
- •1. Стандартизация и сертификация. Виды нтд и её назначение. Организации разрабатывающие и контролирующие исполнение нтд.
- •2. Метрология. Измерения, способы обеспечения единства измерений, система единиц си.
- •3. Прямые, косвенные и совместные измерения.
- •6. Метрологические характеристики средств измерения. Функция преобразования, чувствительность, порог чувствительности, вариация, диапазон измерения, класс точности.
- •8. Случайные погрешности, функция и плотность распределения.
- •9. Оценка погрешностей при прямых лабораторных измерениях, расчет доверительного интервала, распределения нормальное и Стьюдента.
- •10. Проверка нормальности распределения при ограниченном числе измерений
- •11. Проверка однородности нескольких групп измерений физической величины.
- •17.Компенсационный метод измерения, уравновешенные мосты.
- •18.Компенсационный метод измерения,потенциометры с постоянной силой рабочего тока.
- •19. Компенсационный метод измерения, цифровые вольтметры с поразрядным уравновешиванием.
- •20. Компенсационный метод измерения, преобразователи с отрицательной обратной связью.
- •21. Международная шкала температур, единицы измерения температуры, основные температурные точки, интерполяционные приборы.
- •22. Стеклянные термометры повышенной точности и технические, введение поправки на выступающий столбик.
- •23. Манометрические термометры газовые, жидкостные и парожидкостные.
- •24. Тпс металлически. Принцип действия, стандартные градуировки, устройство, область применения, медные и платиновые тпс, с токовым выходным сигналом.
- •28. Нормирующие преобразователи для тпс, принципиальная схема
- •29. Измерение сопротивления тпс с помощью потенциометра. «Технограф-160», цифровые измерительные приборы и преобразователи, дешифраторы. Передача информации на переменном и постоянном токе, цифровой.
- •30. Термоэлектрические преобразователи (тэп). Основные типы, материалы, стандартные градуировки, область применения, устройство, с токовым выходным сигналом.
- •31. Методы включения измерительного прибора в цепь.
- •32. Удлиняющие термоэлектродные (компенсационные) провода, их назначение, требования к ним.
- •33. Пирометрические милливольтметры.
- •34. Способ введения поправки на изменение температуры свободных концов тэп.
- •35. Цепь тэп-милливольтметр,условия,обеспечивающие правильное измерение температуры.
- •36. Автоматический потенциометр, устройство, принцип действия, уравнение компенсации, компенсация изменения температуры свободных концов.
- •37. Нормирующие преобразователи для тэп, назначение, принципиальная схема
- •38. Методические погрешности контактных методов измерения температуры, погрешности за счет теплоотвода и лучистого теплообмена.
- •39. Измерение температуры тел по излучению. Яркостная, цветовая и радиационная температуры. Оптические, цветовые и радиационные пирометры.
- •40. Пружинные манометры, мембранные напоромеры и дифманометры.
- •41. Дифференциально-трансформаторная система дистанционной передачи.
- •42. Манометры и дифманометры с компенсацией магнитных потоков, преобразователи с силовой компенсацией пневматические и электрические.
- •43. Преобразователи "Сапфир-22"с мембранными тензопреобразователями
- •44. Преобразователи "Сапфир-22" для измерения малых давлений.
- •45. Упрощенная электрическая схема преобразователей "Сапфир-22".
- •46. Грузопоршневые манометры
- •47.Правила установки манометров и дифманометров, среда вода, газы, пар..
- •48. Поплавковые и буйковые уровнемеры.
- •50. Гидростатические уровнемеры…Уравнительные сосуды.
- •51. Емкостные уровнемеры, радарные, ультразвуковые.
- •52. Расходомеры переменного перепада давления.
- •53. Расходомеры постоянного перепада давления.
- •54. Тахометрические расходомеры.
- •55. Электромагнитные расходомеры.
19. Компенсационный метод измерения, цифровые вольтметры с поразрядным уравновешиванием.
В компенсационном методе измеряемую величину компенсируют другой величиной, значение которой известно с высокой степенью точности, разность между ними сводится к нулю за счет изменения известной величины. Применяемый в этом случае измерительный прибор (нуль-прибор) служит только для установления факта равенства двух величин или равенства нулю их разности.
IP
= const;
Rp = const = R2+R4+R2+R1+R0.2+R0.4+R0.2+R0.1;
УС – усилитель;
КУ – комплекс устройств;
РУ – распределяющее устройство;
Д – дешефратор;
ЦИ – цифровой индикатор;
ГТИ – генератор тактовых импульсов;
БУ – блок управления; Vx = 7.3
20. Компенсационный метод измерения, преобразователи с отрицательной обратной связью.
В компенсационном методе измеряемую величину компенсируют другой величиной, значение которой известно с высокой степенью точности, разность между ними сводится к нулю за счет изменения известной величины. Применяемый в этом случае измерительный прибор (нуль-прибор) служит только для установления факта равенства двух величин или равенства нулю их разности.
Обратная
связь отрицательна, если её сигнал
вычитается из выходного.
I – входная цепь усилий (UBX, ROC, вход усилий);
II – выходная (RH, HA, ROC);
ΔU=Uвх-IRос
(Uвх-IRос)KU=I(Rн+Rос)
Достоинства:
1) ΔU→0 I→0 во внешней цепи не влияет на внешнее сопротивление;
2) Сопротивление нагрузки не влияет на I;
3) При глубокой отрицательной обратной связи на коэффициент преобразования не влияет UПИТ и KU.
21. Международная шкала температур, единицы измерения температуры, основные температурные точки, интерполяционные приборы.
Идеальная температурная шкала – это термодинамическая температурная шкала, основанная на втором законе термодинамики. В МТШ-90 используется и Цельсий и Кельвин.
Шкала Цельсия tC; Шкала Феолекора tP; Шкала Фарингейта tF;
МТШ основана на 11ти температурных точках. Реперными точками являются равновесные состояния химически чистых веществ:
Т.1 -259.34ºC 13.81K – тройная точка равновесного водорода;
Т.7 0.01ºC 273.16K – тройная точка воды;
Т.8 температура кипения воды;
Т.11 1064.43ºC 1337.58K – температура затвердевания золота;
В промежутках между этими точками градуируются интерполяционные приборы – термометры (-260960ºC) и пирометры излучения (≥960ºC).
Методы измерения:
1) Контактные – стеклянные, манометрические, биметаллические, термометры сопротивления, термоэлектрические термометры, кварцевые преобразователи температуры вчастоту.
2) Бесконтактные – пирометры монохроматического излучения, пирометры спектрального отношения, пирометры полного излучения.
22. Стеклянные термометры повышенной точности и технические, введение поправки на выступающий столбик.
Принцип действия основан на тепловом расширении жидкостей.
Вещёства: ртуть (-30700ºC); спирт (-8070ºC); пентан (-20020ºC).
По конструкции:1) с вложенной шкалой, у них шкальная пластина вставлена внутрь оболочки и жестко скреплена с капилляром; 2) палочного типа, шкала нанесена непосредственно на внешнюю поверхность толстостенного капилляра.
По способу применения:1) Лабораторные – полное или переменное погружение (по глубине). В последнем случае вводится поправка на выступающий столбик:
Δt=0,00016kl(t-Θ), где l – длина выступающего столбика в градусах шкалы термометра; t – температура контролируемой среды, отсчитанная по термометру; Θ – средняя температура выступающего столбика, определяемая вспомогательным термометром; k – коэффициент, индивидуальный для каждой термометрической жидкости и сорта используемого стекла.
2) Технические – термометры постоянной глубины погружения, погружается только хвостовая часть.