- •Методичні вказівки
- •Із дисципліни “ Метрологічне забезпечення технологічних процесів ” за спеціальністю 8.050202.01 “Технологія машинобудування”
- •Тема 1. Вступ. 8
- •Тема 4. Зношування та руйнування деталей і машин. 11
- •Тема 6. Випробування на надійність. 22
- •1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі
- •2. Методичні рекомендації по вивченню тем лекційних занять Змістовий модуль 1. Принципи керування технологічними процесами.
- •Тема 1. Вступ. Приклади систем керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення систем керування. Основні одиниці виміру
- •Тема 1. Метрологічне забезпечення якості продукції. Основні цілями метрологічного забезпечення. Державний метрологічний нагляд заходи щодо забезпечення єдності вимірів.
- •Тема 3 Похибки вимірів, їх види і джерела. Систематичні і випадкові похибки. Гранична похибка середнього арифметичного.
- •Тема 1 Передача одиниці виміру від еталону до робочих звт. Відтворення та збереження одиниць фізичних величин. Класифікація еталонів..
- •Тема 3. Зразкові засоби вимірювальної техніки. Класи точності зразкових звт. Основні вимоги до зразкових зв. Повірочні схеми.
- •Тема 1. Основні поняття. Характеристика датчиків.
- •3.1. Характеристики датчиків
- •3.1.1.Функція передачі
- •3.1.2. Чутливість
- •3.1.3. Калібрування
- •3.1.4. Діапазон
- •3.1. 5. Повномасштабний вихідний сигнал
- •3.1.6. Точність
- •3.1.7. Помилка градуювання
- •3.1.8. Гістерезис
- •2.10. Насичення
- •2.11. Відтворюваність
- •2.12. Зони нечутливості
- •2.13. Роздільна здатність
- •2.14. Спеціальні властивості
- •2.15. Вихідний імпеданс
- •2.16. Вихідний формат
- •2.17. Збудження
- •2.18. Динамічні характеристики
- •2.19. Фактор навколишнього середовища
- •2.21. Експлуатаційні характеристики
- •4. Зміст питань модульних контрольних робіт модуль 1
- •Модуль 2
- •Модуль 3
- •5. Теми самостійного вивчення (доопрацювання)
- •6. ПЕревірка якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни
- •7. Список рекомендованої літератури
Тема 3 Похибки вимірів, їх види і джерела. Систематичні і випадкові похибки. Гранична похибка середнього арифметичного.
Визначити абсолютне значення вимірюваної величини не реально, тому що результати наших вимірів невільні від похибок. Тому виміри однієї й тієї ж постійної величини при збереженні тих самих зовнішніх умов часто дають неоднакові результати, що відрізняються на невелику величину.
Матеріали по темі дивись в Конспекті лекцій.
Змістовий модуль 3. Еталони, повір очні схеми.
Тема 1 Передача одиниці виміру від еталону до робочих звт. Відтворення та збереження одиниць фізичних величин. Класифікація еталонів..
Зберігання та відтворення одиниць вимірювань з метою передачі їх розмірів засобам вимірювальної техніки (ЗВТ), які застосовуються на території України, забезпечуються державними еталонами.
Для забезпечення єдності вимірювань необхідна чітка тотожність одиниць, у яких були б проградуйовані всі засоби технічних вимірювань однієї й тієї ж самої фізичної величини (ФВ). Це досягається шляхом точного відтворення та збереження прийнятих на Міжнародній конференції з мір і ваги одиниць ФВ і передачі їх розмірів засобами вимірювань (ЗВ).
Відтворення, збереження і передача розмірів одиниць проводиться за допомогою еталонів та зразкових ЗВ. Вищою ланкою у метрологічному колі передачі розмірів одиниць вимірювання ФВ є еталони.
Матеріали по темі дивись в Конспекті лекцій
Тема 2. Становлення та розвиток системи еталонів. Еталон одиниці довжини. Еталон одиниці маси. Еталон одиниці часу. Еталон одиниці сили електричного струму. Еталон одиниці температури. Еталон одиниці сили світла. Еталон кількості речовини.
Становлення еталонів почалось зі встановленням метричної системи в ХVIII ст.. Розвиток науки і техніки постійно вимагає підвищення точності еталонів. Внаслідок цього розвивається і еталонна база. В якості еталонів приймаються все більш точні і відтворювані фізичні величини (процеси).
Матеріали по темі дивись в Конспекті лекцій
Тема 3. Зразкові засоби вимірювальної техніки. Класи точності зразкових звт. Основні вимоги до зразкових зв. Повірочні схеми.
Зразкові засоби вимірювань — це затверджені в установленому порядку міри, вимірювальні прилади або ж вимірювальні перетворювачі, які призначені для повірки та градуювання за ними інших засобів вимірювальної техніки.
Зразковим засобом вимірювальної техніки (засобом вимірювань) називається засіб, який використовується для повірки інших засобів вимірювальної техніки (вимірювань) і затверджений як зразковий.
На зразкові засоби вимірювань видаються свідоцтва з вказаними метрологічними характеристиками та розрядом за повірочною схемою.
Матеріали по темі дивись в Конспекті лекцій
Змістовий модуль 3. Датчики як основний елемент системи контролю і керування технологічним процесом.
Тема 1. Основні поняття. Характеристика датчиків.
Датчиком часто називають пристрій, що одержує і відповідає на сигнал чи вплив у виді електричного сигналу.
Термін вплив використовується тут усюди і повинний бути ясно зрозумілий. Вплив – це кількість, властивість чи умова, що сприйнята і перетворена в електричний сигнал. Любий датчик - енергетичний перетворювач. Незалежно від того, що Ви намагаєтеся вимірити, Ви завжди маєте справу з переходом енергії від об'єкта виміру до датчика.
Процес сприйняття - специфічний випадок інформаційної передачі, і будь-яка передача інформації вимагає передачі енергії. Термін датчик потрібно відрізнити від терміна перетворювач. Останній – конвертер від одного типу енергії в іншій, тоді як перший перетворить будь-який тип енергії в електричну. Приклад перетворювача - гучномовець, що перетворює електричний сигнал у змінне магнітне поле і, згодом, в акустичні хвилі. Перетворювачі можуть бути частинами складних датчиків (рис. 16). Наприклад, хімікат у датчика може бути частиною, що перетворює енергію хімічної реакції в теплоту (перетворювач) і інша частина, термобатарея, що перетворює теплоту в електричний сигнал. Комбінація цих двох частин є хімічним датчиком, що виробляє електричний сигнал у відповідь на хімічну реакцію. У вищезгаданому прикладі, хімічний датчик – це складний датчик; який складається з перетворювача й іншого датчика (теплоти). Це говорить про те, що багато датчиків містять у собі принаймні один прямий датчик і багато перетворювачів.
Рис. 1. Датчик може включати кілька перетворювачів. e1, e2, і так далі з різними типами енергії. Остання частина - безпосередньо датчик.
Прямі датчики – це ті, котрі використовують такі фізичні ефекти, що здійснюють пряме енергетичне перетворення в генерацію електричних сигналів чи їхню модифікацію. Приклади таких фізичних ефектів - фотоефект і термоелектричний ефект.
