologie de Compiègne
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Jacques BEAUFRONT : Ingénieur conseil
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.
VERSIONS
- Version archivée 1 de mars 2002 par Christian RIBREAU, Jean-Pierre RENAUDEAUX, Marc BONIS, Jacques BEAUFRONT
DOI (Digital Object Identifier)
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1. Prélèvement de la pression
1.1 Différents modes
Dans la plupart des cas, le mode de prélèvement, par prise de pression ou détection directe en surface, est issu de la conception et des contraintes d'application. Il détermine non seulement la nature du montage mais bien souvent, aussi, une famille d'instruments.
HAUT DE PAGE
Ce mode de prélèvement en retrait de la paroi consiste à assurer une communication continue entre l'espace où règne la pression et un espace de mesure . Dans un fluide au repos (liquide ou gaz), en dehors de toute question d'ordre pratique, l'orifice de communication peut avoir en principe n'importe quel diamètre. Par contre, dans un fluide en mouvement, la qualité de la mesure dépend en grande partie des caractéristiques de la prise de pression et de son positionnement dans l'écoulement. Plusieurs prises de pression peuvent communiquer avec la même chambre de mesure dite « d'égalisation ». Ce mode de prélèvement est indispensable dans des écoulements troublés lorsque l'on souhaite connaître une valeur moyenne de pression comme dans des sections en aval et en amont de déviations, coudes, vannes, etc.
HAUT DE PAGE1.1.2 Détection directe en surface
Dans ce mode de prélèvement, les capteurs sont implantés le plus près possible du point de mesure sur les parois à instrumenter. Dans le cas idéal, la membrane séparatrice affleure la paroi, mais cette configuration n'est pas toujours réalisable, notamment lorsque l'usinage de la paroi est impossible. Dans ces conditions, une solution palliative consiste à disposer un capteur plat, miniature, à la surface, mais alors la membrane séparatrice du capteur est légèrement en saillie. Inversement, la membrane peut être légèrement en...
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Prélèvement de la pression
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...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
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Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 0 : règles générales. Indice de classement : C23-579-0. - NF EN 60079-0 - Octobre 2006
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Atmosphères explosives – Partie 1 : protection du matériel par enveloppes antidéflagrantes « d ». Indice de classement : C23-579-1. - NF EN 60079-1 - Février 2008
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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
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Atmosphères explosives – Partie 5 : protection du matériel par remplissage pulvérulent « q ». Indice de classement : C23-579-5. - NF EN 60079-5 - Juin 2008
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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
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Atmosphères explosives – Partie 7 : protection du...
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