6X
Ze względu na duży wpływ lepkości i ciężaru właściwego paliwa na wskazania rotamctm - konieczno jest stosowanie tabel poprawek dla różnych paliw Dokładność wskazań rotamctm wynosi 3-5%.
3.5.1. Wprowadzenie
Rozróżnia się dwa określenia gęstości ciał (masy właściwej): gęstość bezwzględna i gęstość względna Gęstością bezwzględną p danego ciała nazywamy stosunek masy m do objętości V. wyznaczonych w tej samej temperaturze:
P =
m
V'
(3.4)
Gęstością względną d;, nazywamy stosunek gęstości badanego ciała w temperaturze odniesienia t do gęstości innej substancji w temperaturze odniesienia tr. np. do gęstości wody w temperaturze 4'’C. wyrażoną wzorem:
d
lr
(3.5)
Jeżeli objętości obu substancji są równe (V = V..v), to:
d
lr
(3.6)
Temperatura odniesienia to temperatura, w której należy oznaczyć lub do której należy odnieść gęstość badanej substancji w innej temperaturze. Zgodnie z PN-90/C-04004 [491 tcmpcratuią odniesienia dla gęstości jest 20X\ Jeśli pomiar gęstości jest wykonywany w innej temperaturze, należy przeliczyć gęstość w temperaturze oznaczania na gęstość w temperaturze 20°C. W tym celu należy posłużyć się tablicą, która zawiera przeliczenia gęstości produktów naftowych w temperaturze oznaczania (t) na gęstość w temperaturze odniesienia (tr - 2<)X).
Przy wyznaczaniu gęstości ciał stałych jako ciało wzorcowe przyjmuje się wodę destylowaną, której gęstość w temperaturze 20X jest równa 1000 kg/nT.
Masa ciała jest wielkością stałą, natomiast ciężar ciała jest zmienny i zależy np. od szerokości geograficznej położenia ciała. Jeżeli objętość ciała nie zmienia się, to gęstość jest wielkością stalą, a ciężar właściwy y jest zmienny i zmienia się wraz z ciężarem ciała. Ciężar właściwy ma wartość liczbowo równą gęstości danego ciała w średnich szerokościach geograficznych (zmienia się tylko jednostka!)