
- •1,2 Измерения. Виды измерений.
- •4. Погрешности измерений, их оценка
- •7. Класс точности
- •8. Мостовой метод измерения
- •9. Потенциометрический метод измерения
- •10. Пирометрические милливольтметры
- •11. Логометры
- •12. Вторичные пневматические приборы.
- •13. Цифровые вторичные измерительные приборы и преобразователи
- •14. Основные элементы цифровых измерительных приборов
- •15. Общие сведения об измерении температур.
- •16. Международная температурная шкала.
- •19. Термоэлектрические преобразователи и термометры.
- •20. Компенсационные устройства.
- •21. Разновидности и конструкция термометров сопротивления
- •22. Методика применения контактных термопреобразователей температуры
- •23. Монохроматические пирометры
- •24. Общие сведения об измерении давления и разности давлений.
- •25. Жидкостные манометры и дифманометры.
- •26. Деформационные манометры и дифманометры.
- •27. Электрические манометры
- •28. Грузопоршневые манометры.
- •29. Методика измерения давления и разности давлений
- •30. Уровнемеры с визуальным отсчетам
- •31. Гидростатические уровнемеры
- •32.Поплавковые и буйковые уровнемеры
- •33. Емкостные уровнемеры
- •34.Индуктивные уровнемеры
- •35.Радиоволновые уровнемеры
- •37. Термокондуктометрические уровнемеры.
- •39. Общие сведения о измерение расхода жидкостей, газа и пара.
- •40. Методика сужающих устройств
- •41. Расходомеры постоянного перепада давления.
- •42. Ротаметры
- •46. Тахометрические счетчики и расходомеры.
- •44. Электромагнитные расходомеры
- •45. Ультрозвуковые расходомеры
- •46. Вихревые и массовые расходомеры
- •47. Тепломеры и теплосчетчики. Методика выбора теплосчетчика
- •48. Алгоритм работы
- •49. Выбор теплосчётчика
- •50. Общие сведения о влажности газов
35.Радиоволновые уровнемеры
Принцип действия основан на отражении электромагнитных волн от границы раздела сред, различающихся электромагнитными свойствами.
Радиоволновые уровнемеры по виду работы разделяются на:
Радиолакационные
Радиоинтерференционные
Эндовибрационные
Резонансные
Скорость прохождения электромагнитной волны зависит от радиоэлектрической и магнитной проницаемости (радиоволна≥200нм).
Недостатки:
1.трудность
точного измерения за счет малых
интервалов времени прохождения сигнала
2.большая чувствительность к находящимся в зоне
излучения посторонним предметов (для этого применяют узконаправленное излучение, организованное с помощью рупорных антенн)
Принцип действия резонансных уровнемеров:
Возбуждение резонансного колебания в отрезках электролинии. Отрезок служит первичным преобразователем. Конструктивно может быть выполнен отдельно или являться частью технологической конструкции. Применим для определения уровня электропроводящих жидкостей.
36. Акустические уровнемеры.
По принципу действия делятся на:
Локационные- используют эффект отражения ультразвуковых колебаний от границы раздела газ- - жидкость. Уровень определяется по времени прохождения ультразвукового сигнала от источника до приемника(получили наибольшее распространение).
Уровнемеры поглощения – уровень определяется по ослаблению интенсивности ультразвукового сигнала при прохождении через газ и жидкость.
Резонансные - уровень измеряется по средствам измерения частоты собственных колебаний столба газа над уровнем жидкости
По организации прохождения ультразвукового сигнала локационные уровнемеры делятся на:
Акустические (сигнал проходит через газ)
Ультразвуковые (сигнал проходит через жидкость)
Достоинства:
На показания не оказывает влияние изменение характеристик жидкости
Не влияет изменение температуры (до 80° С)
Не влияет давление (до 4 МПа)
Недостатки:
Невозможность измерения при температуре больше 80° С и давлении больше 4 МПа
Ультразвук достаточно хорошо поглощается газом, следовательно, для его прохождения необходимо достаточно большая мощность источника
Для акустических - необходимо иметь однородную жидкость
37. Термокондуктометрические уровнемеры.
Принцип действия основан на различии условий процесса теплообмена в жидкостях и газах.
Чувствительный элемент представляет собой протяженный терморезистор, электрическое сопротивление которого определяется его температурой.
I
Конструктивно выполняются 2ух видов:
с
терморезистором прямого подогрева
Rг
Rж
с косвенным подогревом (нагреваем воду)
Применяются в креотехнике (для определения уровня сжиженного газа).
Недостатки:
Могут возникать в связи с отклонением расчетных значений электрода от его статической характеристики
Изменение температуры жидкости и газовой фазы приводит к изменению сопротивления
Изменение теплоотдачи на сухом погруженном участке преобразователя (для этого вводят дополнительные электроды, один из которых находится в сухой фазе, а второй в мокрой)
38. Измерение уровня твердых и сыпучих материалов.
Сложность измерения уровня сыпучих тел связана с:
Неоднородностью вещества в объеме
Подвижностью частиц
Зависимость давления внутри объема сыпучей массы от ориентации единичной площадки
Абразивные свойства
Запыленность газового пространства
Требуется повышенная взрывобезопасность
Методы определения уровня сыпучих тел:
1.Массовый (гидравлический; магнитоупругий; тензопреобразовательный)
2.Электрический (кондуктометрический, емкостной)
3.Лотовый
М
ассовый:
Гидравлический: магнитоупругий:
Основан на взвешивании магнитные свойст-
бункера с заполняющим
ва вещества
вп






симости от
давления
Электрический:
Емкостные - для определения уровня по всему объему или для определения минимального и максимального заполнения.
Достоинства: простота конструктивного исполнения; обладает малой чувствительностью к неоднородности материала; одноэлектродные
Недостатки: нарушение изоляционного слоя электрода (при изменении влажности образуются комки, которые налипают на электроде);зависимость показаний от изменения электрических и диэлектрических свойств материалов.
Кондуктометрический - используются как сигнализаторы крайнего положения уровня. Используют замыкание электрической цепи «стенка бункера – материал – электрод» при касании материала электродом.
Л
вп
рд

ВП – вторичный преобразователь
Специфичное устройство для сыпучих материалов
лот