
- •1 Вопрос.
- •3 Вопрос
- •4 Вопрос.
- •5 Вопрос
- •2 Билет
- •1 Вопрос
- •3 Вопрос
- •4 Вопрос Расходомеры переменного перепада давления. Принцип действия. Уравнения измерений
- •5 Вопрос
- •Билет 3
- •1 Вопрос
- •Схемы включения транзистора
- •Схемы включения биполярного транзистор с общим эмиттером (оэ) - осуществляет усиление как по току, так и по напряжению - наиболее часто применяемая схема;
- •Схемы включения полевого транзистора
- •2 Вопрос
- •3Вопрос
- •4 Вопрос
- •5 Вопрос
- •1 Вопрос
- •2 Вопрос
- •3 Вопрос
- •4 Вопрос Взрывозащищенные электроконтактные манометры типа вэ-16рб
- •5 Вопрос
- •1 Вопрос
- •2 Вопрос
- •3 Вопрос
- •4 Вопрос
- •5 Вопрос
- •1.1 Химическое воздействие
- •1.2 Физическое воздействие
- •1.3 Психофизиологическое воздействие
- •1.3.1 Физические перегрузки
- •Билет 6
- •1 Вопрос
- •Способы включения трехфазных двигателей
- •2 Вопрос
- •3 Вопрос
- •4 Вопрос
- •5 Вопрос Билет 8
- •1 Вопрос
- •2 Вопрос
- •3 Вопрос
- •4 Вопрос
- •5 Вопрос
- •Билет 9
- •1Вопрос
- •2 Вопрос
- •3 Вопрос
- •4 Вопрос
- •5 Вопрос билет 10
- •1 Вопрос
- •2 Вопрос
- •3 Вопрос
- •4 Вопрос
- •5 Вопрос
3Вопрос
Погрешность измерения - оценка отклонения измеренного значения величины от её истинного значения. Погрешность измерения является характеристикой (мерой)точности измерения
Выделяют следующие виды погрешностей:
Абсолютная погрешность – это значение, вычисляемое как разность между значением величины, полученным в процессе измерений, и настоящим (действительным) значением данной величины.
Абсолютная погрешность меры – это значение, вычисляемое как разность между числом, являющимся номинальным значением меры, и настоящим (действительным) значением воспроизводимой мерой величины.
Относительная погрешность – это число, отражающее степень точности измерения.
Приведенная погрешность – это значение, вычисляемое как отношение значения абсолютной погрешности к нормирующему значению.
Инструментальная погрешность – это погрешность, возникающая из-за допущенных в процессе изготовления функциональных частей средств измерения ошибок.
Методическая погрешность – это погрешность, возникающая по следующим причинам:
неточность построения модели физического процесса, на котором базируется средство измерения;
неверное применение средств измерений.
Субъективная погрешность – это погрешность возникающая из-за низкой степени квалификации оператора средства измерений, а также из-за погрешности зрительных органов человека, т. е. причиной возникновения субъективной погрешности является человеческий фактор.
Статическая погрешность – это погрешность, которая возникает в процессе измерения постоянной (не изменяющейся во времени) величины.
Динамическая погрешность –это погрешность, численное значение которой вычисляется как разность между погрешностью, возникающей при измерении непостоянной (переменной во времени) величины, и статической погрешностью (погрешностью значения измеряемой величины в определенный момент времени).
Аддитивная погрешность – это погрешность, возникающая по причине суммирования численных значений и не зависящая от значения измеряемой величины, взятого по модулю (абсолютного).
Мультипликативная погрешность – это погрешность, изменяющаяся вместе с изменением значений величины, подвергающейся измерениям.
Систематическая погрешность – это составная часть всей погрешности результата измерения, не изменяющаяся или изменяющаяся закономерно при многократных измерениях одной и той же величины.
Случайная погрешность – это составная часть погрешности результата измерения, изменяющаяся случайно, незакономерно при проведении повторных измерений одной и той же величины.
4 Вопрос
Измерение расхода методом постоянного перепада давления
Расходомеры постоянного перепада давления также называют расходомерами обтекания, к ним относятся ротаметры, поршневые и поплавковые расходомеры. В приборах этого типа в зависимости от величины измеряемого расхода изменяется площадь отверстия истечения, а перепад давления до и после отверстия истечения остается постоянным. Противодействующей силой является сила тяжести чувствительного элемента, выполняемого в виде поплавка или поршня. Ротаметры, широко применяемые в лабораторных и промышленных условиях, предназначены для измерения плавно меняющегося объёмного расхода однородных потоков чистых и слабозагрязненных жидкостей и газов с дисперсными включениями инородных частиц. Они применяются так же в качестве индикаторов расхода среды в газоанализаторах и других приборах.
Ротаметр состоит из конической, расширяющейся кверху, чаще всего стеклянной (для прозрачной среды) или металлической трубки с поплавком. На поверхности поплавка сделаны винтовые канавки для его вращения вокруг своей оси за счет относительного перемещения потока; благодаря этому поплавок не касается стенок трубки, что исключает влияние сил трения на высоту его расположения. Под действием потока жидкости или газа поплавок вертикально перемещается, одновременно приходит во вращательное движение, и центрируется в середине потока. По перемещению поплавка ротаметра вдоль его шкалы, нанесенной на конусной стеклянной трубке, судят об объёмном расходе в единицу времени (л/ч, м3/ч). Существуют ротаметры, у которых поплавок не совершает вращательного движения. Поток жидкости или газа, протекающий снизу вверх в конусной трубке ротаметра (рис. 1.1), поднимает поплавок до тех пор, пока площадь кольцевого отверстия Fк между поплавком и внутренней поверхностью конусной трубки не достигнет такого размера, при котором действующие на поплавок силы уравновешиваются. При достижении равновесия сил поплавок устанавливается на высоте, соответствующей определенному значению расхода.