
- •Билет №1
- •1. Сделайте классификацию методов измерений в зависимости от способа обработки экспериментальных данных.
- •29. Приведите классификацию измерительных преобразователей в зависимости от физических закономерностей, положенных в основу принципа действия.
- •Билет №2
- •2. Сделайте классификацию методов измерений в зависимости от способа применения меры.
- •28. Приведите классификацию измерительных преобразователей в зависимости от рода входящих и выходящих величин.
- •Билет №3
- •3. Опишите нулевой метод измерения.
- •27. Термопары, принцип их работы.
- •Билет №4
- •4. Опишите дифференциальный метод измерения.
- •26. Рассмотрите принцип работы термометра сопротивления.
- •Билет №5
- •5. Приведите обобщённую блок схему измерительной системы с учётом влияющих факторов.
- •25. Приведите схему газового термометра.
- •Билет №6
- •6. Опишите внешние помехи, действующие на систему.
- •24. Температура и температурные методы.
- •Билет №7
- •7. Дайте определение систематической погрешности.
- •23. Расход жидкости. Назовите методы измерения расхода.
- •Билет №8
- •8. Дайте определение случайной погрешности.
- •Билет №9
- •Билет №10
- •20. Время и его измерение. Основные элементы часов, параметры часов.
- •Билет №12
- •12. Опишите принципы компенсации погрешностей, приведите пример компенсации аддитивных помех.
- •18. Опишите импульсную переходную функцию.
- •Билет №13
- •13. Опишите принципы компенсации погрешностей, приведите пример компенсации мультипликативной помехи.
- •17. Дайте определение стохастического сигнала, приведите его временные характеристики.
- •Билет №14
- •16. Приведите примеры детерминированных сигналов.
- •14. Назовите основные источники динамических погрешностей измерения.
- •Билет №15
- •15. Приведите классификацию измерительных сигналов.
26. Рассмотрите принцип работы термометра сопротивления.
Принцип действия термометров сопротивления основан на зависимости электрического сопротивления проводника от температуры. Для изготовления стандартных термометров сопротивления применяют медную и платиновую проволоку. Медные термометры сопротивления позволяют измерять температуру от -50 до +180 С, платиновые - от -260 до +1300 С. Чувствительным элементом медного термометра сопротивления является изолированная медная проволока диаметром до 0,1 мм, намотанная на цилиндрическом каркасе из пластмассы или металла и закрытая металлическим чехлом. К концам обмотки припаяны выводы. Чувствительным элементом платинового термометра сопротивления служит спираль из платиновой проволоки, расположенная в керамической трубке, заполненной керамическим порошком.
Билет №5
5. Приведите обобщённую блок схему измерительной системы с учётом влияющих факторов.
1 – влияние ИС на процесс (инструментальные погрешности)
2 – полезный сигнал для ИС
3 – влияние внешней среды на саму ИС (аддитивные помехи)
4 - влияние внешней среды на характеристики ИС (мультипликативные помехи)
5 – аналогово-цифровой преобразователь должен иметь частотные хар-ки минимум в 2 раза больше характеристик процесса
6 – обратное влияние УП на ИС
7 - выработка информации исследуемой величины
8 -
9 – отображение информации в удобном виде
10 -
25. Приведите схему газового термометра.
1 — баллон, заполненный газом (Не, N2);
2 — соединительная трубка;
3 — устройство для измерения давления (манометр).
Билет №6
6. Опишите внешние помехи, действующие на систему.
1) Временные и частотные характеристики системы влияют на построение модели.
2) Влияние измерительных систем на процесс( инструментальные погрешности).
3) Чувствительность измерительной системы
4) Линейность – источником погрешностей есть квазистационарное приближение
5) Аддитивные – налогающиеся помехи, влияют на измерительный сигнал. Характерное свойство – погрешность не зависит от значения величины.
6) Мультипликативной (деформирующей) называется помеха, влияющая на передаточную характеристику измерительной системы.
В зависимости от скорости изменения измеряемой величины изменяется мультипликативная помеха. При статистических измерениях мультипликативных помех нет.
7) Обусловлены конструкцией измерительных систем: внутреннее трение стрелки, гистерезис.
8) Согласование между выходом измерительной системы и устройством вывода результатов.
9) Погрешности квантования.
24. Температура и температурные методы.
Температура — скалярная физическая величина, характеризующая приходящуюся на одну степень свободы среднюю кинетическую энергию частиц макроскопической системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия. Измеряется в градусах Цельсия, Фаренгейта и Кельвина.
Методы измерения количества тепла:
- при неизменяемых условиях окружающей среды
-
адиобатическое
измерение
- компенсационный метод
Виды термометров:
Газовый термометр
Жидкостный термометр
Делатометрические термометры
Биметаллические термометры
Термоэлектрические термометры
Термометры сопротивления