- •Курсовая работа по дисциплине «Методы и средства измерений»
- •1 Измерение температуры термопарой с милливольтметром
- •1.1. Схема подключения термопары к милливольтметру
- •1.2. Определение диапазона изменения напряжения на выводах милливольтметра
- •1.4. Определение систематической погрешности, если сопротивление подключаемых проводов будет по 5 Ом
- •2 Измерение температуры с помощью термопары подключенной к потенциометру
- •2.1. Схема подключения термопары к потенциометру
- •2.2. Определение значения тэдс для заданной термопары
- •2.3. Определение погрешности потенциометра при падении эдс нормального элемента
- •3 Измерение температуры с помощью термосопротивления, включенного в уравновешенный мост
- •3 .1. Схема подключения термосопротивления к уравновешенному мосту
- •3.2. Определение полного сопротивления переменного резистора r3 и цену деления шкалы (°с/Ом)
- •3.3. Определение погрешности измерения температуры в верхнем пределе измерений, для заданного класса допуска тс
- •3.4. Определение погрешности прибора, если резисторы r1 и r2 имеют допуски ± 0,5 %
- •3.5. Определение погрешности измерения при наличии сопротивления проводов 0,5 Ом
- •4 Измерение температуры с помощью термосопротивления, включенного в неуравновешенный мост
- •4 .1. Схема подключения термосопротивления к неуравновешенному мосту
- •4.4. Определение погрешности измерения, связанной с нелинейностью функции преобразования
- •4.5. Определение погрешности измерений при наличии допуска на номинальное сопротивление терморезистора ±0,1 Ом
- •4.6. Определение погрешности измерений при падении напряжения
- •5 Измерение давления мембранным деформационным манометром
- •5.1. Схема мембраны деформационного манометра
- •5.2. Определение диапазона измеряемых давлений
- •5.3. Определение результата измерения давления при перемещении центра мембраны δ1.
- •5.4. Определение погрешности результата измерения по классу точности манометра
- •5.5 Определение погрешности измерений, если толщина пружины h выполнена с допуском ±0,01 мм
- •6 Измерение давления трубчато-пружинным деформационным манометром
- •6.1 Схема пружинно-трубчатого манометра
- •6.2. Выбор класса точности трубчато-пружинного манометра для контроля параметра р.
- •6.3. Определение изменения угла закручивания конца пружины при наибольшем давлении
- •6.4. Определение погрешности измерения, если диаметр трубки d0 выполнен с допуском ±1,0 мм.
- •7 Измерение давления с помощью пьезоэлектрического преобразователя
- •7.1. Схема пьезокристалла с заданным количеством пластин
- •7.2. Определение диапазона измерения давления для заданных напряжений
- •7 .3. Определение систематической погрешности от влияния внешних физических величин, в результате чего емкость измерительной цепи Свх увеличится на 5 %.
- •8 Измерение давления с помощью тензодатчика включенного в неуравновешенный мост
- •8.1. Определение тока в измерительной диагонали моста
- •8.2. Определение цены деления прибора
- •8.3. Определение погрешности прибора, если резисторы r1, r2, r3 имеют допуски ± 0,5 %.
- •9 Измерение расхода с помощью турбинного тахометрического расходомера
- •9 .1. Схема турбинного тахометрического расходомера
- •9.2. Определение диапазона измерения расхода жидкости.
- •9.3. Определение частоты вращения и расхода по показанию вольтметра
- •9.4. Определение абсолютной погрешности измерения расхода по классу точности вольтметра
- •9.6. Определение суммарную погрешность измерения расхода
- •10 Измерения расхода с помощью индукционного расходомера
- •1 0.1. Схема индукционного расходомера
- •10.2. Определение расхода по показанию вольтметра
- •10.3. Определение абсолютной погрешности измерения расхода по классу точности вольтметра
- •10.4. Определение погрешности измерения расхода от сопротивления жидкости между электродами
- •11 Методы и средства измерения влажности вещества
- •11.1. Схема мостового психрометра
- •1 1.2. Определение относительной влажности воздуха
- •11.3. Определение погрешности измерения влажности при наличии погрешности измерения термосопротивления в пределах заданного класса
11.1. Схема мостового психрометра
Схема мостового психрометра приведена на рис. 11.1.
Рис. 11.1. Схема мостового психрометра
1 1.2. Определение относительной влажности воздуха
Величина переменного сопротивления определятся по формуле:
(11,1)
где Rс, Rм – сопротивление сухого и мокрого термосопротивлений
Из формулы (11,1) получим
Rм = Rс – 2Rx, (11.2)
При температуре Тс = 14 °С термометр ТСМ 100 будет иметь сопротивление
Rс = 105,99 Ом из формулы:
RT=R0(1+αT·T)
RT+14=100(1+4,28·10-3·14 )=105,99
Тогда:
Rм = 105,99 – 2·3,2 = 99,59 Ом,
что соответствует температуре Тм = -1 °С.
Пользуясь
психрометрической таблицей (приложение,
табл. П7), получим значение относительной
влажности
=
65 %.
11.3. Определение погрешности измерения влажности при наличии погрешности измерения термосопротивления в пределах заданного класса
Для класса допуска «В» ТСМ имеем величину погрешности
= ± (0,25 + 0,035·Т), %.
В нашем случае
с = ± (0,25 + 0,035·14) = 0,74 %,
м = ± (0,25 + 0,035·(-1)) = 0,21 %.
Подставим величины сопротивлений в зависимость (11.1) для получения наибольшей разности
Ом
Rм = 105,99 – 2·3,7 = 98,59 Ом
С
ледовательно,
температура с учетом погрешности
термосопротивления составит Тм
= -2,5 °С. Таким образом абсолютная
погрешность измерения температуры
мокрым термометром составит:
м = -1 – (-2,5) = 1,5°С.
Полученное значение свидетельствует о том, что в данном случае, по- грешность, обусловленная классом точности применяемых термосопротивлений, не будет влиять на точность определения относительной влажности вещества.
