{"id":852,"date":"2014-11-24T09:23:23","date_gmt":"2014-11-24T08:23:23","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.wika.com\/it\/?p=852"},"modified":"2026-07-10T16:00:08","modified_gmt":"2026-07-10T14:00:08","slug":"pressione-relativa-assoluta-differenze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wika.com\/it\/knowhow\/pressione-relativa-assoluta-differenze\/","title":{"rendered":"Pressione relativa e assoluta: differenze"},"content":{"rendered":"<p><strong>La differenza tra <span class=\"notion-enable-hover\" data-token-index=\"1\">pressione relativa e pressione assoluta<\/span> \u00e8 una delle domande pi\u00f9 frequenti nella misura della pressione. Dal punto di vista teorico, la distinzione \u00e8 semplice: la pressione relativa viene misurata rispetto alla pressione atmosferica, mentre la pressione assoluta viene misurata rispetto al vuoto assoluto.<\/p>\n<p><\/strong><\/p>\n<p>Nella pratica industriale, per\u00f2, questa differenza pu\u00f2 avere conseguenze importanti. La scelta tra un sensore di pressione relativa e un sensore di pressione assoluta influisce sull\u2019accuratezza della misura, sulla stabilit\u00e0 del dato e sulla corretta interpretazione del processo.<\/p>\n<p>Per questo motivo, prima di selezionare un manometro, un trasmettitore o un sensore di pressione, \u00e8 essenziale capire quale riferimento di pressione richiede l\u2019applicazione.<\/p>\n<h2>Che cos\u2019\u00e8 la pressione relativa?<\/h2>\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/manometri.WIKA?36398=36398_0\" rel=\"external\" target=\"_blank\"><strong>pressione relativa<\/strong><\/a> misura la differenza tra la pressione del processo e la pressione atmosferica presente nel luogo e nel momento della misura. \u00c8 quindi una misura riferita all\u2019ambiente circostante.<\/p>\n<p>In altre parole, quando un manometro misura una pressione relativa, il valore indicato rappresenta quanto la pressione del processo \u00e8 superiore o inferiore alla pressione atmosferica locale. Se il processo \u00e8 alla stessa pressione dell\u2019atmosfera, il manometro indica zero.<\/p>\n<p>Questo \u00e8 il motivo per cui la pressione relativa \u00e8 la misura pi\u00f9 utilizzata nella maggior parte delle applicazioni industriali. Molti processi, infatti, devono essere controllati rispetto all\u2019ambiente esterno. \u00c8 il caso, ad esempio, di circuiti pneumatici, impianti idraulici, pompe, compressori, serbatoi aperti o sistemi in cui la pressione atmosferica \u00e8 il riferimento operativo naturale.<\/p>\n<p>La pressione relativa viene spesso indicata con unit\u00e0 come bar(g), barg o \u201cpressione manometrica\u201d, a seconda delle convenzioni utilizzate.<\/p>\n<h2>Che cos\u2019\u00e8 la pressione assoluta?<\/h2>\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/manometri.WIKA?36398=36398_2\" rel=\"external\" target=\"_blank\"><strong>pressione assoluta<\/strong><\/a> misura la differenza tra la pressione del processo e il vuoto assoluto. Il vuoto assoluto rappresenta il punto di riferimento teorico in cui la pressione \u00e8 pari a zero.<\/p>\n<p>A differenza della pressione relativa, la pressione assoluta non dipende dalla pressione atmosferica locale. Non varia quindi in funzione del clima meteorologico o dell\u2019altitudine del luogo di installazione.<\/p>\n<p>Questo tipo di misura \u00e8 indispensabile quando il processo deve essere valutato rispetto a un riferimento stabile e indipendente dall\u2019ambiente. La pressione assoluta \u00e8 utilizzata, ad esempio, in applicazioni di vuoto, processi di laboratorio, misure barometriche, meteorologia, distillazione, confezionamento sottovuoto, sistemi di degasaggio e applicazioni in cui anche piccole variazioni della pressione atmosferica possono influenzare il risultato.<\/p>\n<p>La pressione assoluta viene spesso indicata con unit\u00e0 come bar(a), bara o \u201cpressione assoluta\u201d.<\/p>\n<h2>La relazione tra pressione assoluta, relativa e atmosferica<\/h2>\n<p>Per comprendere la differenza in modo pratico, \u00e8 utile considerare la relazione tra i tre valori principali:<\/p>\n<p><strong>Pressione assoluta = pressione relativa + pressione atmosferica<\/strong><\/p>\n<p>Questa relazione vale quando la pressione relativa \u00e8 positiva rispetto all\u2019atmosfera. Se la pressione del processo \u00e8 inferiore alla <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/lp_presion_diferencial.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">pressione atmosferica<\/a>, si entra nel campo del vuoto relativo.<\/p>\n<p>A livello del mare, la pressione atmosferica media \u00e8 di circa 1.013 mbar. Questo significa che una pressione relativa di 0 bar corrisponde, in condizioni standard, a una pressione assoluta di circa 1.013 bar(a).<\/p>\n<p>Tuttavia, la pressione atmosferica non \u00e8 costante. Pu\u00f2 cambiare in base alle condizioni meteorologiche e all\u2019altitudine. Questa variazione \u00e8 proprio il motivo per cui, in alcune applicazioni, un sensore di pressione relativa non pu\u00f2 sostituire correttamente un sensore di pressione assoluta.<\/p>\n<h2>Perch\u00e9 la pressione atmosferica influenza la misura relativa<\/h2>\n<p>La pressione atmosferica, chiamata anche pressione barometrica, varia continuamente. Le condizioni meteorologiche possono causare oscillazioni dell\u2019ordine di alcune decine di millibar. Anche l\u2019altitudine ha un impatto significativo: pi\u00f9 ci si allontana dal livello del mare, pi\u00f9 la pressione atmosferica diminuisce.<\/p>\n<p>In una misura di pressione relativa, queste variazioni sono incluse nel riferimento dello strumento. In molte applicazioni industriali questo non crea problemi, perch\u00e9 il processo deve essere controllato rispetto all\u2019atmosfera locale.<\/p>\n<p>In altre applicazioni, invece, la variazione della pressione atmosferica pu\u00f2 generare un errore rilevante. Se un sensore di pressione relativa viene usato in un\u2019applicazione che richiede una misura assoluta, il valore misurato pu\u00f2 essere influenzato da due fattori principali:<\/p>\n<ul>\n<li>variazioni meteorologiche, che possono introdurre errori di circa \u00b130 mbar;<\/li>\n<li>variazioni di altitudine, che possono arrivare fino a circa 200 mbar passando dal livello del mare a 2.000 metri.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019impatto di questi errori dipende dal campo di misura. Su un\u2019applicazione pneumatica con campo di 1 bar, un errore di alcune decine o centinaia di millibar pu\u00f2 essere molto significativo. Su un\u2019applicazione oleodinamica a 400 bar, lo stesso errore pu\u00f2 risultare trascurabile.<\/p>\n<p><!-- notionvc: a9f97189-ca35-41ec-a63a-126ed5b7e39a --><\/p>\n<h2>Quando scegliere una misura di pressione relativa<\/h2>\n<p>Nella grande maggioranza delle applicazioni industriali, la pressione da misurare \u00e8 una pressione relativa. Questo spiega perch\u00e9 sensori, trasmettitori e manometri relativi siano i pi\u00f9 utilizzati.<\/p>\n<p>La pressione relativa \u00e8 generalmente la scelta corretta quando il processo lavora rispetto all\u2019atmosfera e quando eventuali variazioni della pressione barometrica non compromettono la funzionalit\u00e0 o la sicurezza dell\u2019impianto.<\/p>\n<p>Esempi tipici includono:<\/p>\n<ul>\n<li>circuiti pneumatici;<\/li>\n<li>impianti idraulici;<\/li>\n<li>compressori;<\/li>\n<li>pompe;<\/li>\n<li>serbatoi aperti;<\/li>\n<li>impianti HVAC;<\/li>\n<li>sistemi di distribuzione fluidi;<\/li>\n<li>macchine industriali;<\/li>\n<li>applicazioni di processo con pressioni medio-alte.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In questi casi, il riferimento atmosferico \u00e8 coerente con il modo in cui il processo viene controllato. Il valore di pressione relativa indica direttamente la sovrapressione o depressione rispetto all\u2019ambiente circostante.<\/p>\n<h2>Quando scegliere una misura di pressione assoluta<\/h2>\n<p>La pressione assoluta deve essere scelta quando il processo richiede un riferimento indipendente dall\u2019atmosfera. \u00c8 necessaria quando variazioni meteorologiche o altimetriche possono alterare il risultato della misura o influenzare il comportamento del processo.<\/p>\n<p>Esempi tipici includono:<\/p>\n<ul>\n<li>applicazioni di vuoto;<\/li>\n<li>misure di pressione barometrica;<\/li>\n<li>processi di laboratorio;<\/li>\n<li>distillazione;<\/li>\n<li>confezionamento sottovuoto;<\/li>\n<li>processi chimici sensibili;<\/li>\n<li>sistemi di degasaggio;<\/li>\n<li>controllo di gas in condizioni definite;<\/li>\n<li>applicazioni in cui il campo di misura \u00e8 molto basso.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In queste applicazioni, la pressione atmosferica non deve entrare nel risultato della misura. Il sensore deve quindi riferirsi al vuoto assoluto, in modo da fornire un valore stabile e confrontabile indipendentemente dal luogo e dalle condizioni meteorologiche.<\/p>\n<h2>Pressione relativa o assoluta: confronto pratico<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Criterio<\/th>\n<th>Pressione relativa<\/th>\n<th>Pressione assoluta<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Riferimento<\/td>\n<td>Pressione atmosferica locale<\/td>\n<td>Vuoto assoluto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dipendenza dal meteo<\/td>\n<td>S\u00ec<\/td>\n<td>No<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dipendenza dall\u2019altitudine<\/td>\n<td>S\u00ec<\/td>\n<td>No<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Valore a pressione atmosferica<\/td>\n<td>0 bar(g)<\/td>\n<td>Circa 1.013 bar(a) al livello del mare<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Applicazioni tipiche<\/td>\n<td>Pneumatica, idraulica, pompe, compressori<\/td>\n<td>Vuoto, barometria, laboratorio, processi sensibili<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Strumenti tipici<\/td>\n<td>Manometri e sensori relativi<\/td>\n<td>Sensori e trasmettitori assoluti<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Questo confronto mostra perch\u00e9 la scelta non deve essere fatta solo in base al campo di pressione. Il riferimento della misura \u00e8 altrettanto importante.<\/p>\n<h2>Errori frequenti nella scelta del sensore di pressione<\/h2>\n<p>Uno degli errori pi\u00f9 comuni consiste nell\u2019utilizzare un <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/sensores_de_presion.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">sensore di pressione<\/a> relativa in un\u2019applicazione che richiede una misura assoluta. Questo pu\u00f2 accadere perch\u00e9 i due strumenti possono sembrare simili, soprattutto se hanno lo stesso campo di misura e lo stesso segnale di uscita.<\/p>\n<p>Il problema nasce dal riferimento interno. Un sensore relativo compensa rispetto all\u2019atmosfera, mentre un sensore assoluto misura rispetto al vuoto. Se il riferimento non \u00e8 corretto, il dato pu\u00f2 risultare stabile in alcune condizioni e impreciso in altre.<\/p>\n<p>Un altro errore frequente riguarda le applicazioni a bassa pressione. Quando il campo di misura \u00e8 ridotto, anche piccole variazioni barometriche possono diventare una quota importante del valore misurato. In questi casi, la scelta tra pressione relativa e assoluta deve essere valutata con particolare attenzione.<\/p>\n<p>Infine, \u00e8 importante non confondere la pressione relativa negativa con la pressione assoluta. Una depressione rispetto all\u2019atmosfera non significa pressione assoluta zero. Il vuoto assoluto \u00e8 un riferimento teorico, mentre molte applicazioni di vuoto lavorano in realt\u00e0 con valori assoluti superiori a zero.<\/p>\n<h2>Il ruolo del manometro nella misura della pressione<\/h2>\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/lp_manometro.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">manometro<\/a> meccanico \u00e8 spesso associato alla misura di pressione relativa. Nella maggior parte delle applicazioni industriali, un manometro indica la differenza tra la pressione del processo e l\u2019atmosfera.<\/p>\n<p>Il funzionamento di un manometro a molla Bourdon si basa sulla deformazione di un elemento elastico interno. Quando la pressione aumenta, la molla Bourdon si deforma e il movimento viene trasmesso alla lancetta, che indica il valore sul quadrante.<\/p>\n<p>Questo principio \u00e8 robusto e affidabile, ma il riferimento della misura rimane determinante. Per questo motivo, quando si seleziona uno strumento di pressione, non bisogna considerare solo il tipo di connessione, il materiale, il campo scala o l\u2019accuratezza, ma anche il tipo di pressione da misurare: relativa o assoluta.<\/p>\n<h2>Come scegliere tra pressione relativa e pressione assoluta<\/h2>\n<p>La scelta corretta parte dall\u2019applicazione. Se il processo deve essere misurato rispetto all\u2019atmosfera locale, la pressione relativa \u00e8 di solito la soluzione pi\u00f9 adatta. Se invece il processo deve essere misurato rispetto a un riferimento stabile e indipendente dall\u2019ambiente, serve una misura assoluta.<\/p>\n<p>Alcune domande aiutano a chiarire la scelta:<\/p>\n<ul>\n<li>Il processo \u00e8 influenzato dalle variazioni meteorologiche?<\/li>\n<li>L\u2019impianto pu\u00f2 essere installato ad altitudini diverse?<\/li>\n<li>Il campo di misura \u00e8 basso?<\/li>\n<li>L\u2019applicazione riguarda il vuoto?<\/li>\n<li>Il dato deve essere confrontabile in luoghi diversi?<\/li>\n<li>La pressione atmosferica deve essere esclusa dal risultato?<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se la risposta a una o pi\u00f9 di queste domande \u00e8 s\u00ec, una misura di pressione assoluta pu\u00f2 essere necessaria.<\/p>\n<h2>Conclusione<\/h2>\n<p>La differenza tra <strong>pressione relativa e pressione assoluta<\/strong> dipende dal riferimento utilizzato. La pressione relativa misura la differenza rispetto alla pressione atmosferica locale. La pressione assoluta misura la differenza rispetto al vuoto assoluto.<\/p>\n<p>Nella maggior parte delle applicazioni industriali, la pressione relativa \u00e8 la soluzione pi\u00f9 utilizzata e pi\u00f9 adatta. Tuttavia, quando il processo richiede un riferimento indipendente dal clima, dall\u2019altitudine o dalle variazioni barometriche, \u00e8 necessario utilizzare una misura di pressione assoluta.<\/p>\n<p>La scelta corretta evita errori di misura, migliora l\u2019affidabilit\u00e0 del processo e consente di selezionare il sensore, il <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/lp_transmisor_de_presion.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">trasmettitore<\/a> o il manometro pi\u00f9 adatto all\u2019applicazione reale.<\/p>\n<p>Se non siete sicuri che la vostra applicazione richieda una misura di pressione assoluta o relativa, \u00e8 consigliabile verificare il riferimento di misura richiesto dal processo prima di selezionare lo strumento.<\/p>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<p><strong>1. Qual \u00e8 la differenza tra pressione relativa e pressione assoluta?<\/strong><\/p>\n<p>La pressione relativa viene misurata rispetto alla pressione atmosferica locale. La pressione assoluta viene misurata rispetto al vuoto assoluto, quindi non dipende dal meteo o dall\u2019altitudine.<\/p>\n<p><strong>2. Quando si usa la pressione relativa?<\/strong><\/p>\n<p>La pressione relativa si usa nella maggior parte delle applicazioni industriali, come impianti pneumatici, oleodinamici, pompe, compressori e sistemi in cui il riferimento naturale \u00e8 la pressione atmosferica.<\/p>\n<p><strong>3. Quando serve la pressione assoluta?<\/strong><\/p>\n<p>La pressione assoluta \u00e8 necessaria in applicazioni di vuoto, misure barometriche, processi di laboratorio, distillazione, confezionamento sottovuoto e applicazioni in cui le variazioni atmosferiche non devono influenzare la misura.<\/p>\n<p><strong>4. Perch\u00e9 un sensore relativo pu\u00f2 generare errori in una misura assoluta?<\/strong><\/p>\n<p>Perch\u00e9 il sensore relativo utilizza la pressione atmosferica come riferimento. Se l\u2019applicazione richiede una misura rispetto al vuoto assoluto, le variazioni meteorologiche e di altitudine possono introdurre errori aggiuntivi.<\/p>\n<p><strong>5. Qual \u00e8 la formula tra pressione assoluta e relativa?<\/strong><\/p>\n<p>In condizioni di pressione positiva rispetto all\u2019atmosfera, la relazione \u00e8: pressione assoluta = pressione relativa + pressione atmosferica.<\/p>\n<p><strong>6. Le variazioni di altitudine influenzano la pressione relativa?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec. La pressione atmosferica diminuisce con l\u2019altitudine. Questo pu\u00f2 introdurre errori significativi se un sensore relativo viene utilizzato al posto di un sensore assoluto, soprattutto nei campi di misura bassi.<\/p>\n<p><!-- notionvc: c809c29b-ea15-4755-9a04-daff8fd7c631 --><\/p>\n<p><!-- notionvc: 15d6c10a-ba4c-46e8-9d71-759b7cc0c22c --><\/p>\n<p><!-- notionvc: aee0325c-f091-4d91-b787-497f790bcb33 --><!-- notionvc: 54b9acc8-b1cc-4859-8744-df5973935e02 --><\/p>\n<p><!-- notionvc: 03c96d9d-3ee5-40f3-96ef-9d26bcfd8313 --><!-- notionvc: dff4941f-c5ed-43e6-a764-cc1722801f13 --><\/p>\n<div data-fullscreen=\"disabled\" data-mode=\"normal\" data-oembed=\"1\" data-provider=\"youtube\" data-reset-after-played id=\"arve-youtube-pjuncoxr9be\" style=\"max-width:900px;\" class=\"arve\">\n<div class=\"arve-inner\">\n<div style=\"aspect-ratio:500\/281\" class=\"arve-embed arve-embed--has-aspect-ratio\">\n<div class=\"arve-ar\" style=\"padding-top:56.200000%\"><\/div>\n<p>\t\t\t<iframe allow=\"accelerometer &apos;none&apos;;autoplay &apos;none&apos;;bluetooth &apos;none&apos;;browsing-topics &apos;none&apos;;camera &apos;none&apos;;clipboard-read &apos;none&apos;;clipboard-write;display-capture &apos;none&apos;;encrypted-media &apos;none&apos;;gamepad &apos;none&apos;;geolocation &apos;none&apos;;gyroscope &apos;none&apos;;hid &apos;none&apos;;identity-credentials-get &apos;none&apos;;idle-detection &apos;none&apos;;keyboard-map &apos;none&apos;;local-fonts;magnetometer &apos;none&apos;;microphone &apos;none&apos;;midi &apos;none&apos;;otp-credentials &apos;none&apos;;payment &apos;none&apos;;picture-in-picture;publickey-credentials-create &apos;none&apos;;publickey-credentials-get &apos;none&apos;;screen-wake-lock &apos;none&apos;;serial &apos;none&apos;;summarizer &apos;none&apos;;sync-xhr;usb &apos;none&apos;;web-share;window-management &apos;none&apos;;xr-spatial-tracking &apos;none&apos;;\" allowfullscreen=\"\" class=\"arve-iframe fitvidsignore\" credentialless data-arve=\"arve-youtube-pjuncoxr9be\" data-lenis-prevent=\"\" data-src-no-ap=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/PJuNcOxr9BE?feature=oembed&amp;iv_load_policy=3&amp;modestbranding=1&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;playsinline=0&amp;autoplay=0&amp;enablejsapi=1\" frameborder=\"0\" height=\"505.8\" loading=\"lazy\" name=\"\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox\" scrolling=\"no\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/PJuNcOxr9BE?feature=oembed&#038;iv_load_policy=3&#038;modestbranding=1&#038;rel=0&#038;autohide=1&#038;playsinline=0&#038;autoplay=0&#038;enablejsapi=1\" title=\"Come funziona un manometro? 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A seconda dell\\u2019area di applicazione del manometro, come elementi di pressione si utilizzano molle tubolari (Bourdon) o membrane.\\n\\nIn un manometro a molla Bourdon ( la pressione viene misurata direttamente all\\u2019interno del manometro, tramite un tubo curvo di tipo C con una sezione trasversale non circolare. Per effetto dello \\u201cspostamento del tubo\\u201d ovvero del movimento della molla tubolare, la pressione viene trasmessa all\\u2019indice, che ha la funzione di indicare la pressione. I manometri a molla Bourdon sono molto versatili e possono essere utilizzati nella maggior parte delle applicazioni.\\nRispetto alle membrane, le molle Bourdon hanno i vantaggi seguenti:\\n- Coprono campi di pressione ristretti, da 0 a 0,6 bar, fino a campi di pressione elevati da 0 a 10.000 bar.\\n- Consentono una classe di precisione fino a 0,1 nelle regolazioni di taratura.\\n- Sono pi\\u00f9 facili da produrre.\\n- Possono essere facilmente collegate o sigillate con i componenti pressurizzati. A seconda del materiale e del carico di pressione, possono essere brasate, saldate o avvitate a loro.\\n\\nI manometri a membrana ( vengono usati quando un manometro a molla Bourdon raggiunge i suoi limiti.\\n\\nPer gli elementi a membrana, la deviazione elastica delle membrane caricate su un lato, fissate all\\u2019estremit\\u00e0, \\u00e8 determinata come valore di riferimento. Tale deviazione viene convertita, tramite uno spostamento, in un movimento rotativo. Gli elementi a membrana hanno una elevata stabilit\\u00e0 meccanica grazie alla loro forma e al loro fissaggio e sono pertanto meno sensibili alle vibrazioni.\\n\\nI manometri a membrana sono usati soprattutto quando occorre misurare basse pressioni. Grazie alla grande area della membrana, \\u00e8 possibile misurare pressioni da 0 ... 16 mbar (con i manometri a capsula, che rappresentano un tipo speciale di manometro a membrana, da 0 ... 2,5 mbar).\\n\\nDiversamente dalle molle Bourdon, gli elementi a membrana possono essere protetti facilmente dal sovraccarico. La protezione da sovraccarico viene ottenuta, ad esempio, mediante un separatore di forma particolare contro il quale pu\\u00f2 alloggiare la membrana.\\n\\nI manometri a membrana, inoltre, sono usati con fluidi altamente viscosi, contaminati o cristallizzanti, dal momento che la membrana pu\\u00f2 essere fornita di vari rivestimenti quali PTFE, oro e Hastelloy. Un manometro a membrana con attacco flangiato aperto, inoltre, impedisce l\\u2019intasamento del canale di pressione, essendo la sezione pi\\u00f9 ampia.\\n\\n\\ud83d\\udcd6 Nel blog WIKA si possono trovare articoli interessanti sui seguenti argomenti:\\n- Manometro a molla tubolare \\u2013 principio d funzionamento: \\n- Sovraccaricabilit\\u00e0 dei manometri a molla tubolare: \\n- Vantaggi dei manometri a membrana | misura di basse pressioni: \\n- Vantaggi dei manometri a membrana | elevata sovraccaricabilit\\u00e0: \\n\\n\\ud83d\\uded2 Acquista i manometri direttamente dallo shop online WIKA:\\n- Manometri a molla tubolare: \\n- Manometri a membrana: \\n- Manometri a capsula: \\n\\n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \\n\\nSeguiteci sui nostri canali social:\\n\\ud83d\\udcfa YouTube: \\n\\ud83c\\udfaf LinkedIn: \\n\\n\\u25ac Contenuti di questo video \\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac \\n00:00 - Intro \\n00:04 \\u2013 La selezione dei manometri\\n00:22 \\u2013 Come funziona un manometro a molla Bourdon? \\n00:44 - Come funziona un manometro a membrana?\\n00:54 \\u2013 Manometri a membrana vs. manometri a molla Bourdon\\n01:20 \\u2013 I vantaggi dei manometri a membrana\\n02:08 \\u2013 La decisione di scegliere tra manometri a molla Bourdon o a membrana\"}<\/script><\/p>\n<\/div>\n<p>Se non siete sicuri che la vostra applicazione richieda una <strong>pressione assoluta<\/strong> o una <strong>pressione relativa<\/strong>, non esitate a <a title=\"Modulo di contatto WIKA\" href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/contatti.WIKA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener external\">contattarci<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La differenza tra pressione relativa e pressione assoluta \u00e8 una delle domande pi\u00f9 frequenti nella misura della pressione. 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