- •Раздел 1. Общие сведения об измерениях
- •Тема 1.1 Основы теории измерений
- •Тема 1.2 Погрешности измерений и их оценка
- •Раздел 2. Измерение теплотехнических величин
- •Тема 2.1. Измерение температуры Общие сведения о температуре
- •Температурные шкалы
- •Классификация приборов для измерения температуры
- •Термометры расширения. Их свойства, принцип действия и область применения
- •Поправки к ртутным термометрам
- •Дилатометрические термометры
- •Манометрические термометры. Их устройство и принцип действия
- •Термоэлектрические термометры
- •Устройство термоэлектрических преобразователей
- •Вторичные приборы, применяемые с термоэлектрическими преобразователями
- •Установка и поверка тэт
- •Термометр сопротивления
- •Устройство тс
- •Измерительные мосты
- •Неуравновешенные мосты
- •Магнитоэлектрические логометры
- •Цифровые вторичные измерительные приборы и преобразователи
- •Пирометры
- •Пирометры частичного излучения
- •Пирометры полного излучения
- •Монохроматические пирометры
- •Пирометры спектрального соотношения
- •Установка и поверка пирометров
- •Тема 2.2. Измерение давления, разности давлений, разряжения
- •Классификация приборов для измерения давления
- •Жидкостные манометры
- •Деформационные манометры
- •Грузопоршневые манометры
- •Дифференциальные манометры
- •Манометры с дистанционной передачей показаний
- •Установка и поверка деформационных электрических манометров и вторичных приборов
- •Ионизационные манометры
- •Тепловые манометры
- •Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры.
- •Установка и поверка тягонапоромеров
- •Вакуумметры, мановакуумметры
- •Установка и поверка вакуумметров и мановакуумметров
- •Тема 2.3. Измерение расхода, количества, уровня Единицы и методы измерения расхода и количества вещества
- •Расходомеры с сужающим устройством
- •Расходомеры постоянного перепада давлений
- •Электромагнитные расходомеры
- •Скоростные расходомеры и счетчики
- •Ультразвуковые расходомеры
- •Счетчики объемные
- •Автоматические весы
- •Измерение уровня
- •У ровнемеры с визуальным отсчетом
- •Гидростатические уровнемеры
- •Уровнемеры для резервуаров Поплавковые и буйковые уровнемеры
- •Гидростатические уровнемеры
- •Радиоизотопные уровнемеры
- •Емкостные уровнемеры
- •Индуктивные уровнемеры
- •Радиоволновые уровнемеры
- •Ультразвуковые уровнемеры
- •Термокондуктометрические уровнемеры
- •У казатели уровня сыпучих тел
- •Тема 2.4. Анализ уходящих газов Контроль состава дымовых газов. Типы газоанализаторов
- •Автоматические газоанализаторы Термомагнитные газоанализаторы
- •Электрохимические газоанализаторы
- •Переносные газоанализаторы
- •Тема 2.5. Определение качества воды и пара
- •Кондуктометры (солемеры)
- •Кислородомеры
- •Тема 2.6 Специальные измерения Измерения количества тепловой энергии
Неуравновешенные мосты
Неуравновешенный мост из-за невысокой точности применяется только для промышленных измерений. Рассмотрим схему неуравновешенного моста (рис. 28). В три плеча моста включены постоянные резисторы R1, R2, R3, а в четвертое или контрольный резистор Rк, или термометр сопротивления (в зависимости от переключателя И). К диагонали моста ab подключают источник тока Б и реостат для установки рабочего тока R. К диагонали cd – милливольтметр mV с внутренним сопротивлением Rм. При измерении переключатель устанавливают в положение И, в зависимости от величины сопротивления Rт через рамку милливольтметра потечет ток и стрелка прибора отклонится на соответствующую величину. Чем сильнее будет отклонение от первоначального равновесия, тем сильнее отклонится стрелка. Недостатком неуравновешенного моста является необходимость систематической проверки напряжения на его вершинах.
Магнитоэлектрические логометры
Логометр
имеет подвижную часть, состоящую из
двух жестко скрепленных рамок,
расположенных под углом. Рамки
поворачиваются на опорах в магнитном
поле. Действие прибора основано на
измерении сил токов, протекающих в двух
параллельных электрических цепях,
питаемых посторонним источником
постоянного тока. В каждую цепь включена
одна рамка. Уравновешивание подвижной
части достигается взаимодействием
противоположно направленных вращающих
моментов рамок. Показания логометра
практически не зависят от колебаний
напряжения источника тока. Измерительная
схема (рис.29) состоит из параллельных
цепей I и II, источника тока Б. В цепь I
включены рамка Rp1
и
резистор R, а в цепь II – рамка RР2,
термометр сопротивления RТ
и соединительная линия Rл.
Через рамки протекают токи I1
и I2,
образующие магнитные поля. Эти поля
взаимодействуют с полем основного
магнита и создают вращающие моменты М1
и М2.
Моменты действуют на рамки в противоположных
направлениях. Если сопротивление цепей
I и II одинаковы, то рамки неподвижны,
стрелка прибора устанавливается
посередине шкалы. С увеличением
температуры среды сопротивление Rт
увеличивается, ток I2
уменьшается, момент М1
станет больше, чем М2.
Подвижная часть логометра повернется
в сторону большего момента, пока не
наступит состояние равновесия, вызванное
тем, что рамка 1 входит в расширяющуюся
часть зазора, т.е. область более слабого
магнитного поля, а рамка 2 – в область
более сильного поля, что ведет к увеличению
момента М2.
Как только моменты рамок сравняются,
наступит положение равновесия.
Так как все сопротивления схемы, кроме Rт постоянны, отклонение стрелки логометра зависит только от Rт, т.е. от температуры среды. Поэтому шкала логометра проградуирована в градусах.
При установке ТС и вторичных приборов действуют те же правила, что для ТЭП и их вторичных приборов.
Для уменьшения стоимости и экономии места, к одному логометру с помощью переключателя подключают несколько ТС.
Поверка технических ТС производится в термостате плавления льда и кипения воды. Измерение сопротивления производят образцовым потенциометром.
Поверка автоматических уравновешенных мостов и логометров с помощью образцового моста или магазина сопротивлений.
