Bourdoni toru manomeeter: Bourdoni toru tundlik element on elastne C-kujuline toru, mis on painutatud ringikujuliseks ja millel on ovaalne ristlõikepindala. Mõõteaine rõhk mõjub lainetoru siseküljele, nii et Bourdoni toru elliptiline osa kipub olema ringikujuline. Bourdoni toru kerge deformatsiooni tõttu tekib teatud ringpinge. See rõnga pinge põhjustab Bourdoni toru väljapoole ulatumist. Kuna elastse Bourdoni toru pea ei ole fikseeritud, tekitab see väikese deformatsiooni ja deformatsiooni suurus sõltub mõõtekeskkonna rõhust. Bourdoni toru deformatsioon näitab mõõtekeskkonna survet kaudselt käte poolt liikumise kaudu.

Diafragma manomeeter: membraanitundlik element koosneb kahest membraanist, mille ringlained on omavahel ühendatud. Mõõteaine rõhk mõjub lõõtsa õõnsuse siseküljele ning tekkiva deformatsiooniga saab kaudselt mõõta keskkonna rõhku. Rõhu väärtuse suurus kuvatakse osuti abil. Lõõtsa manomeetrit kasutatakse tavaliselt gaasi rõhu mõõtmiseks ja see võib teatud määral mõõta mikrorõhku ja ülerõhu kaitset. Kui mitu lõõtsatundlikku elementi on virnastatud, tekib üliväikeste rõhkude mõõtmiseks suur ülekandejõud.

Plahvatuskindel manomeeter: Plahvatuskindel manomeeter sobib kasutamiseks tule- ja plahvatusohtlikel juhtudel. See erineb tavalistest manomeetritest. Plahvatuskindlatel manomeetritel on kõrgemad nõuded. Esiteks ei ole ohutustegur kõrge. Plahvatuskindlaid manomeetereid on mitut tüüpi. Kuidas valida sobiv manomeeter? Teie enda manomeeter, millega tuleks arvestada. Plahvatuskindlad manomeetrid jagunevad plahvatuskindlateks manomeetriteks: olemuselt ohutud plahvatuskindlad manomeetrid ja plahvatuskindlad manomeetrid. Ohutuspunktid: elektrikontaktiga plahvatuskindel manomeeter, osuti tüüpi plahvatuskindel manomeeter, digitaalse ekraaniga plahvatuskindel manomeeter.
Plahvatuskindel elektriline kontaktmanomeeter: plahvatuskindlal elektrilisel kontaktmanomeetril on hea plahvatuskindel jõudlus, nii et plahvatuskindel elektriline kontaktmanomeeter suudab normaalse töö ajal vastu pidada sädemete või kaare löökidele. kesta sees olevale plahvatusohtlikule gaasile vastu pidama. Segu ületab plahvatuse tekitamisel tekkivat plahvatusrõhku ja võib tõhusalt takistada seeläbi tekkiva soojusenergia sujuvat levikut väljapoole, kuid see võib levida aeglaselt ainult kesta sees asuvate leekikindlate ühenduspindade väikestes tühikutes. Praegusel ajal on korpuse välisküljele edastatav hetketemperatuur viidud plahvatusohtliku gaasisegu süttimistemperatuurist madalamale, nii et see ei põhjusta detonatsiooni.
Plahvatuskindel digitaalne (osuti) kuvar: kõrge täpsus, kõrge stabiilsus, viga alla 1 protsendi või sellega võrdne, sisemine toiteallikas, mikroenergiatarve, roostevabast terasest kest, tugev kaitse, ilus ja õrn. Plahvatuskindlaid digitaalseid kuvarõhumõõtureid kasutatakse laialdaselt nafta-, keemia-, metallurgia-, elektrijaamades ja muudes tööstussektorites või mehaaniliste ja elektriseadmete sobitamisel, et mõõta erinevate plahvatusohtlike vedelike rõhku.
Vaakummanomeeter: vaakummanomeetrit kasutatakse vedeliku, gaasi või auru keskkonna rõhu või alarõhu mõõtmiseks, millel puudub söövitav toime terasele, vasele ja vasesulamile, puudub plahvatusoht, ei kristalliseeru, ei tahku. Põrutuskindlat vaakummanomeetrit kasutatakse mittesöövitava ja mittekristallilise keskkonna alarõhu mõõtmiseks vibratsiooni ja rõhu kõikumiste korral. Elektrilist kontaktrõhuvaakummõõturit ja elektrilist kontaktvaakummõõturit kasutatakse mittekristalliliste ja tahkumata vedelike, gaaside ja muude ainete (rõhu) ja alarõhu mõõtmiseks, millel puudub vase ja vasesulamite korrosiooniefekt ning mis ei tekita plahvatusohtu. Kui rõhk jõuab etteantud väärtuseni Kui väärtus on seatud, saab juhtahelat kontaktseadme abil sisse või välja lülitada ning samal ajal saata välja elektrisignaali.
