Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лаб. практикум.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
217.09 Кб
Скачать

Московский областной политехнический

КОЛЛЕДЖ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Реферат

Предмет «Лабораторный практикум по КИПиА»

Тема: «Методы и средства измерения температуры. Термометры расширения, манометрические термометры, термометры сопротивления, термоэлектрические термометры. Сравнительный анализ методов»

Студент

__________________

Карандашов А.А.

Группа

07-АТП

Преподаватель

__________________

Мартынов В.И.

г. Электросталь

2012 / 2013 Учебный год.

Содержание

  1. Перечень принятых сокращений..........................................................3

  2. Способы измерения температуры........................................................6

  3. Термометры расширения......................................................................7

  4. Термометры манометрические...........................................................11

  5. Термометры сопротивления................................................................16

  6. Термоэлектрические термометры.......................................................19

  7. Заключение...........................................................................................22

  8. Список использованной литературы..................................................23

Перечень принятых сокращений

МП – микропроцессор;

ТС – термометр сопротивления;

ТЭТ – термоэлектрический термометр;

ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

ЭДС – электродвижущая сила.

Введение

В настоящее время измерительная техника широко применяется в целях автоматического контроля, автоматизации производственных процессов и научно-исследовательской работы во всех областях знаний [1].

При описании явлений и процессов, а также свойств материальных тел используются различные физические величины, число которых достигает

нескольких тысяч: электрические, магнитные, пространственные и временные; механические, акустические, оптические, химические, биологические и др. При этом указанные величины отличаются не только качественно, но и количественно и оцениваются различными числовыми значениями [2].

Установление числового значения физической величины осуществляется путем измерения. Результатом измерения является количественная характеристика в виде именованного числа с одновременной оценкой степени приближения полученного значения измеряемой величины к истинному значению физической величины [2].

При реализации любого процесса измерения необходимы технические средства, осуществляющие восприятие, преобразование и представление числового значения физических величин. На практике при измерении физических величин применяются электрические методы и неэлектрические (например, пневматические, механические, химические и др.) [2].

Электрические методы измерений получили наиболее широкое распространение, так как с их помощью достаточно просто осуществлять преобразование, передачу, обработку, хранение, представление и ввод измерительной информации в ЭВМ [2].

Технические средства и различные методы измерений составляют основу измерительной техники. Любой производственный процесс характеризуется большим числом параметров, изменяющихся в широких пределах. Для поддержания требуемого режима технологической установки необходимо измерение указанных параметров [2].

Широкие возможности открылись перед измерительной техникой в связи с появлением микропроцессоров (МП) и электронно-вычислительной машины (ЭВМ). Благодаря им значительно расширились области применения средств измерительной техники, улучшились их технические характеристики, повысились надежность и быстродействие, открылись пути реализации задач, которые ранее не могли быть решены. По широте и эффективности применения МП одно из первых мест занимает измерительная техника, причем все более широко применяются МП в системах управления. Трудно переоценить значение МП и микроЭВМ при создании автоматизированных средств измерений, предназначенных для управления, исследования, контроля и испытаний сложных объектов. Развитие науки и техники требует постоянного совершенствования средств измерительной техники, роль которой неуклонно возрастает [2].

Темой настоящего реферата является принцип работы, устройство, достоинства и недостатки термометров расширения, манометрических термометров, термометров сопротивления, термоэлектрических термометров, а также изучение методов измерения температуры.