
- •Введение
- •Общие сведения об измерениях, средствах измерений и погрешностях понятие об измерении
- •Понятия о средствах измерения
- •Основные понятия о метрологических характеристиках средств измерений основные определения
- •Оценка погрешностей при технических измерениях
- •Оценка и учет случайных погрешностей
- •Лабораторная работа № 1 изучение принципа действия и конструкции термоэлектрических термометров Общие сведения
- •Порядок выполнения работы:
- •Обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 2 поверка термоэлектрических термометров Общие сведения
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 3 изучение принципа действия, конструкции и поверки термометров сопротивления Общие сведения
- •Методика испытания термометра сопротивления
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 4 изучение принципа действия, устройства и поверки нормирующего преобразователя Общие сведения
- •Порядок выполнения работы и обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 5 изучение принципа действия и конструкции логометра Общие сведения
- •Методика поверки логометра и схема лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 6 изучение принципа действия, устройства и поверки деформационных и тензометрических манометров Общие сведения
- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 7 определение коэффициента расхода диафрагмы Общие сведения
- •Порядок выполнения работы и обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 8 изучение конструкции и принципа действия электрохимических газоанализаторов на твердом электролите Общие сведения
- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 9 изучение конструкции ипринципа действия термохимических газоанализаторов Общие сведения
- •Порядок выполнения работы и обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 10 изучение принципа действия дифференциально-трансформаторной системы передачи информации Общие сведения
- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 11 определение динамических свойств датчиков температуры Общие сведения
- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 12 изучение принципа действия токовой системы передачи информации Общие сведения
- •Порядок проведения работы
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 13 изучение принципа действия преобразователя теплового потока Общие сведения
- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 14 измерение теплового потока через тепловую изоляцию трубопровода Общие сведения
- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа №15 изучение принципа действия инфракрасного бесконтактного термометра Общие сведения
- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Лабораторная работа № 16 изучение принципа действия и конструкции влагомера твердых и сыпучих тел Общие сведения
- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов
- •Оформление отчета
- •Литература
- •Приложения Термо – э. Д. С. Термоэлектрических термометров типа тпп стандартной градуировки пп при температуре свободных концов 0˚с.
- •Сведения об авторах
Методика испытания термометра сопротивления
Поверка постоянства градуировочной характеристики имеет целью установить соответствие характеристики термометра стандартной градуировке и определить постоянные коэффициенты в формулах, определяющих зависимость сопротивления данного термометра от температуры (в формулах 3.1 и 3.2). Определив эти коэффициенты, можно произвести переградуировку термометра в случае, если полученные значения R100, R0 и отличаются от стандартных.
Поверку платинового термометра достаточно произвести по трем точкам: температурам таяния льда, кипения воды и кипения нафталина или серы. Для поверки медного термометра достаточно взять две точки: температура таяния льда и кипения воды.
Для поверки постоянства градуировочной характеристики медного термометра необходимо определить сопротивление его чувствительного элемента при 100 и 0 °С (R100 и R0). Затем вычислить отношение R100 / R0 и сравнить полученные данные величины с номинальными значениями R0 и R100 / R0, рассчитать коэффициент . Измерение сопротивления термометра при соответствующих температурах производится с помощью цифрового вольтметра универсального В7 - 54 / 3 с относительной погрешностью 0,0035 %. Поверка термометра сопротивления производится с внешней защитной арматурой. Для определения сопротивления термометра при 0°С (R0) термостат (сосуд Дьюара) заполняют мелко раздробленным льдом или чистым снегом и заливают небольшим количеством дистиллированной воды (при использовании снега - водой заливать не требуется).
Смесь льда с водой уплотняют так, чтобы в ней не было пузырей воздуха. После этого в термостат погружают гильзу с чувствительным элементом термометра. Гильза должна быть окружена со всех сторон слоем льда толщиной не менее 3 см. Лед (или снег) должен плотно прилегать к гильзе в течение всего опыта.
С помощью вольтметра универсального измеряют сопротивление R0 . Измерения сопротивлений производится при установившемся стационарном тепловом режиме не менее 5 раз с интервалом времени 1-2 минуты.
Для определения сопротивления термометра при 100 °С последний опускают в водяной кипятильник (паровой термостат) и выдерживают в насыщенных парах кипящей воды до установления стационарного режима (не менее 20 минут). Термометр должен погружаться в термостат по возможности на большую глубину (50...200 мм). Схема установки изображена на рисунке 3.2.
Температура tк насыщенных паров кипящей воды при давлении Р находится из соотношения (3.3)
tк = 100 + 28,012(Р / Р0 - 1), (3.3)
где Р0 - номинальное давление (101325,6 Па) при температуре 0°С,
Р - абсолютное давление паров воды в кипятильнике, вычисленное по показаниям манометра у кипятильника Ризб и барометрическому давлению Рб, кПа
Р = Ризб + Рб
Сопротивление R100 вычисляется по формуле
R100 = Rtк + Rtк, (3.4)
где Rtк - сопротивление термометра при tк паров кипящей воды;
Rtк - поправка, вычисляемая с помощью таблицы 3.3.Значение этой поправки соответствует разности температур
tк = 100 - tк (3.5)
Определение поправки Rtк производится следующим образом: допустим, что температура кипения, определенная по формуле (3.3), равна 99,81 °С. Сопротивление медного термометра 50М при этой температуре, определенное с помощью моста, равно Rtк = 71,22 Ом; tк = 100 - 99,81 = 0,19 °С. По таблице 3.3 находим 0,1 + 0,09 = 0,19 и 0,022 + 0,0192 = 0,0412, соответственно, R100 = 71,22 + 0,0412 = 71,26 Ом.
Таблица 3.3 Вычисления поправки
°С |
Медные термометры сопротивления |
Платиновые термометры сопротивления |
|||
|
5ОМ |
100М |
50П |
100П |
10П |
1 |
0,22 |
0,43 |
0,2 |
0,38 |
0,038 |
2 |
0,42 |
0,86 |
0,38 |
0,77 |
0,077 |
3 |
0,63 |
1,28 |
0,58 |
1,16 |
0,116 |
4 |
0,85 |
1,70 |
0,77 |
1,54 |
0,154 |
5 |
1,07 |
2,15 |
0,97 |
1,93 |
0,193 |
6 |
1,28 |
2,56 |
1,16 |
2,31 |
0,231 |
7 |
1,49 |
2,98 |
1,36 |
2,70 |
0,270 |
8 |
1,71 |
3,40 |
1,6 |
3,08 |
0,308 |
9 |
1,92 |
3,83 |
1,74 |
3,47 |
0,347 |
За результат измерения принимается среднее арифметическое из полученных значений Rtк и R0. Определив значения R100 и R0, вычисляют отношение R100 / R0 , которое в пределах допуска должно быть равно номинальному значению (таблица 3.1).
Примечание: поправки Rtк для tк, равные десятым и сотым градуса, меньше значений, приведенных в таблице, соответственно в 10 и 100 раз.
Коэффициент интерполяционной формулы, определяющей зависимость медного термометра от температуры, определяют на основании следующего соотношения
(3.6)
или
, (3.7)
где tк - температура паров кипящей воды;
Rtк - сопротивление медного термометра при температуре tк;
R0, R100 - сопротивление термометра при 0 и 100 С.
Определив по формуле Rt = R0(1 + t) можно вычислить сопротивление Rt для значений температуры t, кратных 20 С, и составить градуировочную таблицу.
Схема лабораторной установки
Схема лабораторной установки приведена на рисунки 3.2. Она включает:
1 поверяемый термометр сопротивления;
2 сосуд Дьюара;
3 водяной электрокипятильник (паровой термостат - гипсометр);
4 вольтметр универсальный В7 – 54 / 3;
5 соединительные провода.
Рисунок 3.2 Схема установки для определения сопротивления
термометра при кипении воды: 1 – термометр сопротивления, 2 - сосуд Дьюара, 3 – водяной электрокипятильник, 4 – вольтметр универсальный В7 – 54 / 3, 5 - соединительные провода.