
- •Курсовой проект по дисциплине «Прикладная метрология»
- •Реферат
- •1. Выбор средства измерения
- •Характеристика неточности изготовления детали
- •1.2. Методы контроля заданного отклонения
- •1.3. Схема контроля с описанием методики
- •1.4. Понятие о точности измерений, источники погрешности, методика определения суммарной погрешности
- •1.5. Выбор си с позиции обеспечения необходимой точности
- •1.6. Принцип действия выбранного си.
- •2. Оценка достоверности контроля
- •2.1. Понятие о вероятностных ошибках первого и второго рода. Причины их возникновения
- •2.2. Оценка достоверности контроля заданного допуска
- •2. Выбор средства измерения для контроля силы постоянного тока электроустановки в соотствии с заданными условиями
- •2.1 Методы измерения тока
- •2.2. Выбор первоначальной совокупности си
- •2.3. Выбор си по заданной точности и номинальному значению измеряемой величины
- •2.4. Функциональная схема си. Описание принципа его работы и анализ источников дополнительной погрешности
- •2.5. Определение поправок к показаниям си и точности показаний методом ситуационного моделирования
- •III. Проведение статической обработки результатов измерений, оценка погрешности от смещенности и определение минимально необходимого объема выборки.
- •3.1. Характеристика многократных измерений, цели статической обработки данных
- •3.2. Грубые погрешности и критерии их исключения
- •3.3. Проверка предложенной выборки на наличие промахов и их исключение при необходимости
- •Исходные данные
- •3.4. Понятие закона распределения случайной величины
- •3.5. Построение гистограммы исходных данных
- •Определение частоты попадания
- •3.6. Характеристика точечных оценок параметров закона распределения и их определение
- •3.7. Формулировка гипотезы о законе распределения
- •3.8. Задача проверки статистических гипотез
- •3.9. Проверка выдвинутой гипотезы о законе распределения исходных данных с доверительной вероятностью 0,95 по критерию Пирсона
- •Определение
- •3.10. Понятие интервальных оценок, оценка доверительного интервала результата измерений и представление его в соответствии с гост
- •3.11. Оценка погрешности от смещенности
- •3.12. Определение минимально необходимого количества измерений
- •Библиографический список
2.2. Выбор первоначальной совокупности си
Обобщенным
термином «электромеханические приборы»
обозначают СИ, структурная схема которых
соответствует представленной на рисунке
схеме:
Рисунок 6 – Структурная схема электромеханических приборов
Измерительная схема содержит совокупность сопротивлений, индуктивностей, емкостей и других радиоэлементов электрической цепи и осуществляет количественное или качественное преобразование входной физической величины х в выходную электрическую величину х1, на которую реагирует измерительный механизм. Измерительный механизм прибора преобразует электрическую величину х1 в механическое угловое или линейное перемещение , значение которого отражается на шкале отсчетного устройства прибора, проградуированной в единицах измеряемой величины N(x).
По принципу действия электромеханические измерительные механизмы делят на следующие системы:
-магнитоэлектрическую (рис. 7), основанную на взаимодействии рамки проводника, с протекающим в ней током, с полем постоянного магнита;
-электромагнитную, принцип действия приборов электромагнитной системы основан на взаимодействии магнитного поля, создаваемого током в неподвижной катушке, с подвижным ферромагнитным сердечником. При включении прибора под действием магнитного поля катушки сердечник втягивается внутрь катушки. Подвижная часть механизма поворачивается до тех пор, пока вращающий момент не уравновесится противодействующим моментом, создаваемым пружиной.
Рисунок 7 - Схема электромагнитной системы
-электродинамическую, использующую силы взаимодействия между подвижной и неподвижной катушками, с протекающими в них токами;
Рисунок 8 - Схема электродинамической системы
-электростатическую, использующую силы электрического взаимодействия между подвижными и неподвижными электродами:
Рисунок 9 - Схема электростатической системы
2.3. Выбор си по заданной точности и номинальному значению измеряемой величины
Исходными данными являются требования по конструкторско-технологической документации, наибольшее и наименьшее значения измеряемой величины и допустимые значения погрешности.
Необходимо выбрать СИ по следующим исходным данным:
- номинальное значение тока In = 14А;
- допускаемое отклонение S = 1,3А;
- диапазон температуры окружающей среды: (10 – 40)0С;
- напряжение внешнего магнитного поля Нзаданное = 70А/м;
-
допустимое значение погрешности
измерения
;
- пределы аддитивной поправки: 20;
- среднеквадратическое отклонение показаний: 11,5.
Согласно нормативам допустимая абсолютная основная погрешность СИ:
Далее оценивается ориентировочное значение класса точности:
Выбираем
-
нормирующее значение, в данном случае
Верхний
предел
Ближайшим к этому является значение 20А.
Определяем предел суммарной погрешности прибора с учетом того, что дополнительную погрешность вносят колебания температуры и внешнее магнитное поле.
А;
основная погрешность СИ;
А;
допустимая температурная погрешность;
А
В этом случае:
Принимаю
:
.
Принимаю .