- •1. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации
- •2. Основные термины и определения метрологии
- •2.1. Физические величины
- •2.2. Единицы физических величин
- •2.3. Измерения физических величин
- •2.4. Средства измерительной техники
- •2.5. Принципы, методы и методики измерений
- •2.6. Условия измерений
- •2.7. Результаты измерений физических величин
- •2.8. Погрешности измерений
- •4. Измерительные преобразователи
- •4.1. Структура измерительного преобразователя
- •4.3. Промежуточные преобразователи
- •4.3.3. Пьезоэлектрические преобразователи
- •4.3.4. Индуктивные преобразователи
- •4.3.5. Преобразователи электрических сигналов
- •4.4.3. Электропневматический преобразователь
- •4.4.4. Токовый унифицированный преобразователь
- •4.4.5. Пневматический унифицированный преобразователь
- •4.5. Аналоговые и цифровые преобразователи
- •6. Измерение давления
- •6.1. Жидкостные манометры
- •6.2. Деформационные преобразователи давления
- •7. Измерение температуры
- •7.1. Общие сведения об измерении температуры
- •7.2. Измерение температуры контактным методом
- •7.2.1. Термометры расширения
- •7.2.2. Манометрические термометры
- •7.2.3. Термоэлектрические преобразователи
- •7.2.5. Пьезоэлектрические термопреобразователи
- •7.3. Измерение температуры бесконтактным методом
- •7.3.2. Яркостные пирометры
- •7.3.3. Пирометры спектрального отношения
- •7.3.4. Пирометры полного излучения
- •8. Измерение расхода
- •8.1. Расходомеры переменного перепада давления
- •8.1.1. Измерение расхода по перепаду давлений на сужающем устройстве
- •8.1.2. Измерение расхода с помощью напорных трубок
- •8.2. Расходомеры постоянного перепада давления
- •8.3. Объемные расходомеры и счетчики
- •8.3.1. Счетчики с овальными шестернями
- •8.3.2. Ротационные счетчики
- •8.3.3. Скоростные счетчики
- •8.4. Измерение расхода на основе тепловых явлений
- •8.4.2. Термоконвективные расходомеры
- •8.4.3. Термоанемометры
- •8.5. Электромагнитные расходомеры
- •8.6. Вихревые расходомеры
- •8.7. Ультразвуковые расходомеры
- •8.8. Кориолисовы расходомеры
- •9. Измерение уровня жидкости и сыпучих тел
- •9.1. Механические уровнемеры
- •9.2. Гидростатические и пьезометрические уровнемеры
- •9.3. Кондуктометрические уровнемеры
- •9.4. Емкостные уровнемеры
- •9.5. Фотоэлектрические уровнемеры
- •9.6. Ультразвуковые уровнемеры
- •9.7. Измерение уровня с помощью радиоактивных изотопов
- •9.8. Акустические уровнемеры
- •10. Измерение состава и физико-химических свойств веществ
- •10.1. Физические газоанализаторы
- •10.1.2. Термохимические газоанализаторы
- •10.2. Измерение концентрации растворов
- •10.2.3. Денсиметрические анализаторы
- •10.2.4. Ультразвуковые анализаторы
- •10.3. Химические газовые сенсоры
2.2. Единицы физических величин
Единица измерения физической величины — физическая величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное 1, и применяемая для количественного выражения однородных с ней физических величин.
Система единиц физических величин — выбранная по соглашению совокупность основных и производных единиц физических величин, а также кратных и дольных единиц физических величин, вместе с набором правил их использования.
Основная единица системы единиц физических величин — единица основной физической величины в данной системе единиц.
Основные единицы Международной системы единиц (СИ): метр (м), килограмм (кг), секунда (с), ампер (А), кельвин (К), моль (моль) и кандела (кд).
Производная единица системы единиц физических величин — единица производной физической величины системы единиц, образованная в соответствии с уравнением, связывающим ее с основными единицами или с основными и уже определенными производными единицами.
1 м/с — единица скорости, образованная из основных единиц СИ — метра и секунды.
Системная единица физической величины — единица физической величины, входящая в принятую систему единиц.
Внесистемная единица физической величины — единица физической величины, не входящая в принятую систему единиц.
Кратная единица физической величины — единица физической величины, в целое число раз большая системной или внесистемной единицы.
Единица длины 1 км
=
м,
т. е. кратная метру; единица частоты 1
МГц (мегагерц) =
Гц,
кратная герцу; единица активности
радионуклидов 1 МБк (мегабеккерель)
=
Бк,
кратная беккерелю.
Дольная единица физической величины — единица физической величины, в целое число раз меньшая системной или внесистемной единицы.
Единица длины 1 нм
(нанометр) =
ми
единица времени 1 мкс
(микросекунда) =
с
являются дольными соответственно от
метра и
секунды.
2.3. Измерения физических величин
Измерение физической величины — совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или в неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины.
Измерения можно классифицировать по разным признакам.
По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения делятся на статические и динамические. Статическое измерение — измерение физической величины, принимаемое в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения. Динамическое измерение — измерение изменяющейся по размеру физической величины.
Примечание
Все физические величины подвержены тем или иным изменениям во времени. Разработанные в последнее время высокочувствительные средства измерений позволяют обнаруживать изменения физических величин, ранее считавшихся постоянными. Поэтому разделение измерений на статические и динамические измерения является условным.
По способу получения результатов выделяют прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения.
Прямое измерение — измерение, при котором искомое значение физической величины получают непосредственно.
Например, измерение напряжения вольтметром, температуры термометром, давления манометром.
Косвенное измерение — определение искомого значения физической величины на основании прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной. Косвенные измерения широко применяются в тех случаях, когда искомую физическую величину невозможно или сложно измерить непосредственно или когда прямое измерение дает менее точный результат.
Примеры косвенных уравнений: определение плотности р тела цилиндрической формы по результатам прямых измерений массы т, высоты h и диаметра цилиндра d, связанных с плотностью уравнением:
расчет давления р в грузопоршневом манометре, исходя из площади поршня А, массы груза т и ускорения свободного падения g:
При совокупных измерениях одновременно измеряют несколько одноименных величин и искомые значения величин находят, решая систему уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин.
Совместные измерения — производимые одновременно измерения разноименных величин для определения зависимости между ними.
Измерительный сигнал — сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой величине.
Измерительная информация — информация о значениях физических величин.
Объект измерений — тело (физическая система, процесс, явление), характеризуемое одной или несколькими измеряемыми физическими величинами.
Примечание
Измерение всегда рассматривается как сравнение величины с ее единицей. Однако не всегда такое сравнение производится непосредственно. В большинстве случаев измеряется не сама интересующая нас величина, а другие величины, связанные с нею теми или иными соотношениями и закономерностями. Обычно к прямым измерениям относят такие, при которых значение измеряемой величины получается в результате одного наблюдения или отсчета. Однако, по существу, в большинстве таких случаев в скрытом виде также имеет место не прямое измерение, а косвенное. Действительно, аналоговые измерительные приборы, например, дают показания в делениях шкалы, так что мы непосредственно измеряем лишь линейные или угловые отклонения стрелки, связанные с измеряемой величиной посредством ряда промежуточных преобразований.
