Le type de pression signifie généralement à quelle référence vous mesurez (absolu vs jauge vs différentiel, etc.). Dans les discussions d'ingénierie, cela peut également inclure concepts de pression physique (statique, dynamique, hydrostatique, pression de vapeur…). Cet article couvre les deux, afin que vous puissiez spécifier correctement les capteurs et éviter les erreurs de terrain courantes.

Carte thématique

  • Types de pression basés sur la référence : absolu, jauge (relative), différentiel, jauge scellée
  • Formules clés : Pabs = Pg + Patm, Pg = Pabs − Patm, ΔP = P1 − P2
  • Mesure du vide/composé et quand les utiliser
  • Référence ventilée ou scellée (lorsque vous ne pouvez pas faire passer un tube de ventilation)
  • Cartographie d'applications réelles : pneus, réservoirs, filtres, conduits CVC, pompes à vide, mesures barométriques

1) Types de pression basés sur la référence (les « types de pression » les plus importants pour les capteurs)

LANGUE le résume bien : les principaux types sont différenciés uniquement par la pression de référence (absolu, relatif/relatif, différentiel).

1.1 Pression absolue (Pabs)

Définition: pression référencée à un (proche) vide parfait comme point zéro.

Comportements clés

  • Un vrai vide est 0 à une échelle absolue.
  • Si vous ouvrez un capteur absolu à l'atmosphère, il lit approximativement la pression atmosphérique locale (varie selon la météo/altitude).

Cas d'utilisation courants

  • Pression barométrique, compensation d'altitude, chambres scellées, systèmes de vide, calculs d'ébullition/cavitation, toute application nécessitant un référence constante indépendant de la météo.

Étiquettes communes

  • kPa(a), bar(a), psia

1.2 Pression de mesure / Pression relative (Pg)

Définition: pression référencée à la pression atmosphérique ambiante dominante.

WIKA assure la relation de base :

Pg=Pabs-Pavec

Comportements clés

  • Lorsque le point mesuré est égal à l’air ambiant, un capteur de jauge indique ~0.
  • Les lectures de la jauge changent si la pression atmosphérique change (c'est normal, car l'atmosphère est la référence).

Cas d'utilisation courants

  • Pression des pneus, pompes, compresseurs, réservoirs ouverts, la plupart des relevés de pression industriels « quotidiens ».

Étiquettes communes

  • kPa(g), bar(g), psig

1.3 Pression à vide (jauge négative) et vacuomètres

En pratique, « vide » signifie souvent pression inférieure à la pression atmosphérique, exprimée par rapport à l'atmosphère (référence de jauge), parfois représentée sous forme de pression manométrique négative ou de « vide en inHg ».

Quand l’absolu est meilleur : si vous avez besoin de valeurs de basse pression sans ambiguïté, utilisez pression absolue (car le vide de la jauge peut être ambigu sans contexte).


1.4 Pression différentielle (ΔP)

Définition: la différence entre deux pressions :

Dp=p1-p2

Comportements clés

  • Les deux côtés peuvent varier ; l'instrument rapporte uniquement la différence.
  • Largement utilisé dans les systèmes de traitement et de CVC, car il « effectue la soustraction à votre place ».

Cas d'utilisation courants

  • Surveillance des filtres, pression statique de la salle blanche/du conduit, mesure du débit à travers l'orifice/venturi, niveau de liquide dans les réservoirs fermés, échangeurs de chaleur.

Étiquettes communes

  • Pa DP, kPa ΔP, psid

1.5 Pression relative scellée (PSIS) / Référence scellée

Définition: comme la pression manométrique, mais la référence atmosphérique est piégé (scellé) à l’intérieur du capteur au lieu d'être ventilé à la température ambiante.

Pourquoi ça existe

  • De nombreuses installations ne peuvent pas faire fonctionner une ligne de ventilation (équipement submersible, environnements difficiles, enceintes compactes). Une jauge scellée évite la ventilation mais utilise une référence fixe piégée.

Comportement clé à connaître

  • Étant donné que la pression atmosphérique réelle change en fonction des conditions météorologiques et de l'altitude, un capteur à jauge scellé peut ne pas lire exactement « 0 » lorsqu'il est exposé à la température ambiante actuelle (sa référence est l'atmosphère scellée).

Étiquettes communes

  • PS, jauge scellée, relative scellée

1.6 Pression composée (jauge composée)

Affichages de mesures composés à la fois pression positive et vide (négatif par rapport à l'atmosphère) sur le même cadran/échelle, utile lorsqu'un système peut passer du vide à la pression.

2) Les formules à connaître (conversions de référence)

Des relations de référence de WIKA :

  • Absolu de la jauge

Pabs=Pg+Puntm

  • Jauge absolue

Pg=Pabs-Pavec

  • Différentiel

Dp=p1-p2

3) Tableau de sélection rapide (quel type de pression devez-vous spécifier ?)

Type de pressionRéférenceIdéal pourExemples typiques
AbsoluVide (0)Référence indépendante de la météo et de l'altitude ; systèmes de videChambres barométriques, étanches, pompes à vide
Jauge (ventilée)Ambiance localeLa plupart des lectures industrielles « au-dessus de l’atmosphère »Compresseurs, pompes, réservoirs ouverts, pneus
DifférentielP1-P2Surveillance « chute de pression » ou « deux points »Filtres, conduits, éléments de flux
Jauge scelléeAmbiance confinéeLorsque la ventilation est impossibleAppareils submersibles/scellés à distance
ComposéAmbiance (±)Systèmes qui traversent vide ↔ pressionService CVC, test d'étanchéité

4) Concepts de pression physique (souvent également appelés « types de pression »)

Ce ne sont pas des « modes de référence », mais ils sont importants dans les systèmes fluides et peuvent affecter le placement des capteurs.

4.1 Pression atmosphérique (barométrique)

L'atmosphère standard est communément appelée 101.325 kPa (absolu) au niveau de la mer (nominal), mais les valeurs locales changent avec la météo et l'altitude.

4.2 Pression hydrostatique (fluide au repos)

Pression due à une colonne de fluide :

p=p0+rgH

C'est pourquoi les différences d'altitude peuvent créer des différences de pression mesurables dans les liquides (réservoirs, mesure de niveau, canalisations).

4.3 Pression statique, dynamique et de stagnation (totale)

  • Pression dynamique se rapporte au mouvement du fluide et est lié à l'énergie cinétique par volume ; cela fait partie de l’équation de Bernoulli.
  • Pression stagnante (pression totale) combine statique + dynamique en écoulement incompressible.

Ces concepts sont importants pour les tubes de Pitot, les mesures de débit d'air et lorsque les prises de pression sont mal placées dans les flux à grande vitesse.

4.4 Pression de vapeur

La pression de vapeur est la pression d'une vapeur en équilibre avec sa phase liquide/solide à une température donnée, importante pour les points d'ébullition, l'évaporation et les marges de cavitation.

4.5 Pression partielle (mélanges de gaz)

Dans les mélanges gazeux, la pression totale est la somme des pressions partielles des composants (loi de Dalton).
Cela est important pour les capteurs d'oxygène, le mélange de gaz, l'humidité et certains calculs de sécurité des processus.

5) How to write pressure specs correctly (so buyers & engineers don’t misread them)

5.1 Toujours inclure la référence dans l'unité

Bien:

  • 0–10 bars(g)
  • 80-120 kPa(a)
  • 0–500 Pa ΔP

A éviter : « 0-10 bar » (référence manquante).

5.2 Utiliser des suffixes cohérents

Conventions de terrain courantes :

  • psia / psig / psid
  • kPa(a) / kPa(g) / kPa(g) / kPa(g) / kPa(g) / kPa ΔP
    Les conseils de formulation mettent souvent l’accent sur l’indication explicite de la référence pour éviter toute ambiguïté.

6) Erreurs courantes (et comment les éviter)

  1. Utiliser une jauge lorsque vous avez besoin d'absolu (l'altitude/la météo crée une « dérive » apparente).
    Si le processus est scellé ou si vous avez besoin d’une référence constante, choisissez absolu.

  2. Oublier une jauge scellée n’est pas une « vraie jauge »
    La référence scellée ne peut pas suivre les changements barométriques en temps réel, donc le « zéro » peut changer.

  3. Traiter les lectures du vacuomètre comme absolues
    Les valeurs de vide peuvent être ambiguës sauf si la référence est indiquée.

  4. Spécifier ΔP mais installer un capteur de jauge à port unique
    Le différentiel nécessite une plomberie correcte (deux ports, côté haut/bas correct).

FAQ

Quelle est la façon la plus simple d’expliquer la pression absolue par rapport à la pression relative ?

La pression manométrique est référencée à l'atmosphère ; la pression absolue est référencée au vide. WIKA définit la jauge comme .

Quand dois-je choisir un capteur de pression à manomètre scellé ?

Lorsque vous ne pouvez pas ventiler le côté référence vers la température ambiante (appareils submersibles ou fermés).

À quoi sert la pression différentielle le plus souvent ?

Surveillance de la chute de pression (filtres), mesure du débit à travers les restrictions et contrôle de la pression des conduits/pièces.

Qu'est-ce qu'une jauge composée ?

Une jauge qui indique à la fois la pression positive et le vide (négatif par rapport à l'atmosphère).

Pourquoi une jauge scellée n’indique-t-elle pas toujours exactement 0 à l’air libre ?

Parce que sa référence est la pression atmosphérique emprisonnée au moment du scellement, alors que l'atmosphère réelle change avec la météo et l'altitude.

Comment convertir une jauge en valeur absolue ?

Utiliser Punbs=Pg+PuntmP_{abs} = P_g + P_{atm}.

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