
- •22. Лабораторные и технические жидкостные термометры
- •23. Методы измерения давления и вакуума
- •24. Средства измерения плотности жидкостей
- •25. Меры, как средство измерений
- •26. Технические электроконтактные термометры
- •27. Классификация приборов расхода жидкостей и газов
- •28. Средства измерения плотности газов
- •29. Аспекты применения калибров.
- •30. Поправки к показаниям жидкостных термометров
- •31. Тахометрические счетчики воды. Устройство, область применения.
- •32. Средства измерений вязкостей жидкости
- •33. Механические средства измерений. Бесшкальные средства измерений.
- •34. Особенности применения стеклянных жидкостных термометров
- •35. Крыльчатые и турбинные счетчики воды
- •36. Средства измерения преломления жидкостей
- •37. Применение штангенинструмента и оптикомеханических приборов
- •38. Назначение и устройство манометрических термометров
- •39. Особенности использования расходомеров с сужающим устройством
- •40. Визуальные и поплавковые среды измерения уровня
35. Крыльчатые и турбинные счетчики воды
Для учета расхода воды на вводах в здания устраивают водомерные узлы, в которых монтируют счетчики воды. Подразделяются они на 2 группы: крыльчатые, ось вращения которых перпендикулярна направлению движения жидкости, и турбинные с осью вращения турбины, расположенной параллельно направлению движения жидкости. Крыльчатые счетчики применяют при небольших расходах воды. Турбинные счетчики холодной воды применяют при больших расходах воды. Крыльчатые счетчики воды к трубопроводам присоединяют горизонтально. Турбинные счетчики присоединяют к трубопроводам как в горизонтальном, так и в наклонном положении, а также вертикально при условии движения воды снизу вверх. При значительных колебаниях воды в зданиях применяют комбинированные счетчики воды, сочетающие турбинные и крыльчатые счетчики с параллельным или последовательным их включением. При параллельном включении и при малых расходах воды специальный клапан направляет весь поток через крыльчатый счетчик, с увеличением расхода клапан открывается и вода поступает также и через турбинный счетчик, т. е. измеряется одновременно двумя счетчиками. Ремонтируют счетчики организации, зарегистрированные органами Госстандарта. По окончании ремонта счетчик проверяет представитель Госстандарта. При этом к счетчику прилагается паспорт с отметками о ремонтах, датах их проведения, а также указанием по возможности причины выхода счетчика из строя. Показания счетчиков следует снимать через равные промежутки времени (например, месяц), записывать следует только целое число кубометров по роликовому указателю, т. е. до запятой. При этом показания счетчиков сравниваются с данными за предшествующий период. В случаях, когда количество воды за последний период значительно меньше предыдущих показателей, это означает, что счетчик работает с остановками и нуждается в ремонте.
36. Средства измерения преломления жидкостей
Когда соломинку помещают в стакан с водой, соломинка кажется изогнутой. Если ее поместить в стакан с водой, содержащей растворенный сахар, она выглядит даже более изогнутой. Этот феномен известен как принцип светового преломления (рефракции). Рефрактометр – это оптический инструмент, предназначенный для измерения концентрации растворов с помощью преломления света. Рефрактометры были разработаны Эрнстом Аббе. Применяются в пищевой промышленности (контроль качества пива вина, сахара в напитках), нефтехимии, на фармацевтическом пр-ве (концентрация растворов лекарств.препаратов). Среди современных рефрактометров можно выделить промышленные, лабораторные и портативные. Промышленные и лабораторные рефрактометры предназначены для исследования веществ в научных лабораториях и контроля технологических процессов на пр-ве. Они имеют высокую точность измерений и большие размеры. Портативные рефрактометры предн-ны для оперативного контроля веществ в лаборатории, на производстве. Портативные рефрактометры делятся на цифровые и ручные. Цифровые портативные рефрактометры имеют жидкокристаллический экран, на котором отображается результат измерений. Ручные портативные рефрактометры имеют компактные размеры и не содержат никаких электронных схем , используют их для измерений как на пр-ве, так и в домашних условияхх. Принцип действия рефрактометра базируется на использовании явления преломления света. При переходе из одного вещества в другое луч света отклоняется от прямолинейного направления на некоторый угол. Соотношение угла вхождения луча света в вещество и угла преломления его на границе раздела двух сред называется коэффициентом (показателем) преломления. Основным оптическим элементом рефрактометра явл-ся главная призма, на которую наносится исследуемое вещество. Главная призма состоит из материала с высоким показателем преломления. Падающий свет, проходя через вещество и призму, преломляется под углом. Далее, через систему оптических линз, свет попадает на шкалу рефрактометра. Величина угла преломления света зависит от состава раствора и его концентрации. Таким образом, по положению границы раздела между светом и тенью можно однозначно определить коэффициент преломления или оптическую плотность исследуемого раствора.
Нужно иметь ввиду, что показатель преломления вещества также зависит от t. Некоторые модели рефрактометров учитывают влияние t с помощью функции– система автоматической компенсации t). Внутри их корпуса находится биметаллическая пластина. Она сжимается или растягивается в зависимости от перепадов t. В случае отсутствия этой функции необходимо пользоваться специальными таблицами для пересчета полученных значений в зависимости от температуры окружающей среды.