
- •1. Понятие физической величины. Система физических величин
- •2. Международная система единиц си
- •3. Производные единицы си
- •4. Кратные и дольные единицы си
- •5. Внесистемные единицы физических величин
- •6. Единицы физических величин, подлежащих применению в строительстве
- •7. Измерение физических величин. Понятия и определения
- •8. Средства измерений, испытаний и контроля
- •9. Средства измерений, используемые в строительстве
- •10. Методы измерений. Определения и виды
- •11. Классификации методов измерений
- •12. Ошибки измерений и их виды
- •13. Погрешность измерений – мера точности результата
- •14. Гистограмма и распределение Гаусса
- •15. Анализ кривой Гаусса. Точные и эмпирические формулы для средних величин
- •16. Доверительный интервал и доверительная вероятность
- •17. Распределение Стьюдента
- •18. Определение необходимого числа измерений
- •19. Обнаружение грубых ошибок
- •20. Основные правила проведения измерений
- •21. Измерение геометрических параметров и углов
- •22. Линейки измерительные, штангенциркули и микрометры
- •23. Измерение времени и массы
- •24. Приборы для измерения температуры
- •25. Электроизмерительные приборы (общие сведения)
- •26. Магнитоэлектрические (I) и электромагнитные (II) измерительные приборы
- •27. Электродинамические измерительные приборы (I), ваттметры (II)
- •28. Электростатические (I) и электронные (II) вольтметры
- •29. Испытания продукции (понятия и определения)
- •30. Основные виды испытаний продукции
- •31. Контроль качества продукции (задачи и виды контроля)
- •32. Структура и функции отк
- •33. Определение истинной и средней плотности строительных материалов
- •34. Определеннее насыпной плотноcти, пористости и водопоглощения строительных материалов
- •35. Ареометрический метод определения плотности жидкостей
- •36. Гидрофизические свойства строительных материалов (гигроскопичность, капиллярное всасывание, водопоглощение)
- •37. Методы определения водостойкости, газо- и паропроницаемости
- •38. Морозостойкость строительных материалов и ее определение
- •39. Определение прочности строительных материалов
- •40. Испытания строительных металлов на растяжение
- •41. Определение характеристик песка (плотность, пустотность, влажность, примеси, зерновой состав)
- •42. Определение характеристик щебня и гравия
- •43. Определение физических и механических свойств древесины
- •44. Теплофизические свойства и их определение
- •45. Проблема «состав-строение-свойство». Элементный состав и методы его определения
- •46. Фазовый состав и методы его определения
- •47. Химический состав и методы его определения
- •48. Рентгеновское излучение. Устройство рентгеновской трубки
- •49. Спектр излучения рентгеновской трубки
- •50. Характеристическое рентгеновское излучение. Закон Мозли
- •51. Закон Вульфа-Брэгга и его использование в методах анализа
- •52. Метод рентгенофлюоресцентного анализа
- •53. Метод рентгенофазового анализа
- •54. Термические методы анализа
9. Средства измерений, используемые в строительстве
Номенклатура СИ, применяемых в строительном производстве, очень велика. Поэтому для оперативного поиска информации существуют системы классификации СИ. Особенно часто используется принцип классификации СИ по видам измерений
(см. табл.).
-
Виды СИ
Примеры
СИ линейных величин
СИ угловых величин
СИ отклонений поверхности
СИ времени
СИ массы
СИ силы, прочности,
СИ плотности
СИ вязкости
СИ температуры
СИ физико-технических величин
СИ акустических величин
СИ электрических величин
СИ давления
Рулетки, метры, оптические дальномеры
Транспортиры, теодолиты
Рейки контрольные, уровни
Часы, секундомеры
Весы
Динамометры, прессы
Пикнометры, ареометры
Вискозиметры
Термометры
Влагомеры
Шумомеры
Амперметры, вольтметры
Манометры
Другая система классификации отражает направленность и характер измерительных операций в строительстве. Она содержит следующие группы СИ:
СИ геометрических параметров,
СИ для контроля качества грунтов и глинистых растворов,
СИ для контроля качества бетонной смеси, бетона и железобетона,
СИ для контроля качества цемента, гипса и извести,
СИ для контроля качества сварки и антикоррозионных покрытий,
СИ для контроля качества битума и асфальтобетона.
Независимо от системы классификации СИ существует так называемый номенклатурный перечень СИ, используемых в строительстве наиболее часто. Он включает в себя 30 наименований разных СИ, каждое их которых имеет свой собственный номер. В сокращенном виде он приведен ниже
№ |
Средство измерений |
ГОСТ или ТУ |
1 8 12 20 22 26 29 |
Рулетка металлическая длиной 1-2 м Уровень строительный Рейка для контроля плоскостности поверхности Термометр для замера температуры воздуха Психрометр для определения влажности Приборы для контроля уплотнения грунта Влагометр для измерения влажности строительных материалов |
ГОСТ 7502-80 Гост 9416-83 |
По этому Перечню составлены номенклатурные комплекты СИ для строительных бригад по видам строительно-монтажных работ. В них указаны виды работ и номера только тех СИ, которые при проведении этих работ используются (см. ниже).
Виды СМР |
Номера СИ |
Земляные работы Железобетонные работы Монтаж металлических конструкций Каменные и кирпичные работы Устройство полов Отдельные работы |
1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 26 1 …. 30 1 ….. 27 1 ….. 25 1 ….. 20 1 ….. 29 |
Использование таких комплектов облегчает организацию выполняемых строительных работ.
10. Методы измерений. Определения и виды
Под методами измерений понимают совокупность приемов использования физических явлений и средств измерений. На практике находят применение следующие методы измерений.
Метод непосредственной оценки является самым распространенным. При его использовании значение измеряемой величины определяют непосредственно по отсчетному устройству СИ (напряжение – вольтметром, силу тока – амперметром, давление – манометром и т.д.).
Метод сравнения с мерой основан на сравнении измеряемой величины с величиной, воспроизводимой мерой (сравнение масс на весах с гирями, линейные измерения рулеткой и т.д.).
Метод замещения (разновидность предыдущего) состоит в том, что измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой (взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов).
Дифференциальный метод характеризуется измерением разности между измеряемой величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой. Метод позволяет получить результат высокой точности при использовании относительно грубых средств измерения.
Метод совпадений основан на измерении разности между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой путем совмещения отметок основной шкалы и шкалы нониуса (штангенциркули, микрометры, теодолиты).
Нулевой метод аналогичен дифференциальному, но разность между измеряемой величиной и мерой сводится к нулю. При этом нулевой метод имеет то преимущество, что мера может быть во много раз меньше измеряемой величины.
Рассмотрим, например, неравноплечие весы (рис. 1), где P1l1 = Р2l2.
В электротехнике это мосты для измерения индуктивности, емкости, сопротивления (рис. 2). Здесь I1r1 = I2rx, откуда I1/I2 = rx/r1; I1r3 = I2r2, откуда I1/I2 = r2/r3.
В результате находим rx = r1r2/r3. В общем случае совпадение сравниваемых величин регистрируется нуль-индикатором (И).
Рис. 1
Рис. 2