Unità di misura della pressione del gas nel sistema internazionale. Come viene misurata la pressione sanguigna e come?


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La pressione sanguigna è uno dei principali indicatori dell'attività del corpo. Pertanto, è importante che ogni persona sappia in quale pressione viene misurata, cosa significano i numeri di pressione e come misurarla correttamente per ottenere dati accurati. Gli indicatori della pressione sanguigna possono indicare problemi di salute, quindi è importante monitorarli e, se ci sono deviazioni significative dalla norma, consultare immediatamente un medico.

Nelle persone sane, i parametri della pressione sanguigna sono relativamente stabili, sebbene durante il giorno possano variare leggermente in una direzione o nell'altra, a seconda ragioni varie: fatica, attività fisica, con eccessiva assunzione di liquidi, essere in una stanza soffocante e altri fattori. Distinguere tra pressione superiore (sistolica) e inferiore (diastolica). L'unità di misura è il millimetro colonna di mercurio(abbreviato in mmHg).


La pressione sanguigna si riferisce alla forza con cui il sangue preme sulla superficie interna dei vasi. Il normale funzionamento dell'intero del sistema cardiovascolare. La norma è lo stato del corpo quando la parte superiore e valore inferiore la pressione sanguigna è di 120 e 80 mm Hg. Arte. rispettivamente. Tuttavia, ogni persona ha le sue caratteristiche e le sue prestazione normale le pressioni possono differire leggermente dalle denominazioni generalmente accettate 120/80. Per scoprire quale valore superiore e inferiore è normale per una determinata persona, è necessario misurare la sua pressione più volte al giorno in uno stato rilassato. I numeri risultanti saranno la norma per questo organismo.

Un misuratore di pressione sanguigna chiamato tonometro è un dispositivo che, pompando aria in un apposito bracciale fissato sulla spalla, registra la comparsa e la cessazione della pulsazione in arteria brachiale, misurando così la pressione sanguigna. Per ottenere parametri più accurati, è necessario misurare la pressione in una persona, a determinate condizioni:
  • non bere tè e caffè forti un'ora prima della misurazione;
  • non fumare 30 minuti prima dello studio;
  • durante il processo di misurazione, non parlare o fare movimenti bruschi;
  • è necessario misurare la pressione dopo un riposo di 5 minuti; se il processo di misurazione è stato preceduto da un qualche tipo di carico, il periodo di riposo viene esteso a 30 minuti.

La pressione viene solitamente misurata in posizione seduta, ma a volte, a seconda delle condizioni della persona, è possibile scegliere un'altra posizione e condurre uno studio in posizione sdraiata o in piedi. Indipendentemente dalla posizione scelta per misurare la pressione, la spalla su cui verrà eseguito lo studio e il dispositivo devono essere allo stesso livello del cuore.

ATTENZIONE!

Molti dei nostri lettori utilizzano attivamente il noto metodo basato su ingredienti naturali, scoperto da Elena Malysheva, per il TRATTAMENTO DELL'IPERTENSIONE e la pulizia dei VASI. Consigliamo vivamente di provarlo.

Si consiglia di liberare completamente la mano dagli indumenti e fissare correttamente il polsino sulla spalla. Il bordo inferiore del bracciale deve trovarsi 2 cm sopra il gomito. La testa del fonendoscopio deve essere premuta saldamente contro la fossa cubitale, quindi con una pera, pompare rapidamente aria nel bracciale, mentre la pressione dell'aria al suo interno dovrebbe fissarla saldamente sul braccio e consentire di ascoltare chiaramente la pulsazione nel arteria brachiale. Aumentare la pressione dell'aria nel bracciale dovrebbe essere fino a un livello di 20-40 mm Hg. Arte. superamento della soglia durante l'ascolto dell'impulso interrotto. Quindi, svitando lentamente la valvola sulla pera, la pressione dell'aria inizia a diminuire lentamente e ascolta attentamente l'apparizione e la scomparsa del polso. Il momento in cui è apparso il polso è considerato la soglia superiore pressione sanguigna, e il momento in cui il polso è scomparso - la soglia inferiore.

IN mondo moderno, oltre a un tonometro meccanico, vengono utilizzati misuratori automatici e semiautomatici per determinare i dati della pressione sanguigna. Questi stessi dispositivi elettronici determinano l'aspetto e la scomparsa del polso sotto il bracciale e questi indicatori vengono visualizzati sul tabellone.

La pressione del sangue lo fa muovere attraverso il corpo, consegnandolo alle cellule nutrienti e ossigeno e portando i loro prodotti di scarto sulla via del ritorno. Per capire di cosa parla la pressione inferiore e cosa significano i numeri superiori, è necessario comprendere i processi della pressione sanguigna.


inferiore, pressione diastolica- questa è la pressione sulla superficie interna dei vasi che si verifica al momento del rilassamento del muscolo cardiaco, quando il sangue ritorna al cuore. Dipende dall'elasticità. pareti vascolari, il loro tono, la pervietà delle piccole arterie e la frequenza cardiaca. Il tono dei muscoli arteriosi dipende dalla renina, una sostanza prodotta dai reni, quindi la pressione più bassa è talvolta chiamata renale. Le ragioni del suo aumento possono essere problemi con i reni e la ghiandola tiroidea.

superiore, pressione sistolica si verifica durante la tensione del muscolo cardiaco nel momento in cui sta arrivando il sangue nei vasi. Ad ogni contrazione in sistema circolatorio vengono espulsi circa 70 ml di sangue. Un tale volume non può entrare immediatamente in tutti i piccoli vasi, quindi l'aorta e altri grandi vasi in questo momento aumentano, la pressione in essi aumenta e raggiunge normalmente 100-120 mm Hg. Arte. Questa è la pressione sistolica. Durante il rilassamento cardiaco, la pressione sanguigna aumenta grandi vasi diminuisce gradualmente a 60-80 mm Hg. Art., che è la pressione diastolica.

I cambiamenti nei parametri della pressione sanguigna possono indicare malattie dei reni, cardiovascolari e sistemi endocrini, che può minare in modo significativo la salute del corpo.

La pressione umana è un indicatore importante. È fondamentale capire in quali unità misurano pressione arteriosa come determinarlo correttamente per notare deviazioni nel tempo e iniziare il trattamento.

E alcuni segreti...

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  • palpitazioni, mancanza di respiro anche dopo il minimo sforzo fisico ...
  • stanchezza cronica, apatia, irritabilità, sonnolenza...
  • gonfiore, sudorazione, intorpidimento e brividi alle dita...
  • picchi di pressione...

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La pressione è il rapporto tra una forza che agisce perpendicolarmente a una superficie e l'area di quella superficie. La pressione è una delle principali grandezze che determinano lo stato termodinamico delle sostanze. La pressione determina in gran parte il corso del processo tecnologico e le modalità del suo funzionamento. Il compito di misurare la pressione si incontra quando si misurano determinati parametri tecnologici, come la portata di vapore, acqua o gas, con parametri termodinamici variabili, livello del liquido, ecc.

Nella pratica della misurazione si distinguono i seguenti tipi di pressione: atmosferica, assoluta, eccesso e vuoto (rarefazione).

Pressione atmosferica (barometrica).- la pressione creata dalla massa della colonna d'aria dell'atmosfera terrestre.

Pressione assoluta- pressione misurata da zero Assoluto. La pressione assoluta è considerata come la pressione all'interno del recipiente, da cui l'aria viene completamente evacuata.

Sovrapressioneè la differenza tra la pressione assoluta e quella barometrica.

Vuoto (vuoto)è la differenza tra la pressione barometrica e quella assoluta.

Nel Sistema internazionale di unità SI, l'unità di pressione è pascal (Pa) - la pressione creata da una forza di 1 newton (N), distribuita uniformemente su una superficie di 1 m 2 e diretta normalmente ad essa.

Una varietà di tipi di pressioni misurate, nonché aree della loro applicazione nella tecnologia e ricerca scientifica ha portato all'uso insieme a unità di sistema unità di pressione e fuori impianto. Questi includono bar, millimetro di mercurio (mm Hg), millimetro di colonna d'acqua (mm w.s.), chilogrammo forza per centimetro quadrato (kgf / cm 2), chilogrammo forza per metro quadrato (kgf / m 2). Il rapporto delle unità di pressione è riportato nella Tabella 3.

Tabella 3. Rapporto delle unità di pressione

Gli strumenti di misura della pressione sono classificati in base al tipo di pressione misurata e al principio di funzionamento.

In base al tipo di pressione misurata, gli strumenti di misura si dividono in:

- manometri di sovrapressione- misurare la sovrapressione;

- manometri assoluti– misurare la pressione misurata dallo zero assoluto;

- barometri- per misurare pressione atmosferica;

- vacuometri- misurare il vuoto (rarefazione);

- misuratori combinati di pressione e vuoto– per misurare la sovrapressione e il vuoto (vuoto);

- manometri– per misurare piccolo eccesso di pressione(fino a 40 kPa);

- calibri di spinta- vacuometri con limite superiore di misura non superiore a -40 kPa;

- calibri di spinta- vacuometri a pressione con campo di misura +20 ... -20 kPa;

- manometri di pressione residua- vacuometri progettati per misurare il vuoto spinto o la pressione residua, ad es. pressione assoluta inferiore a 200 Pa;

- manometri differenziali- strumenti di misura della differenza di pressione.

Secondo il principio di funzionamento, gli strumenti di misura della pressione sono suddivisi in:

Liquido;

pistone;

Deformazione (molla);

Ionizzazione;

Termico;

Elettrico.

Attualmente, le imprese produttrici di strumenti producono una vasta flotta di strumenti di misurazione della pressione che consentono di misurare la pressione nell'intervallo 10 -12 ... 10 11 Pa.

Strumenti di misura della pressione del liquido

con bilanciamento idrostatico

Nei dispositivi con bilanciamento idrostatico, la misura della pressione misurata è l'altezza della colonna del fluido di lavoro. L'acqua distillata viene utilizzata come fluido di lavoro, chiamato barriera o fluido manometrico. etanolo, mercurio, olio per trasformatori. La scelta del tipo di fluido di lavoro è determinata dall'intervallo di pressione misurata, dalle condizioni operative e dalla precisione di misurazione richiesta.

La nomenclatura attuale mezzi liquidi la misurazione della pressione è significativamente limitata. Nella maggior parte dei casi, sono stati sostituiti da strumenti di misurazione della deformazione più avanzati. Tra gli strumenti di misura tuttora in uso vi sono i manometri differenziali a galleggiante, a campana ea U.

Riso. 25 Schema di un manometro differenziale a galleggiante

Manometri differenziali a galleggiante rappresentano due vasi comunicanti (Fig. 25). L'area della sezione trasversale F di un vaso largo 1 è molto più grande dell'area della sezione trasversale f di un vaso stretto 7. La cavità interna dei vasi comunicanti è riempita con un fluido di lavoro fino a zero. Il valore del valore misurato viene giudicato dall'indicatore 3. Quando il dispositivo è collegato, viene fornita più pressione alla nave 1 e meno pressione viene fornita alla nave 7.

La pressione viene fornita attraverso le valvole 5 e 6. La valvola 4 serve per escludere la possibile espulsione del fluido di lavoro in caso di alimentazione di pressione unilaterale. Per fare ciò, prima di collegare il dispositivo, la valvola 4 viene aperta e le valvole 5 e 6 vengono chiuse. Dopo il collegamento, aprire prima la valvola 6 per fornire una pressione inferiore, quindi la valvola 5. Dopo la stabilizzazione della pressione, la valvola 4 viene chiusa e il dispositivo è pronto per il funzionamento. Quando si spegne il dispositivo, la procedura è invertita.

Nel processo di misurazione, il liquido in un ampio recipiente si sposta verso il basso e con esso si sposta il galleggiante 2, che sposta l'indicatore 3 del dispositivo di lettura tramite una trasmissione meccanica. Il galleggiante si sposta fino alla differenza di pressione misurata R1 - R2 non è equalizzato dalla pressione di una colonna di altezza liquida h1 + h2, cioè.

P 1 - P 2 \u003d g (r w - r c) (h 1 - h 2) (84)

Dove G- accelerazione caduta libera;

ore 1, ore 2– spostamento del livello del liquido nei vasi 1 e 7;

f.rè la densità del fluido di lavoro;

rsè la densità del mezzo misurato.

Data l'uguaglianza dei volumi di liquido trasferiti dal recipiente 1 al recipiente 7

fh 2 = fh 1 (85)

Trasformiamo l'equazione (84):

(86)

L'equazione (86) è una caratteristica statica di un manometro differenziale a galleggiante, da cui segue che per ottenere lo stesso spostamento h2 galleggiante quando si misura la differenza di pressione in diversi intervalli, è necessario modificare il rapporto f/f. In pratica, ciò avviene sostituendo un vaso stretto di un diametro con un vaso di diametro diverso.

I manometri differenziali a galleggiante sono progettati per perdite di carico nominali, i cui limiti superiori sono limitati a valori da 6,3 kPa a 0,10 MPa. La pressione statica del mezzo misurato non è superiore a 25 MPa. Classe di precisione dei manometri differenziali a galleggiante 1.0 e 1.5.

Manometri differenziali a campana sono una campana immersa in un fluido di lavoro e che si muove sotto l'influenza di una differenza di pressione (Fig. 26). La forza contraria viene creata appesantendo la campana quando viene sollevata e riducendo il peso della campana quando viene abbassata. Ciò si ottiene modificando la forza di sollevamento idrostatica che agisce sulla campana secondo la legge di Archimede.

Riso. 26 Schema di un manometro differenziale a campana

Se le pressioni nelle camere di misura 2 e 3 sono uguali, allora la campana 1 si trova nella posizione centrale, corrispondente a caduta di pressione nulla (Fig. 26 a). Se la differenza di pressione guadagna qualche incremento d(P1 - P2), poi suona la campana. La salita continua fino a quando la portanza dalla pressione differenziale si equalizza con la portanza idrostatica.

Per lo stato di equilibrio mostrato in fig. 26 b, le uguaglianze sono vere:

d(P 1 - P 2) F \u003d (dH + dy) Dfg (r w - r s); (87)

dh = dy + dx (88)

d(P 1 - P 2) \u003d dh (r f - r s) g (89)

fdy = DfdH + (Ф – F)dx (90)

Dove Fè l'area della sezione trasversale esterna della campana;

dH- movimento della campana;

morire– movimento del fluido sotto la campana;

Dfè l'area della sezione trasversale delle pareti della campana;

rw, rs- la densità del fluido di lavoro e il mezzo misurato;

dh- la differenza tra i livelli del liquido all'esterno e all'interno della campana;

dx- movimento di liquido in un vaso largo;

Fè l'area della sezione trasversale di un'ampia nave;

Fè l'area della sezione trasversale interna della campana.

Avendo risolto congiuntamente le equazioni (87) - (90), otteniamo la dipendenza:

, (91)

che dopo l'integrazione da zero a R1 - R2 viene convertito nel modulo

(92)

L'equazione (92) è la caratteristica statica di un manometro differenziale a campana con bilanciamento idrostatico. Per garantire la misurazione della pressione differenziale in un ampio intervallo, il valore del rapporto f/Faf dovrebbe essere ridotto il più possibile.

I manometri differenziali a campana con bilanciamento idrostatico sono altamente sensibili e possono essere utilizzati per misurare basse pressioni, pressioni differenziali e vuoto.

Alcune modifiche dei manometri differenziali a campana sono dotate di un convertitore di spostamento meccanico in un segnale di corrente unificato per la trasmissione di informazioni a distanza.

Il dispositivo più semplice tra gli strumenti di misura della pressione del liquido è un manometro differenziale a forma di U. Il manometro differenziale è costituito da due tubi di vetro diritti collegati con il metodo dei vasi comunicanti (Fig. 27).