
- •Содержание
- •1. Проекти рование измерительного преобразователя давления (ипд)
- •Исходные данные для расчета:
- •Проектирование измерительного преобразователя давления
- •1.1. Структурная схема.
- •Принципиальная схема
- •1.3.Расчет упругого элемента
- •1.4.Расчет статической характеристики ипд:
- •1.5.Анализ влияния основных конструктивных пара метров ипд на статическую характеристику преобразователя
- •Значение ßt для воды
- •Значение V м2/с для воды в зависимости от температуры
- •Общий обзор методов вискозиметрии
- •2. Капиллярные вискозиметры
- •3. Ротационные вискозиметры
Содержание
Проектирование измерительного преобразователя давления……………4
Исходные данные для расчета …………………………………………………..4
Принцип работы измерительного преобразователя давления…...... 5
Расчет упругого элемента……………………………………………………....9
Расчет статической характеристики ИПД……………………………………16
Анализ влияния основных конструктивных параметров ИПД на статическую характеристику преобразователя……………………………..........................18
Обзор средств и методов измерения вязкости жидкости………………....21
Литература ..................................................................................................................
Приложения ................................................................................................................
1. Проекти рование измерительного преобразователя давления (ипд)
Исходные данные для расчета:
Таблица.1.1.Исходные данные
1. |
Напряжение питания мостовой цепи |
|
2. |
Коэффициент тензочувствительности тензорезисторов |
|
3. |
Габаритные размеры тензорезисторов |
|
4. |
Тип тензорезисторов |
Фольговые, наклеиваемые |
5. |
Относительная деформация в месте наклейки тензорезисторов |
|
6. |
Номинальное давление |
|
7. |
Тип пружины |
Трубка Бурдона |
8. |
Тип упругого элемента |
Консольная балка |
Проектирование измерительного преобразователя давления
1.1. Структурная схема.
Одним из основных положений современной теории измерительных устройств является положение об измерительном преобразовании. В соответствии с ним измерение рассматривается как процесс приема и преобразования информации об измеряемой величине, происходящий в измерительных устройствах. Структура измерительных устройств, в связи с этим, представляется в виде совокупности измерительных преобразователей, осуществляющих функциональные измерительные преобразования сигналов различной физической природы. Каждый тензорезисторный датчик включает в себя такие измерительные преобразователи, как тензорезистор и измерительная цепь, также тензорезисторные датчики включают в себя упругие элементы, преобразующие усилие или давление в деформацию.
Н
а
рис.1.1 представлена структурная схема
измерительного преобразователя давления
(ИПД).
Рис. 1.1. Структурная схема
МУЕ - манометрический упругий элемент – (трубка Бурдона);
ИУЕ - информационный упругий элемент – (консольная балка балка);
МИС – мостовая измерительная схема.
На рис. 1.1 представлена структурная схема тензорезисторного датчика давления. Измеряемое давление Р с помощью упругого элемента – трубки Бурдона преобразуется в усилие, а с помощью двухлучевой балки преобразуется в деформацию ε . Деформация упругого элемента воспринимается тензорезистором и преобразуется в изменение сопротивления тензорезистора R, которое в измерительной цепи преобразуется в величину выходного напряжения.
По
числу изменяющихся под действием
измеряемой
величины сопротивлений подразделяют
измерительные цепи на цепи с одним
рабочим плечом, с двумя рабочими плечами
и с четырьмя рабочими плечами.
Эти цепи относятся к цепям прямого преобразования. В соответствии с этой теорией измерительная цепь рассматривается как измерительный преобразователь, характеризуемый функцией преобразования.
Входным сигналом в ней является Uпит, а выходным – Uвых.
Для данного тензорезисторного преобразователя давления выбираем мостовую измерительную цепь с четырьмя рабочими плечами.