- •Лабораторная работа № 1 средства измерения с непосредственной оценкой. Линейные и угловые измерения, работа со штангенциркулем, микрометром, угломером
- •1 Цель работы
- •2 Оборудование и принадлежности
- •3 Измерение величин
- •4 Технические сведения
- •5.Практическая часть лабораторной работы
- •3 Краткое теоретическое введение
- •4 Выводы по лабораторной работе
- •Лабораторная работа № 2 меры, ознакомление и работа с мерами.
- •1 Цель работы
- •2 Оборудование и принадлежности
- •Исследование работы рефрактометра ирф – 22
- •1 Цель работы
- •2 Оборудование и приборы:
- •3 Краткое теоретическое введение
- •4 Описание лабораторной установки
- •5 Методика работы
- •6 Результаты лабораторной работы.
- •1 Цель работы
- •2 Аппаратура и принадлежности
- •3 Краткое теоретическое введение
- •4 Назначение
- •5 Принцип действия свч – влагомера тест - 100
- •6 Описание лабораторной установки
- •7 Порядок выполнения лабораторной работы
6 Результаты лабораторной работы.
Полученные данные в процессе выполнения лабораторной работы занести в таблицу 1 и построить график зависимости (1).
Определить по графику массовое содержание исследуемой пробы, отразив процесс измерения на графике штриховыми линиями.
Таблица 1 – Результаты выполнения лабораторной работы №3
№ п/п |
Контрольная жидкость |
Показатель преломления (n) |
Концентрация (k), % этанола |
1 |
вода |
|
0 |
2 |
Раствор этанола |
|
20 |
3 |
Раствор этанола |
|
40 |
4 |
Раствор этанола |
|
60 |
5 |
Раствор этанола |
|
80 |
6 |
спирт |
|
100 |
7 |
Исследуемый раствор этанола |
|
|
Выводы по лабораторной работе Проанализировать полученные результаты. Объяснить возможности применения этого метода (прибора) для качественного и количественного анализа. Объяснить график зависимости (1) с метрологической точки зрения.
График зависимости n = f(k) прилагается.
11
Выводы________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12
13
Лабораторная работа № 4
СВЧ - ВЛАГОМЕР ТЕСТ -100
1 Цель работы
1.1 Изучить принцип работы СВЧ - влагомера ТЕСТ-100.
1.2 Измерить затухание в пробах калибровочных растворов. Построить график зависимости затухания СВЧ - волн от концентрации воды в пробе (градуировочную характеристику)
1.3 Измерить затухание в пробах с произвольным влагосодержанием (растворы 1 – 4).
По градуировочной характеристике определить влагосодержание исследуемой пробы.
2 Аппаратура и принадлежности
2.1 Лабораторный СВЧ - влагомер неводных жидкостей ТЕСТ-100.
2.2 Медицинский шприц.
2.3 Резиновый баллон.
2.4 Этиловый спирт.
2.5 Дистиллированная вода.
2.6 Калибровочные смеси (вода + этанол).
3 Краткое теоретическое введение
Влажность - это содержание воды в газах, жидкостях и твердых телах.
Для характеристики содержания влаги в СВЧ – влагомере применяют величину влагосодержание - это отношение массы воды к массе сухой части материала в том же объеме (величина безразмерная);
Весьма перспективными методами для непрерывного определения влажности являются радиоволновые методы, основанные на использовании радиоволн сантиметрового и миллиметрового (область длин волн СВЧ от I до 1000 мм) диапазона.
В качестве источников энергии СВЧ обычно применяют приборы использующие эффект твердого тела и газа (твердотельные генераторы - лавинопролетные диоды, диоды Ганна и т. п.). Для передачи энергии от источника используются волноводы - металлические трубы прямоугольного и круглого сечений.
Среди радиоволновых методов наиболее распространенными являются:
- метод "на прохождение", при котором внутреннее состояние образца определяют по воздействию на проходящий через него сигнал;
- метод "на отражение", при котором для контроля использует сигнал, отраженный от поверхности или внутренних сдоев образца, частным случаем этого метода является метод "рассеяния".
Наиболее широко применяют фазовые, поляризационные, амплитудно-фазовые схемы.
14
