- •1.Измерения и их классификации
- •2.Погрешности измерений и виды измерений, необходимые для артиллерийских испытаний.
- •3.Точечные оценки измеряемого параметра, обнаружение и устранение грубых погрешностей измерений
- •4.Интервальные оценки измеряемого параметра по ограниченному числу измерений
- •5. Информационно-измерительные системы (иис)
- •9. Оптические, тепловые и меточные расходомеры.
- •10. Средства измерения температур (термопары)
- •Конструктивное оформление термопары
- •11. Термометры сопротивления, другие первичные преобразователи температуры.
- •12. Приборы для измерения давления жидкостей и газов ( пьезоэлектрические, тензорезисторные).
- •1. Используется прямой пьезоэффект (возникновения
- •2. Используется резонансный метод измерения
- •Тензорезистор для измерения напряжения.
- •13.Средства натурной тензометрии (измерения деформаций с помощью тензорезисторов)
- •14.Измерения сил с помощью тензорезисторных динамометров
- •15.Измерения сил с помощью индуктивных, пьезоэлектрических и магнитоупругих динамометров
- •16.Средства измерения крутящих моментов
- •17. Классы точности средств измерений ( нормирование погрешностей средств измерений, классы точности измерительных приборов).
- •1) Нормирование погрешностей си.
- •2)Классы точности измерительных приборов.
- •18. Виброакустические измерения. Общие положения.
- •19. Аппаратура для измерения вибрации и шумов. Средства измерения вибрации и шумов.
- •20. Пьезоэлестрические и тензорезистивные акселерометры для измерения виброускорений.
- •22. Емкостные датчики виброперемещений.
- •24. Средства измерения начальной скорости снаряда (рамы – мишени, соленоидная блокировка, фотоэлектронная блокировка).
- •25. Радиолокационная блокировка
- •26. Моноимпульсный радиолокационный метод.
- •Измерение координат с помощью радиолокационных станций
- •27. Телевизионные системы траекторных наблюдений
- •28. Дальномер артиллерийский квантовый ( смотри лабу дак-2м).
- •2 Поколение
- •30. Тепловидение, принцип действия двух типов тепловизоров, основные характеристики тпз последнего поколения, области применения тпз.
- •Фотоэффект и тепловая картина.
- •Волоконно-оптические датчики (вод) физических величин.
5. Информационно-измерительные системы (иис)
Структура информационно-информационных
систем
2. Основные требования к проектированию ИИС
Многоканальная измерительная Многоточечные измерительные системы
система

Структура информационно-измерительных систем
Структура современной ИИС с использованием
персонального компьютера

6. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА :
1. Расходомеры переменного перепада
давления
2. Расходомеры обтекания
3. Тахометрические расходомеры
4. Электромагнитные расходомеры
5. Ультразвуковые расходомеры
6. Оптические расходомеры
7. Тепловые расходомеры.
8. Меточные расходомеры
9. Поверка измерительных каналов
расходометрии.


где ρ – плотность вещества; Р1 и P2 – давление до и после сужающего устройства, соответственно.
Площадь сечения максимального сжатия пропорциональна площади отверстия, а зависимость от вида сужающего устройства характеризуется коэффициентом μ’:



Расходомеры переменного перепада давления
используются для определения стационарных расходов жидкостей и сухих газов на трубопроводах диаметром более 50 мм.
Расходомеры обтекания

Устройство ротаметра (а) и поршневого расходомера (б) Преимущество – простота и дешевизна конструкции, недостатки – низкая точность, небольшой диапазон изменения расходов, область применения – нефтепроводы
7. Тахометрические (обьемные) расходомеры

Преимущество: расходомеры подобной конструкции работают даже при очень малых перепадах давления (от 1-5 Н/см2 ) и могут быть использованы для измерения малых и больших расходов газа. Недостаток: сложность выполнения, дороговизна.
8. Электромагнитные расходомеры.
Электромагнитный расходомер


На электроды поверхности трубы, проходящей через зазор электромагнита, наводится ЭДС Е, она подается на усилитель У и измерительный прибор ИП. Области применения: медицина, пищевая промышленность. Преимущества: широкий диапазон измеряемых расходов – от 0.01см3/с , до 3 м3/с.
Ультразвуковые расходомеры не имеют устройств, непос-редственно контактирующих с протекающим веществом, и поэтому применяются в медицине и пищевой промышленности, с характеристиками, аналогичными для электромагнитных расходомеров.
Ультразвуковые расходомеры имеют пьезоэлектрический динамик 1, пьезоэлектрический микрофон 2, коммутатор 3, звукогенератор 4 и фазовый детектор 5.

Время распространения звука оценивается по разности фаз Δφ электрических сигналов, поступающих на детектор со звукогенератора и с микрофона:
f – частота сигнала звукогенератора;
L – расстояние от динамика до микрофона;
с – скорость звука.
Здесь c = c0 ± V
где с0 – скорость звука в неподвижной среде;
V – скорость потока.
Как
результат:

9. Оптические, тепловые и меточные расходомеры.





10. Средства измерения температур (термопары)
Термопара — пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце и формирующих часть устройства, использующего термоэлектрический эффект для измерения температуры.
Использующие электроконтактный потенциал разнородных металлов
Термопара платинородий-платина (-20...+1300°С)
Термопара хромель-алюмель (-50...+1000°С)
Термопара хромель-копель (-50...+600°С)
Термопара медь-константан (-100...+400°С)
Термопара железо-константан (0...+850°С)
Термопара вольфрам-молибденовая (+1300...+2200°С)

