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Druck Messgeraete
244 Ergebnisse

PCE Instruments Lecksuchgerät PCE-LDC 20 Druckluft |Kältemittel|Gassysteme|Leckage Bewertung |bar psi Mpa l/min m³/h cfm

Senseca ECO 230 Altimeter, Barometer Luftdruck, Temperatur, Höhenmeter


testo 511 Druck-Messgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Luftdruck 300 - 1200 hPa


Greisinger GMH3161-12 Druck-Messgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase 0 - 1.3 bar

Greisinger GMH 3151 Druck-Messgerät kalibriert (ISO) Luftdruck 0.0025 - 0.6 bar


testo 0560 0420 testo 420 - Differenzdruckmessgerät für 0...120 Pa Differenz-Druckmessgerät Druck -120, 0.1, 700 - 120,



VOLTCRAFT Differenz-Druckmessgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Luftdruck

testo 440 dP Druck-Messgerät Luftdruck, Beleuchtungsstärke, CO2, Temperatur, Windgeschwindigkeit -150 - +150 hPa


testo 510 Druck-Messgerät kalibriert (ISO) Luftdruck 0 - 100 hPa Magnetische Rückseite


Greisinger GMH 3161-13 Druck-Messgerät kalibriert (ISO) Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -0.1 - 2 bar


Greisinger GMH 3156 Druck-Messgerät Luftdruck, Flüssigkeiten 2.5 - 400 bar mit Datenloggerfunktion


Greisinger GMH 3161-13 Druck-Messgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -0.1 - 2 bar


Greisinger GMH 3161-01 Druck-Messgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -0.001 - 0.025 bar

PCE Instruments Druckmesser PCE-HVAC 10 Messung bis 60 bar |2-Wege-Ventilblock mit 3 Anschlüssen 7/16“ – UNF |IP42




VOLTCRAFT PR-300 BTR Absolutdruck-Messgerät Druck -1 - 60 bar


testo 510 Druck-Messgerät Luftdruck 0 - 100 hPa Magnetische Rückseite


testo testo 400 - Strömungs-Set mit Hitzdrahtsonde Umweltmesstechnik-Set Druck, Temperatur -40, 0 - 150, 200 °C, hPa

PCE Instruments Lecksuchgerät PCE-LDC 15 Arbeitsfrequenz 40 kHz |3.5“-Touchpanel TFT |Akkulaufzeit 10 Std |Laser


Greisinger GMH 3111 Druck-Messgerät Luftdruck 0.0025 - 1000 bar





testo testo 400 - Gebrauchsnormal Set Umweltmesstechnik-Set Druck, Temperatur -40, 0 - 150, 200 °C, hPa

testo Universal-Klimamessgerät Umweltmesstechnik-Set Temperatur, Druck -40, 0 - 150, 200 °C, hPa

PCE Instruments Druckmessgerät / Hochdruckmessgerät PCE-932

Greisinger GMH 3161-07 Druck-Messgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -0.01 - 0.350 bar

Senseca ECO 230 Altimeter, Barometer kalibriert (ISO) Luftdruck, Temperatur, Höhenmeter

Greisinger GMH 3151 Druck-Messgerät Luftdruck 0.0025 - 0.6 bar

testo 510 Druck-Messgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Luftdruck 0 - 100 hPa Magnetische Rückseite

Greisinger GMH3161-12-WPD5 Druck-Messgerät kalibriert (ISO) Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase 0 - 1.3 bar

Greisinger GMH3161-002 Druck-Messgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -5 - +5 mbar

testo 0563 4412 Testo 440 Delta P Set 2 Anemometer Druck, Luftdruck, Temperatur 0 - 2 hPa

PCE Instruments digitales Druckmessgerät PCE-PG 25 |Messbereich -0,88 ... +16 bar |Genauigkeit 0,1 % FS. |M20 x 1,5 mm


Fluke 700GA27 Druck-Messgerät Gase, Flüssigkeiten 0 - 20 bar




Greisinger GMH 3161-01 Druck-Messgerät kalibriert (ISO) Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -0.001 - 0.025

Senseca PRO 215-2 Differenz-Druckmessgerät kalibriert (ISO) Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase 20 hPa (max

PCE Instruments PCE-DPG 25-ICA Druck-Messgerät kalibriert (ISO) Gase 0 - 25 bar



Greisinger GMH 3181-07 Druck-Messgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -0.01 - 0.350 bar

testo 440 dP Druck-Messgerät kalibriert (ISO) Luftdruck, Beleuchtungsstärke, CO2, Temperatur, Windgeschwindigkeit -150 -

Greisinger GMH5130 Druck-Messgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Luftdruck 0 - 1000 bar

PCE Instruments Druckmessgerät PCE-917 |±7000 mbar | Genauigkeit ±2 % | Wiederholbarkeit ±1 % | Messfolge 0,8 s| RS-232

PCE Instruments digitales Druckmessgerät PCE-PG 16 |Messbereich -0,88 ... +16 bar |Genauigkeit 0,1 % FS. |M20 x 1,5 mm

Greisinger GMH 3161-07 - WPD5 Druck-Messgerät Luftdruck -10 - 350 mbar

PCE Instruments Absolutdruck-Messgerät PCE-PDA A100L


testo testo 400 - Datenlogger Behaglichkeits-Set Umweltmesstechnik-Set Temperatur, Druck -40, 0 - 150, 200 °C, hPa

PCE Instruments hochgenaues Druckmessgerät PCE-PG 25H |Messbereich -0,88 … +16 bar |Genauigkeit 0,05 % FS. |M20 x 1,5 mm

Greisinger GMH 3161-01 Druck-Messgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosi



testo Behaglichkeits-Set mit Stativ Umweltmesstechnik-Set Temperatur, Druck -40, 0 - 150, 200 °C, hPa

testo 510i Smart Probes Druck-Messgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor)

Druck-Messgerät Extech SDL700 Gase, Flüssigkeiten 0.002 - 20 bar

Greisinger GMH3161-002 Druck-Messgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosi

Senseca PRO 215-3 Differenz-Druckmessgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase 200 hPa (max)

testo 440 dP Druck-Messgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Luftdruck, Beleuchtungsstärke, CO2, Temperatur, Win

Greisinger GMH3161-12-WPD5 Druck-Messgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Kor

testo 0563 3165 testo 316-4 Set 2 - Leckagedetektor für Ammoniak (NH3) Gasleck-Detektor

Fluke 700G29 Druck-Messgerät Gase, Flüssigkeiten -0.97 - 200 bar

Senseca PRO 211-2 Differenz-Druckmessgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase 20 hPa (max)




PCE Instruments hochgenaues Druckmessgerät PCE-PG 16H |Messbereich -0,88...+16 bar |Genauigkeit 0,05 % FS. |M20 x 1,5 mm

Senseca PRO 215-4 Differenz-Druckmessgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase 500 hPa (max)

PCE Instruments Relativdruckmessgerät-Messgerät PCE-PDA 1000L
Ratgeber
Mithilfe von Druckmessgeräten lässt sich der Druck von Luft, anderen Gasen und Flüssigkeiten zuverlässig bestimmen. Sie sind als mobile Handgeräte sowie als fest montierte Manometer erhältlich.
Wo Druckmessgeräte überall eingesetzt werden und was Sie bei der Anschaffung berücksichtigen sollten, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Wo werden Druckmessgeräte eingesetzt?
Druck-Messgeräte sind heute elementarer und unverzichtbarer Bestandteil der industriellen Druckmesstechnik. Sie ermitteln beispielsweise die auftretenden Drücke in hydraulischen und pneumatischen Systemen.
Mögliche Einsatzgebiete sind Produktionsstraßen, Baumaschinen oder Pressen in der Automobilindustrie. In der chemischen Industrie tragen die Messgeräte maßgeblich zur Sicherheit bei und überwachen den Druck von Gasen sowie diversen, zum Teil giftigen Flüssigkeiten mit einer hohen Genauigkeit. Bei der Trinkwasserversorgung ist die Druckmessung obligatorisch, damit in den einzelnen Haushalten auch wirklich Wasser aus der Leitung kommt. im Alltag spielt das Manometer ebenfalls eine wichtige Rolle, zum Beispiel wenn Sie an der Tankstelle den Reifendruck Ihres Fahrzeugs überprüfen wollen.
Was ist eigentlich Druck?
Als physikalischen Druck bezeichnet man eine Kraft, die senkrecht auf eine Fläche von einem Quadratmeter einwirkt.
Druck kann bei Flüssigkeiten und Gasen, aber auch bei festen Körpern auftreten und wird häufig in Pascal oder bar gemessen.
Ein Pascal entspricht 0,00001 bar. Weitere verbreitete Maßeinheiten sind die technische Atmosphäre (at), die physikalische Atmosphäre (atm), Torr und Pound Force Square Inch (psi).
In der Druckmesstechnik gibt es Messgeräte mit unterschiedlichem Aufbau. Sie finden mechanische Druckmessgeräte und immer häufiger auch digitale Druckmessgeräte. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle mechanische Geräte mit federelastischem Messglied näher vorstellen. Zur Druckmessung werden Manometer mit Rohrfeder oder Plattenfeder genutzt. Bei einem Gerät mit Rohrfeder besteht das im Gehäuse befindliche Messglied aus einer aufgewickelten Feder. Bei ansteigendem Druck wickelt sich die Feder langsam ab. Die zurückgelegte Strecke wird auf einen Zeiger übertragen. Anhand der Messskala kann der anstehende Druck abgelesen werden. Bei einem Druckmessgerät mit Plattenfeder besteht das Messglied aus einer Membranfeder, die zwischen zwei Flansche gespannt ist. Wird das Messgerät mit einem Druck beaufschlagt, biegt sich die Membranfeder durch. Diese Bewegung kann anschließend an einen Zeiger weitergegeben werden.
Bei digitalen Messgeräten wird der Druck von einem Messfühler aufgenommen und an die Anzeige weitergeleitet. Um den vorherrschenden Druck zu ermitteln, gibt es unterschiedliche Methoden: Möglich ist beispielsweise die piezoresistive Messung, bei der sich veränderbare Widerstände an der Messmembran befinden, die ihren Wert durch Dehnung oder Stauchung verändern. Eine andere Möglichkeit stellt die Spannungsänderung durch Piezoeffekte dar. Hierbei wird durch Druck eine Ladungstrennung erzeugt, die zu einer Spannung in einem Kristall führt. Weitere Methoden, um eine Druckmessung mit einem digitalen Gerät durchzuführen, basieren auf Kapazitäts- oder Induktivitätsänderung sowie dem Hall-Effekt.
Was muss ich beim Kauf von Druckmessgeräten beachten?
Bei Geräten der Druckmesstechnik haben Sie die Wahl zwischen digitalen und analogen Modellen.
Der Einsatz eines Digital-Messgerätes bietet den Vorteil, dass die Anzeige immer direkt auf einen Blick ablesbar ist.
Dafür benötigen mechanische Messgeräte keine Batterien. Hinsichtlich der Genauigkeit liegen die digitalen Modelle vorn. Die Messergebnisse werden bis auf mehrere Stellen nach dem Komma genau ausgegeben.
Vor dem Kauf eines Druckmessgerätes sollte klar sein, wozu es konkret genutzt werden soll. Nicht jedes Messgerät eignet sich beispielsweise für die Messung von Gasen oder gar korrosiven Gasen.
Von besonderer Bedeutung ist der Messbereich, den das Manometer abdecken soll, und dessen Genauigkeit.
Bedenken Sie, dass Druckmessgeräte in einigen Bereichen eine zertifizierte Kalibrierung benötigen.
Tragbare Messgeräte sind empfindlich und sollten daher ausschließlich in einem passenden Koffer transportiert werden. Falls dieser nicht bereits zum Lieferumfang gehört, sollten Sie einen Kauf direkt mit einplanen.
Unser Praxistipp: Vor der Messung Druckfreiheit herstellen!
Vor einer Druckmessung mit einem Handgerät muss auf der zu prüfenden Leitung grundsätzlich immer erst Druckfreiheit hergestellt werden. Hierfür können zum Beispiel zwischengeschaltete Ventile zum Einsatz kommen. Wird dagegen eine Messung ohne Druckfreiheit durchgeführt, können schwerwiegende Verletzungen die Folge sein.
FAQ – häufig gestellte Fragen zu Druckmessgeräten
Wie funktioniert ein Druckschalter?
Unterschieden wird zwischen mechanischem und elektronischem Druckschalter. Bei einem mechanischen Druckschalter wirkt der Druck einer Flüssigkeit auf ein Messelement, setzt dieses in Bewegung und betätigt schließlich einen Schaltkontakt. Dagegen werden bei einem elektronischen Druckschalter Schaltsignale erzeugt, die bei einem vordefinierten Schaltpunkt den Schaltkontakt auslösen. Weiter finden Sie Modelle mit vorgegebenen Schaltpunkten und Modelle, die individuell programmiert werden können.
Was ist der Unterschied zwischen Absolutdruck, Differenzdruck und Relativdruck?
Der Absolutdruck nimmt den Druck Null, also ein perfektes Vakuum, als Bezugspunkt. Bei einem Differenzdruck handelt es sich um die Differenz zwischen zwei beliebigen Drücken. Dagegen wird beim Relativdruck die Differenz zum gerade vorherrschenden Umgebungsdruck ermittelt. Der Relativdruck unterliegt einer ständigen Veränderung und wird durch das Wetter und den Abstand zum Meeresspiegel beeinflusst.
Was versteht man unter einem Barometer?
Mit einem Barometer kann der Luftdruck in Pascal (Pa) oder HektoPascal (hPa) gemessen werden. Verwendung finden Barometer zum Beispiel im Bereich der Meteorologie. Üblicherweise messen diese Messgeräte den Absolutdruck.