
- •Міністерство освіти і науки україни
- •Київ нухт 2009
- •Загальні теоретичні відомості
- •1.1. Метрологія та вимірювання. Загальні поняття.
- •1.2. Засоби вимірювання. Основні метрологічні характеристики зв.
- •1.3. Похибки вимірювання
- •Лабораторна робота № 1-т-р вимірювальні перетворювачі надлишкового тиску sitrans р серіїZ та zd
- •1.Мета роботи
- •2. Завдання на виконання роботи
- •3. Теоретичні відомості
- •3.1. Тиск. Основні поняття. Одиниці вимірювання тиску
- •3.2. Класифікація манометрів по виду вимірюваного тиску
- •3.3. Принцип дії вимірювального перетворювача надлишкового
- •3.3.1. Загальна теорія та конструкція тензометричних перетворювачів.
- •3.3.2. Загальна структурна схема та конструкція перетворювача
- •3.3.3. Загальна структурна схема та конструкція перетворювача
- •Основні технічні та метрологічні характеристики Sitrans p zd та z:
- •3.3.4. Цифровий реєстратор Sirec ds.
- •4. Завдання та методика виконання роботи.
- •5. Порядок виконання роботи.
- •6. Обробка результатів вимірювання.
- •Лабораторна робота № 2-т-дм деформаційні манометри
- •2. Завдання на виконання роботи
- •3.Загальна теорія вагопоршневих та деформаційних манометрів
- •3.1. Вагопоршневі манометри .
- •3.2. Деформаційні манометри
- •3.3. Диференціально-трансформаторні вимірювачі тиску.
- •3.5. Електроконтактний манометр типу екм
- •4. Завдання та методика виконання роботи.
- •5. Порядок виконання роботи
- •5.1. Перевірення трубчастого манометра.
- •5.2. Перевірення трубчастого манометра з дтп у комплекті з рм1.
- •5.3. Перевірення електроконтактного мано вакуумметра екмв.
- •6. Обробка результатів вимірювань
- •Лабораторна робота № 3 –т- ds
- •Тиску типу sitrans р ds III
- •1.Мета роботи
- •2. Завдання на виконання роботи
- •3.Загальні теоретичні відомості.
- •3.1.Класифікація манометрів за принципом дії.
- •3.2. Рідинні манометри
- •3.3. Електричні манометри опору
- •3.4. Перетворювач Sitrans p ds III
- •3.5. Загальна методика вимірювання тиску
- •Властивості ланцюгу передачі тиску.
- •4. Методика виконання роботи.
- •5. Порядок виконання перевірення.
- •6. Обробка результатів вимірювань
- •Лабораторна робота № 4 - t – tf2
- •3.Загальні теоретичні відомості
- •3.1. Загальні теоретичні відомості про термометри опору
- •3.2. Теоретичні відомості про перетворювач sitrans tf2
- •4.Завдання та методика виконання роботи.
- •5. Порядок виконання роботи.
- •6. Порядок обробки результатів вимірювань
- •7. Контрольні запитання
- •3.Загальні теоретичні відомості
- •3.1. Загальна теорія мостових схем
- •3.2. Двоканальний мікропроцесорний вимірювач трм 200 Призначення:
- •Основні функціональні характеристики:
- •Технічні характеристики:
- •4. Опис лабораторної установки та перелік приладів лабораторного стенду
- •5. Порядок виконання роботи
- •6. Порядок обробки результатів вимірювань
- •7. Контрольні запитання
- •3.Загальні теоретичні відомості
- •Контактні термоелектричні перетворювачі
- •3.1. Компенсаційний метод вимірювання терс термопари.
- •3.2.Термоелектричний перетворювач “Ni - Cr/Ni ” з вимірювальним перетворювачем “sitrans tk/tk – h”
- •3.3. Манометричні термометри
- •4.Завдання та методика виконання роботи.
- •5. Порядок виконання роботи
- •6. Порядок обробки результатів вимірювань
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота № 7 -т – л - д логометр та автоматичний реєструвальний прилад диск-250
- •1. Мета роботи
- •2. Завдання на виконання роботи
- •3.3Агальні теоретичні відомості
- •3.1. Загальна теорія приладів магнітоелектричної системи
- •3.2. Будова та робота мілівольтметра
- •3.3. Будова та робота промислового логометра
- •3.4. Принцип дії та склад приладу реєстрації вимірювань диск-250
- •4.Завдання та методика виконання роботи.
- •5. Порядок виконання роботи
- •6. Обробка результатів вимірювання.
- •Лабораторна робота № 8- р - lu ультразвукові рівнеміри “probe lu” та “ Multi Ranger 100 “
- •1.Мета роботи
- •2. Завдання на виконання роботи
- •3.Загальні теоретичні відомості
- •3.1. Загальні поняття про ультразвук та його випромінювання
- •3.2 Загальна структурна схема ультразвукових рівнемірів (ехолотів)
- •3.3. Ультразвуковий рівнемір MultiRanger 100 з сенсором xrs – 10.
- •3.4. Ультразвуковий рівнемір Sitrans Probe lu
- •4.Методика і завдання до лабораторної роботи
- •5. Порядок виконання роботи
- •6. Обробка результатів вимірювань.
- •1. Мета роботи
- •2. Завдання на виконання роботи
- •Загальні теоретичні відомості
- •3.1. Радіохвильові методи вимірювання рівня
- •3.2.Радарний рівнемір sitrans lr 200
- •Технічні характеристики
- •4.Методика і завдання до лабораторної роботи
- •5.Порядок виконання роботи
- •6. Обробка результатів вимірювань.
- •3.Загальні теоретичні відомості
- •3.1.Ємнісний метод вимірювання рівня.
- •3.1. Ємнісний рівнемір Sitrans lc 300
- •3.3. Електричні сигналізатори рівня
- •4. Завдання та методика до виконання роботи
- •5. Порядок виконання роботи
- •6. Обробка результатів вимірювань.
- •Контрольні питання.
- •Лабораторна робота № 11 – p/г – гп
- •1.Мета роботи
- •2. Завдання на виконання роботи
- •3.Загальні теоретичні відомості
- •3.1. Основні поняття про густину речовини і методи її вимірювання
- •3.2.Гідростатичний принцип вимірювання густини та рівня речовин
- •3.2.1 Гідростатичні рівнеміри та густиноміри.
- •3.2.2. П’єзометричні рівнеміри та густиноміри.
- •3.3. Перетворювач пнемо-електричний пте-4
- •Принцип роботи.
- •Прилад може працювати в таких режимах (рис.5):
- •4. Методика виконання лабораторної роботи
- •5. Порядок виконання роботи
- •6. Обробка результатів вимірювань.
- •Лабораторна робота № 12 - в - fм магніто-індукційний витратомір sitrans fm mag 6000
- •1. Мета роботи
- •2. Завдання на виконання роботи
- •3. Загальні теоретичні відомості
- •3.1. Загальна теорія магніто-індукційного методу вимірювання витрати
- •3.2. Призначення, склад та структурна схема Sitrans fm mag 6000.
- •3.3. Принцип дії водоміра схвк-1,5
- •4. Методика виконання лабораторної роботи
- •Опис лабораторної установки та перелік приладів
- •6. Порядок проведення перевірення mag 6000
- •6. Опрацювання результатів проведених спостережень.
- •Контрольні запитання.
- •Лабораторна робота № 13 - b - c принципи вимірювання витрати та маси сипких матеріалів і визначення класу точності зв
- •2. Завдання на виконання роботи
- •3.Загальні теоретичні відомості
- •3.1. Загальні відомості про вимірювання витрати та кількості речовини
- •3.2.Принципи та методи вимірювання витрати і маси сипких матеріалів.
- •3.3.Принцип дії магнітопружного ваговимірювального пристрою.
- •3.3.1. Структурна схема магнітопружного пристрою
- •3.3.2. Первинний вимірювальний перетворювач зусилля (сенсор):
- •3.3.3. Вторинний пристрій та робота його складових.
- •3.4. Загальна методика проведення метрологічної атестації (повірки) зв
- •4. Опис лабораторної установки
- •5. Методика метрологічної атестації засобів вимірювання (пристрою для вимірювання ваги).
- •5.1. Умови проведення атестації
- •5.2. Операції та засоби атестації.
- •5.3. Перевірка працездатності пристрою
- •5.4. Визначення основної похибки в нормальних умовах
- •5.5. Обробка результатів вимірювань
- •5.6. Висновок
- •6. Оформлення графіків
- •Лабораторна робота № 14- b - р витратоміри змінного та постійного перепаду тиску (ротаметр f va Trogfluxфірми «Siemens»)
- •1. Мета роботи
- •2. Завдання на виконання роботи
- •3. Загальні теоретичні відомості про витратоміри змінного та постійного перепаду тиску
- •3.4. Призначення та конструкція витратоміра Sitrans f va Trogflux
- •3.5. Призначення та конструкція витратоміра рм1
- •4. Методика виконання лабораторної роботи
- •5. Порядок виконання роботи
- •6. Опрацювання результатів проведених спостережень.
- •Контрольні запитання.
- •Лабораторна робота № 15 – b – к (Mass)
- •1. Мета роботи
- •2. Завдання на виконання роботи
- •3.Основні теоретичні відомості
- •3.2. Витратомір – густиномір Sitrans fc Massflo фірми «Siemens»
- •3.3. Вимірювальний мікропроцесорний перетворювач mass 6000
- •4. Перелік приладів лабораторного стенду
- •5. Опис лабораторної установки
- •6. Порядок проведення перевірення mass 6000 по водоміру схвк—1,5
- •7. Опрацювання результатів проведених спостережень.
- •Контрольні запитання.
- •Лабораторна робота № 16 – в - пс
- •2. Завдання на виконання роботи
- •3. Загальні теоретичні відомості
- •3.1. Вологість та методи її вимірювання.
- •3.2.Психрометричний метод вимірювання вологості в газових середовищах
- •3.2. Структурна схема первинного вимірювального
- •3.3. Електрична схема вторинного приладу автоматичного психрометра
- •3.4. Структурна схема та основні технічні характеристики вимірювача-регулятора «овен мпр51 щ4»
- •4. Перелік приладів і обладнання та їх технічна характеристика
- •5. Опис установки
- •6. Порядок виконання роботи
- •7. Обробка результатів вимірювання
- •Лабораторна робота № 17 – рН
- •1. Мета роботи
- •2. Завдання на виконання роботи
- •3. Загальна теорія
- •3.1. Потенціометричний метод аналізу складу рідин.
- •3.2. Промисловий рН-метр фірми «Діліс»
- •Бвс виконує функції:
- •Бувс виконує функції:
- •4. Методика виконання лабораторної роботи та прилади
- •5. Порядок виконання роботи
- •6. Порядок обробки результатів вимірювань
- •7. Контрольні запитання
3.2. Будова та робота мілівольтметра
Принцип дії
магнітоелектричного мілівольтметра
(рис.2,а) грунтується
на взаємодії двох магнітних полів:
постійного магніту NS
і
магнітного поля рамки 3,
якою проходить струм (І)
від, наприклад, термопари. Рамка 3
підвішується на тонких металевих
стрічках 1
та 4,
які виконуються у вигляді спіралей і
які утворюють протидіючий момент та
одночасно слугують для підведення
струму І.
До рамки 3
кріпиться стрілка 5,
яка одним кінцем рухається відносно
шкали 6,
а на другому кінці має два вусики з
різьбою, по яким рухаються важки. За
допомогою важок рухома частина такої
системи зрівноважується так, щоб центр
її ваги знаходився на вісі рамки. При
проходженні струму І
виникає обертальний момент
,
що визначається залежністю (5),
та рамка повертається на деякий кут α.
а)
б)
Рис. 2. Електрична схема мілівольтметра а) та логометра б)
Протидіючий
пружний момент
для стрічок
1
та 4
у вигляді спіралі
пропорційний
модулю пружності матеріалу із якого
вони виготовлені та куту повороту
рухомої частини α:
=
,
(10)
де
-
сталий коефіцієнт, що залежить від
геометричних розмірів пружних деталей,
Е – модуль повздовжньої пружності
пружини у вигляді спіралі.
В момент рівноваги обидва моменти рівні, звідки кут повороту рухомої
частини:
α
=
=К * І.
(11)
Зміна В та Е в залежності (11) при коливаннях температури навколишнього середовища не впливають на покази мілівольтметра, так як обидві величини змінюються практично однаково (їх відношення дорівнює сталій К), а шкала приладу рівномірна і він має однакову чутливість по всьому діапазону.
У наш час для вимірювання швидкозмінних по температурі процесів в комплекті із термопар використовують цифрові мілівольтметри типів А561 та ЦТ-300 з великим вхідним опором.
3.3. Будова та робота промислового логометра
Будова логометра, вимірювальна схема якого також живиться постійним струмом від електромережі чи сухої батареї, майже аналогічна будові мілівольтметра. Логометр відрізняється від мілівольтметра тим, що він не має протидійних обертанню рамок пружин, а зрівноваження моменту, який виникає в одній рамці й обертає рухому систему, відбувається за рахунок протидії моменту другої рамки (співвідношення 8). Струмопідводи рамок виготовляють безмоментними, наприклад, із тонкої золотої стрічки, або маломоментними (малий протидійний момент потрібен для того, щоб повернути стрілку на нульову позначку, коли в приладі немає струму) - з тонкого бронзового дроту.
Щоб підвищити чутливість, рамки промислового логометра підключають до вимірювальної діагоналі незрівноваженого моста (рис.2,б). Термоперетворювач опору Rt, підключають до вимірювальної схеми логометра за схемами в два чи три проводи. За схемою в три проводи із трьох проводів, які виходять із головки ТО, два проводи через підгінні (манганінові) котушки Rп1 і Rп2 вводяться в логометр, а третій приєднується до джерела живлення (без котушки, бо його опір не впливає на роботу логометра).
Середня точка між рамками через послідовно ввімкнені мідний R5 і манганіновий R6 резистори сполучена з вершиною моста, до якої підведено один провід джерела живлення Е, а другий - до протилежної вершини моста. Резистор R6 змінює кут повороту рухомої системи логометра, а R5 - забезпечує компенсацію додаткової температурної похибки, спричиненої зміною температури середовища, у якому перебуває прилад.
Для забезпечення найбільшої чутливості мостова схема приладу симетрична, тобто R2 = Rз. Опір R1 підбирають так, щоб міст перебував у рівновазі за величиною опору ТО Rt, яка відповідає значенню температури в середині шкали приладу. При цьому внаслідок рівності потенціалів на вершинах моста с i d спад напруги на резисторах R2 і R3, а отже, і струми I1 і І2 у рамках r1 і r2 однакові, й обидві рамки розмішуються в магнітному полі симетрично відносно осі полюсних наконечників магніту.
У разі підвищення опору Rt ТО (підвищення температури) струм І2 у рамці r2
зменшиться, а струм І1 у рамці r1 відповідно збільшиться. Зі зменшенням опору
ТО (зниженням температури) відбудеться зворотний перерозподіл струмів:
струм у рамці r2 збільшиться, а в рамці r1 - зменшиться. Різниця обертальних
моментів, яка виникає в обох випадках, повертатиме рухому систему в один або
другий бік до настання нової рівноваги.
Позаяк
плечі
є суміжними, то з урахуванням симет-
ричності моста зміна опору з'єднувальних проводів через коливання температури навколишнього середовища майже не впливає на результати вимірювань. Підганяння зовнішнього опору до розрахункового значення провадять роздільно для кожного з'єднувального проводу.
Для перевірки правильності підганяння опору з'єднувальних проводів їх закорочують на затискачах головки ТО, а замість Rt підключають контрольний опір (котушку) Rк, для чого провід, який підводив струм до Rt через клему К2, шунтуючи Rк, знімається з клеми К2. У цьому разі після увімкнення живлення стрілка логометра має вказати на червону контрольну риску, нанесену в середині шкали логометра. Якщо відхилення стрілки від червоної риски перевищує ± 1,5 % діапазону шкали, необхідно перевірити опір з'єднувальних проводів, а потім сам логометр.