- •Лабораторная работа №1
- •1. Объясните принцип работы индуктивного датчика приближения.
- •2. Какие основные параметры индуктивных датчиков приближения?
- •3. Как определяется зона чувствительности датчика приближения?
- •4. Дайте определения понятия «датчик» и приведите их классификацию?
- •5. Нарисуйте принципиальную схему lc-генератора и поясните его работу.
- •6. Чем отличаются генераторные и резонансные индуктивные датчики приближения?
- •7. Приведите примеры использования индуктивных датчиков приближения в системах охраны судна.
- •Лабораторная работа №2
- •Объясните принцип работы емкостного датчика приближения.
- •Какие основные параметры емкостных датчиков приближения?
- •3. Как определяется номинальное расстояние срабатывания емкостного датчика приближения?
- •4. Что такое датчики и как они классифицируются?
- •5. Нарисуйте принципиальную схему релаксационного генератора и поясните его работу.
- •6.Как емкостные датчики приближения можно использовать в системах охраны судна?
- •7. Как влияет характер материала объекта воздействия на реальное расстояние срабатывания емкостного датчика?
- •8. Что такое дифференциальный ход (гистерезис срабатывания и отпускания) емкостного датчика приближения? Для чего он нужен?
- •Лабораторная работа №3
- •1. Из чего состоит система видеонаблюдения судна?
- •2.Какие параметры видеокамер вы знаете?
- •3. Угол обзора видеокамеры.
- •4. Разрешающая способность видеокамеры.
- •5. Приведите структурную схему видеокамеры.
- •6. Что такое пзс матрица? Какие форматы пзс матриц видеокамер вы знаете?
- •7. Для чего применяются системы видеонаблюдения на судах?
- •8. Приведите принципы размещения видеокамер внутреннего наблюдения в помещениях судна.
- •9. Что такое видеорегистраторы? Как они реализуются?
- •10. Какие методы записи видеоизображения охранных систем существуют?
- •Лабораторная работа №4
- •1. Какими физическими явлениями сопровождается ранняя стадия возгорания?
- •2. Объясните принцип работы дымового пожарного извещателя.
- •3.Объясните принцип работы теплового порогового пожарного извещателя.
- •4. Объясните принцип работы теплового дифференциального пожарного извещателя.
- •5. Объясните принцип работы регистратора открытого пламени.
- •6. Объясните принцип работы пассивного точечного пожарного излучателя.
- •7. Объясните принцип работы пассивного линейного пожарного излучателя.
- •8. Что такое комбинированные пожарные излучатели?
- •9. Приведите структурную схему противопожарной системы судна.
- •Лабораторная работа №5
- •1. Дайте различие понятий “металлодетектор” и “металлоискатель”. Какие их характеристики являются общими, а какие различными?
- •2. Приведите классификацию металлодетекторов и металлоискателей. Какие типы металлодетекторов применяются в системе охраны судна?
- •3. Какие физические эффекты позволяют обнаружить металлические предметы? От каких условий зависит преобладание того или другого эффекта?
- •4. Опишите основной принцип работы металлодетекторов на основе метода биений. Какие у них достоинства и недостатки?
- •5. Опишите основной принцип работы металлодетекторов на основе цифрового частотомера. Какие у них достоинства и недостатки?
- •6. Опишите основной принцип работы металлодетекторов на основе баланса индукции. Какие у них достоинства и недостатки?
- •7. Опишите основные характеристики и требования, предьявляемыые к ручным и досмотровым металлодетекторам.
Лабораторная работа №1
1. Объясните принцип работы индуктивного датчика приближения.
При подаче напряжения питания перед активной поверхностью индуктивного выключателя образуется переменное магнитное поле, создаваемое катушкой индуктивности генератора. При попадании объекта воздействия в зону чувствительности выключателя, снижается добротность колебательного контура и амплитуда колебаний, а также их частота, что выделяется демодулятором и вызывает срабатывание триггера и изменение состояния выхода выключателя.
2. Какие основные параметры индуктивных датчиков приближения?
Основными параметрами датчиков приближения являются:
Активная поверхность – поверхность датчика, излучающая и воспринимающая электромагнитное или электрическое поле.
Относительная ось – ось, перпендикулярная активной поверхности и проходящая через ее центр.
Объект воздействия – это специальный объект, предназначенный для сравнительных измерений расстояния срабатывания и зоны чувствительности датчика.
Расстояние срабатывания – это расстояние, при котором объект воздействия, перемещаясь к активной поверхности по относительной оси, вызывает изменение состояния датчика.
Номинальное расстояние срабатывания Sn – это условное расстояние срабатывания, которое не учитывает реальные отклонения и определяется при перемещении стандартного объекта воздействия.
Стандартный объект воздействия – это пластина, изготовленная из стали Ст40 толщиной 1 мм и площадью равной Scт = (3Sn) x (3Sn)
Реальное расстояние срабатывания – это расстояние срабатывания, определенное на реальном объекте с учетом монтажа, изменения температуры и питания датчика.
Точность повторения – это изменение реального расстояния срабатывания в нормированных условиях.
Гистерезис срабатывания – это расстояние между точкой срабатывания датчика при приближении объекта к датчику, и точкой возврата в исходное положение при удалении объекта воздействия.
Частота циклов срабатывания – это число циклов срабатывания датчика за единицу времени.
Номинальное напряжение питания и допуск на него – это напряжение питания датчика и его допустимое отклонение.
Собственный ток потребления – это ток потребления датчика при отключенной коммутируемой нагрузке.
Максимальное коммутируемое напряжение – это максимальное напряжение, которое может быть приложено к выходу датчика.
Максимальный коммутируемый ток – это максимальный ток, который может протекать через выходную нагрузку датчика.
3. Как определяется зона чувствительности датчика приближения?
Определить зону чувствительности датчика приближения можно экспериментально.
Для
этого необходимо подключить к источнику
постоянного напряжения +12 В стенд с
индуктивным датчиком приближения.
Наложить на линию №1 стальную пластину,
расположив ее строго вертикально и так,
чтобы край пластины выходил за пределы
зоны чувствительности датчика. Медленно
смещайте пластину в сторону рабочего
тела датчика до его срабатывания. В этот
момент загорится индикатор. В этом
положении отсчитайте расстояние Х
от
осевой линии датчика до края пластины
в делениях. Последовательно переставляйте
пластину на линию №2, 3 и т.д (увеличивая
расстояние от плоскости датчика по оси
Y
каждый
раз на 2,5 мм), и повторите измерения, до
тех
пор
пока датчик не перестанет срабатывать.
Повторяем измерения для необходимых
нам материалов.
