- •1.Организация государственной и ведомственной метрологической службы.
- •2.Структура и задачи метрологии
- •3.Основные понятия и определения метрологии
- •4.Системы физических величин.Си,сгс. Принцип построения си.
- •5.Постулаты метрологии. Классификация и методы измерений
- •6.Погрешности измерений.Классификация и методы измерений
- •7.Систематические погрешности
- •8.Причины появления, методы обнаружения и устранения систематическихпогрешносте
- •9.Случайные погрешности.Математическоеописание.Числовые параметры законов распределения
- •10.Грубые погрешности.Способы определения.
- •11.Погрешности однократных косвенных измерений
- •12.Принципы суммирования погрешностей
- •13.Средства измерений.Классификация, назначение, структурные схемы
- •Структурные схемы измерительных устройств
- •14.Метрологические характеристики си
- •15.Нормирование метрологическиххарактеристик.Надежность си
- •16.Испытание си. Государственные, контрольные, приемно-сдаточные испытан
- •17.Си давления. Единицы измерения. Виды давлений. Гидростатический манометр.
- •18.Деформационные манометры
- •19.Измерение разности давлений и требование к установке манометров.
- •20.Измерения температуры. Теоретические основы. Классификация сит, мтш.
- •21.Манометрические термометры.
- •22.Термопреобразователи сопротивления. Статическая характеристика. Материалы. Погрешности.
- •24. Мосты и логометры. 2-х и 3-х проводные схемы.
- •25. Термоэлектрические преобразователи. Материалы, характеристики. Измерительный потенциометр. Схема и расчёт.
- •26. Динамические характеристики контактных термометров.
- •27. Си высоких температур. Пирометрия. Виды пирометров.
- •28. Расход. Виды расходов. Единицы измерения. Требования предоставляемые к расходомерам.
- •29.Расходомеры переменного перепада давления. Приемущества и недостатки. Виды сужающих устройств. Статическая характеристика.
- •30.Расходомеры с осредняющими трубками. Расходомеры переменного уровня.
- •31. Расходомеры постоянного перепада давления. Ротаметры.
- •32. Тахометрические расходомеры. Аксиальные и тангенциальные. Одноструйные и многоструйные. С овальными шестернями.
- •49.Реостатные пип
- •50.Тензорезистивные пип
- •51.Пьезорезистивные пип
- •Терморезистивные пип
- •Магниторезистивные пип
- •52.Термоанемометры.
- •53.Фотоэлектрические преобразователи
- •54.Индуктивные пип
- •55.Емкостные преобразователи
- •56.Системы передачи информации.
- •57.Пневматическая система передачи информации
- •58.Электрические системы передачи измерительной информации
- •60.Пип с преобразователями «перемещение – ток»
- •62.Сельсинная система передачи информации
- •63.Канал передачи информации
- •Блок- схема канала передачи информации
- •64.Средства измерений плотности жидкостей и газов
- •65.Ареометры.Уравнения статической характеристики на примере поплавкового плотномера.Плотномеры с частично и полностью погружёнными поплавками.
- •66. Гидростатические плотномеры.Статическаяхарактеристика.Плотномеры с сильфонами.Барботажныйплотномер.Статическаяхарактеристика.Виброционныйплотномер.Статическая характеристика.
- •67.Аэростатический плотномер.Уравнение статической характеристики.Схемы.
- •68.Тепловой плотномер.Схема.Принципработы.Статическаяхарактеристика.Метрологические характеристики.
- •69.Газодинамические плотномеры.Статическиехарактеристики.Схемы.
- •70.Измерение вязкости.Определение.Классификация.Единицыизмерения.Вискозиметр истечения капилярноготипа.ЗаконПуазейля.Автоматический вискозиметр.
- •71.Вискозиметры с падающим телом.ЗаконСтокса.Автоматическийвискозиметр.Ротационные вискозиметры.
- •72.Измерение влажности газов.Определения.Психометрическийметод.Статическаяхарактеристика.Аспирационныйпсихометр.
- •73.Конденсационный психометр.Схема.Работа.Характеристики.
- •74.Сорбционные,диэлькометрические,кулонометрические и ик-гигрометры.
- •75.Методы измерения влажности твёрдых и сыпучих тел. Определения. Прямые и косвенные методы.Экстракционные,химические,электрометрические,диэлькометрические.Физические методы измерения влажности.
- •76.Измерение концентраций.Определения.Классификация.Вывод уравнения сигнала анализатора.
- •77.Термокондуктометрический газоанализатор.Уровнение теплопроводности измерительной ячейки.Автоматический газовый мост.Вывод уравнения анализатора.
- •78.Магнитный газоанализатор.Основыные физические соотношения.Принципизмерения.Термомагнитный автоматический анализатор кислорода.
- •79.Диффузионный газоанализатор.Принципизмерения.Коэффициентдиффузии.Схема автоматического мембранного анализатора.Уравнение сигнала анализатора.Взаимная диффузия в газах.
- •Мембранный газоанализатор
- •80.Сорбционный газоанализатор.Дилатометрические,электрические (кварцевые,диэлькометрические,кондуктометрические) газоанализаторы.Физикаявлений.Взаимная диффузия в газах.
- •80.Сорбционный газоанализатор. Дилатометрические, электрические,(кварцевые, диэлькометрические, кондуктометрические) газоанализаторы. Физика явлений. Современные схемы.
- •81. Газовая и жидкостная хроматография. Принцип измерения концентраций. Структурная схема хромотографа. Статическая характеристика.
- •8 3. Колорометрический газовый анализатор.Схема.Принцип измерения концентрации.
- •84. Турбидиметрический газоанализатор.Схема.Уравнение интенсивности рассеянного излучения.
- •85.Нефелометр. Закон отражения. Схема автоматического прибора.
- •86. Ионизационные анализаторы. Уравнение сигнала анализатора.Уф и ик-анализаторы.
- •1 Источник α или β излучения,
- •Уф и ик анализаторы.
- •87. Оптико-аккустические газоанализаторы. Схема.
- •88.Измерение концентраций жидкостей .Определения. Закон Кольрауша.
- •89.Измерительные кондуктометрические ячейки. Измерительные схемы. Потенциометрические анализаторы. Виды потенциалов. Измерительные ячейки. Ионоселективные электроды.
- •90. Иис. Классификация по функциональному назначению и по характеру взаимодействия с объектом исследования.
- •91. Структурная схема измерительной иис.
- •92. Системы автоматического контроля (сак).Задачи сак. Структурная схема.
- •С труктурная схема сак
- •93. Системы технической диагностики –стд. Цели, задачи. Структурная схема. Классификация.
- •С труктурная схема стд
- •95. Интерфейсы ис. Структурная схема одноуровневой иис. Классификация интерфейсов.
- •С труктурная схема одноуровневой иис
- •1 Семестр
- •1. Организация государственной и ведомственной метрологической службы.
- •2 Семестр
58.Электрические системы передачи измерительной информации
В этой системе используется постоянный ток, что увеличивает ее помехоустойчивость, так как позволяет исключить влияние индуктивности и емкости линий связи на сигнал измерительной информации и увеличивает протяженность канала связи до 5—20 км.
Источниками информации могут служить ПИП всех рассмотренных нами типов с преобразователями «сила ток» либо «перемещение ток».
ПИП с преобразователями «сила ток»
В
основу работы ПИП, оснащенных
преобразователями «сила — ток»,
положен принцип силовой компенсации.
ПИП включает чувствительный
элемент
и преобразователь «сила
— ток»
.
И
змеряемая
величина П
(параметр) преобразуется
чувствительным элементом
в усилие
.
Это усилие через рычаг
2 уравновешивается
усилием обратной связи
,
развиваемым
магнитоэлектрическим
преобразовательным
элементом (МЭП), который
состоит из стержневого
постоянного магнита NS
с П-образным
магнитопроводом 3.
В
зазоре между постоянным магнитом NS
и магнитопроводом
расположена круглая рамка 4,
жестко закрепленная
на рычаге 2. Обмотка
рамки соединена с выходом электронного
усилителя 7. Вход электронного усилителя
соединен со вторичными обмотками
и
индикатора перемещения
6 рычага
2. Индикатор
перемещения выполнен в виде
дифференциально-трансформаторного
преобразователя, на первичную обмотку
которого подается питание с электронного
усилителя.
При
изменении значения П
равновесие рычажной
системы нарушается, что приводит к
перемещению рычага и укрепленного на
нем сердечника 5 из магнитомягкого
материала. Перемещение сердечника
преобразуется индикатором перемещения
6 в
электрический сигнал
,
который поступает на вход электронного
усилителя 7. Последний усиливает и
преобразует
в ток
,
подаваемый в линию связи и на вход
элемента обратной связи —
магнитоэлектрического преобразовательного
элемента. При протекании тока
по катушке 4
магнитоэлектрического
преобразовательного элемента формируется
сила
:
,
где
магнитная индукция;
средняя длина витка
катушки;
число витков катушки.
Перемещение рычага 2 под действием сил и происходит до тех пор, пока не наступит состояние равновесия:
.
В состоянии равновесия выходной сигнал преобразователя «сила — ток» связан с силой Rx зависимостью
.
Уравнение представляет собой статическую характеристику преобразователя «сила — ток».
59.Дифференциально трансформаторный измерительный преобразователь (ДТ)
Д
Т
состоит из диэлектрического каркаса,
на котором размещена катушка первичной
обмотки из двух секций (I
и II),
включенных согласно (последовательно),
и двух секций вторичной обмотки (III
и IV),
включенных встречно. Внутри канала
катушки
подвижный сердечник из магнитомягкого
материала, связанный с ПИП. Вторичная
обмотка нагружена на делитель
для установления пределов измерения.
Формирование выходного сигнала ДТП
осуществляется следующим образом. При
протекании по первичной обмотке тока
возникают магнитные потоки, пронизывающие
обе секции вторичной обмотки и индуцирующие
в них ЭДС
.
Значения этих ЭДС связаны с взаимными
индуктивностями
между первичной обмоткой и каждой
катушкой вторичной обмотки следующими
соотношениями:
,
где
частота
.
При
встречном включении величина ЭДС на
вторичной обмотке равна
:
.
где
взаимная индуктивность между первичной
и вторичной обмоткой.
В
зависимости от перемещения сердечника
величина взаимной индуктивности
определяется как:
.
Статическая характеристика описывается уравнением:
.
В
системе ГСП выполняются ДТП с ходом
сердечника
мм. При этом выходной сигнал колеблется
в пределах
В. Класс точности
.
