
- •2. Погрешности измерений их классификация.
- •3. Средства измерений. Основные понятия и определения, классификация, структурные схемы.
- •4. Метрологические характеристики средств измерения. Назначение, классификация, способы нормирования.
- •5. Погрешность средств измерения: класс точности, размах, вариация, аддитивная, мультипликативная
- •6. Гсп: принципы построения
- •8. Мостовые измерительные схемы: уравнов, неуравнов, частотнозав мосты.
- •9. Компенсационные измерительные схемы: пр-п действия, хар-ки.
- •11. Деформационные манометры
- •12. Термометры расширения
- •13. Тэп (термоэлектрические преобразователи).
- •14. Измерение температуры с пом. Термопреобразователей сопротивления (тс).
- •15. Вторичные приборы, работающие с тс: мосты, логометры, пирометры. Цветовые и радиационные пирометры.
- •16. Пирометрия. Оптические, цветовые и радиационные пирометры: принцип действия, метрологические характеристики.
- •17. Методы измерения уровня. Поплавк., буйк., гидростатич., емкостные
- •18. Акустические, радиационные, весовые уровнемеры
- •19. Измерение расхода ж,г. Расходомеры перем. Перепада
- •20. Расходомеры обтекания. Ротаметры (постоянного перепада давления).
- •21. Тахометрические расходомеры. Турбинные, шариковые, камерные. Счетчики. Аккустические и электромагнитные.
- •22. Непрерывные методы измерения плотности ж-сти весовым, гидростатическим, поплавковым и вибрационным методами.
- •23. Измерение плотности газов
- •24. Измерение вязкости: методы, источники погр-ти. Капилярный вискозиметр, в-р с падающим телом.
- •Вискозиметры с падающим телом.
- •25. Измерение влажности. Виды связи влаги с вещ-вом. Психрометрич. М-д.
- •26. Определение влажности газов (волосяные, точки росы, диэлькометрические, кулонометрические)
- •27. Измер. Влажности сыпучих и твердых мат-лов. Прямые и косвенные методы. Физические м-ды свч, ик
- •28. Термокондуктометрические и магнитные газоанализаторы.
- •29. Потенциометрический метод измер. Концентрации. Констр-я электродов.
- •30. Передача инф на расстояние. Модуляция. Виды. Пневматич и электрич
29. Потенциометрический метод измер. Концентрации. Констр-я электродов.
Потенциометрические
анализаторы концентрации жидкости
основаны на изменении проводимости
р-ров, которые являются электролитами.
Величина проводимости зависит от
подвижности анионов и катионов. В общем,
виде проводимость:
[см].
Измерение проводимости проводится с
помощью кондуктометрических
электролитических ячеек, представляющих
из себя прокачиваемые ячейки с электродами.
К ним подключают постоянное или переменное
напряжение. В случае если используют
постоянное напряжение, то на границах
электрод-электролит образуется второй
электронный слой. В этом слое могут
проходить электрохимические процессы,
которые сложно учитываемые. Если
использовать переменное напряжение
процесс тот же, только процесс
знакопеременный, но степень поляризации
на несколько порядков ниже. На работу
ячейки оказывает влияние электростатическое
поле (наводка). Для уменьшения влияния
полей используют третий электрод:
Д
ля
уменьшения явления поляризации и
облегчения условий снятия потенциала,
ф-ии подвода напряжения и снятия
потенциала разделены с помощью пар
электродов:Простейшие рН-метры
представляют собой два полуэлемента,
которые соединены между собой электрическим
ключём. Полуэлемент представляет собой
сосуд с р-ром электролита, в который
погружён металлический электрод. В
одном полуэлементе находится р-р,
концентрация которого измеряется, в
другом – р-р с известной концентрацией.
Электролитический ключ – это трубка,
заполненная р-ром и закрытая с двух
сторон полупроницаемыми пробками из
ваты или азбеста. Положительные ионы
металла переходят в раствор, и электрод
получает отрицательный заряд.
Приборы, служащие для измерения водородного показателя – рН-метрами. Их первичными преобразователями служат гальванические преобразователи, в которых роль металла играет водород, роль металлических ионов – ионы Н+. Основная формула для рН-метров: Е=-0,059*рН
30. Передача инф на расстояние. Модуляция. Виды. Пневматич и электрич
с-мы передачи информации (с частотным сигналом, дифф-транс, сельсинные).
Носителями инф. в измерительной технике являются электрические, пневм., гидравл., оптич. сигналы. Все СИ, созданные на основе этих носителей, имеют унифицированные вх/вых сигналы. Связь – преобразователями E/P, P/E, O/E, E/O и тд. Это объясняется необходимостью использования СИ в различных процессах.