
- •1 История развития и современное состояние автоматики
- •2 Классификация автоматических систем
- •Функции и характеристики элементов автоматических устройств (ас).
- •Датчики, основные показатели и характеристики.
- •5 Датчики температуры
- •6 Термопары
- •8 Датчики давления давления. Пружинные датчики давления.
- •9 Осн.Сведения о выборе датчиков давления(дд).
- •10 Датчики уровня жидкости
- •11 Датчики уровня жидкости. Гидростатические уровнемеры
- •12 Датчики уровня жидкости. Электрические уровнемеры
- •13 Датчики уровня жидкости. Радиоизотопный уровнемер
- •14 Датчики уровня жидкости. Акустические уровнемеры «Эхо-5»
- •16 Расходомеры постоянного перепада давления
- •17 Расходомеры индукционные
- •26 Датчики для автоматического анализа материалов
- •27 Измерение концентрации жидкости
- •28 Электрокондуктометрический метод анализа.
- •22 Весовые плотномеры
- •23 Поплавковые плотномеры
- •24 Гидростатические плотномеры
- •25 Радиоизотопные плотномеры.
- •18 Влагомеры для газов и твердых тел.
- •19 Метод точки росы
- •20 Кондуктометрический метод измерения влажности твердых тел
- •21 Метод диэлетрической проницаемости
- •30 Системы автоматического регулирования. Основные понятия и определения
- •31 Классификация систем автоматического регулирования
- •32 Объекты регулирования
- •33 Одноемкостные статические объекты.
- •34 Одноемкостные астатические объекты
- •35 Объекты чистого запаздывания
- •36 Сложные регулируемые обьекты.
- •37 Автоматические регуляторы.
- •38 Регуляторы непрерывного действия. Статические регуляторы (п-регуляторы)
- •39 Астатические регуляторы (интегральные)
- •40 Изодромные регуляторы (пи-регул-ры)
- •42 Параметры качества переходных процессов
- •45 Исполнительные механизмы
- •46 Электродвигательные исполнительные мехагнизмы
- •47 Исполнительные устройства
- •48 Способы мат. Описания аср.
- •49 Управления типовых звеньев аср. Назначение и классификация типовых звеньев
- •49 А Инерционное звено
- •50 Колебательное затухающее звено, апериодическое звено 2-го порядка
- •51 Передаточные функции аср
- •52 Последовательное соединение звеньев
- •53 Анализ точности аср
- •54 Устойчивость аср.
- •4.1 Выбор системы приборов автоматизации
- •4.2. Пневматическая система приборов старт
- •4.4.Микропроцессорные контроллеры (мпк)
- •4.5 Микропроцессорный контроллер «Сосна»
- •58 Проектирование систем автоматизации
- •59 Аср гидрродинамических процессов
- •60 Аср тепловых процессов
- •61 Аср массообменныхпроцессов
- •62 Аср процесса газовой абсорбции.
- •63 Аср процесса ректификации
- •65 Регулирование химических реакторов
- •66 Автоматизированные системы управления технологическими процессами.
25 Радиоизотопные плотномеры.
Применяется
для измерения плотности различных
средв т.ч. вязких кристаллических и
твердоподобных. Основано на поглощении
излучения.
Интенсивность гама излуч. При прохожд.
его ч/з слой в-ва толщиной х и плотн. р
определяется:
-инт-ть
гама излуч. после прхожд. слоя.
-первоначальная
инт-ть.
-коэф.
Поглощ. Излучения
С- удельное содержание i-того компонента в материале
-
коэф. поглощения
Если
х и
=
const,
то
=р.
В качестве излучения
Схема:
Ист-к гама излучения.
Приемник
Блок в который поступает сигнал преобразующих в электр. унифицир. сигнал.
Он усиливается в блоке (4) и величина плотности имеряется вторичными приборами(5) . Данная схема реализуется в пром-и в приборах ПИСР.
18 Влагомеры для газов и твердых тел.
Для измерения влажности газов применяются методы:
1.Психометрический
2. Метод точки росы
Для твердых тел применяются след. методы:
1. Электрокондуктометрический
2. Метод диэлектрической проницаемости
3. Метод ИК-излучения.
Психометрический метод измерения влажности твердых тел
Датчики- два мерных термометра сопротивления, один из них влажный т.е. тепловоспринимающая часть его постоянно увлажнена и соприкасается с гидростатическим телом, всасывающим воду. При испарении влаги у первого термометра температура меньше, чем температура второго термометра сопротивления, который называется сухим. При этом образуется психометрическая разность равная разности температур сухого и влажного термометра. ( tсух - tвл )
Психометрическая разность является мерой относительной влажности контролируемой газовой среды, которая определяется как:
ф=Pвл-A( tсух-tвл)/P * 100%
ф- относительная влажность, %
Pвл, Pсух – упругость паров, насыщающих контролируемую среду при температуре влажного и сухого термометра соответственно.
A- коэф-т , кот. зависит от свойств контрол. среды и от скорости отдувания данной средой влажного термометра.
Данный принцип реализовывается в след. схеме автоматического 2-го психометра (влагомера)
Схема состоит из 4-х плеч с сопротивлениями R1, R2, Rс, R1. Измерительная диагональ включает дополнительное сопротивление Rр
R1- общее для обоих мостов
Оба моста питаются напряжением переменного тока 6,3В от источника, подключенного к питающей диагонали обоих мостов.
Uвс = Uа0 – Uас
Данное напряжение подается в усилитель УС и поступает в РД(приходит во вращение, перемещает стрелку и движение потенциометра Rр изменяя потенциал в точке в. до тех пор пока Uвс не станет =0, следовательно двигатель остановится. (прибор реализ. данную схему АПВ-2)
19 Метод точки росы
Для измерения влажности газов применяются методы:
1.Психометрический
2. Метод точки росы
Для твердых тел применяются след. методы:
1. Электрокондуктометрический
2. Метод диэлектрической проницаемости
3. Метод ИК-излучения.
В данном методе при измерении влажности газов параболическое зеркало датчика непрерывно охлаждается. При невысокой температуре на его поверхности начинает образовываться влага (выпадает роса) и зеркало мутнеет. Моментальное помутнение зеркала контролируется с помощью ослабления яркости отражения от него светового луча. Данная температура зеркала, при котором оно мутнеет, называется точкой росы и является мерой относительной влажности контролируемой среды. Приборы реализ. данный принцип наз. влагомерами « Роса».