- •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
67.Аэростатический плотномер.Уравнение статической характеристики.Схемы.
В
этом плотномере анализируемый газ и
воздух прокачиваются при постоянных
давлениях соответственно через
вертикальные трубки 1 и 2, внутренние
полости которых образуют столбы
анализируемого газа и воздуха одинаковой
высоты. Разность аэростатических
давлений этих столбов измеряется с
помощью высокочувствительного
колокольного дифманометра3,
работающего по принципу уравновешивания
за счет изменения
выталкивающей силой (см. гл. 4).
Перемещение колокола 4
дифманометра с помощью преобразователя
5 преобразуется в унифицированный
электрический или пневматический
сигнал. Плотномер обеспечивает измерение
плотности от 0 до 3 кг/м3с диапазоном
измерений от 0,2 до 1 кг/м3 и с
погрешностью ±0,01 кг/м3.Статическая
характеристика описывается выражением:
,
где
площадь поперечного сечения колокола;
площадь стенок;
плотность рабочей жидкости;
плотность измеряемой газовой среды.
Колокольныедифманометры обладают
высокой чувствительностью. Применимы
для измерений малых перепадов давления
и разряжений.
Разработаны
колокольные дифманометры с унифицированным
преобразователем. Плотномер на основе
колокольного дифманометра измеряет
плотность от 0 до 3 кг/м3, в диапазоне
0,2 – 1 кг/м3, погрешность 0,01
кг/м3.Более совершенным является
плотномер, в котором используется и
механический, и тепловой эффекты.
А
нализируемый
газ с постоянным объемным расходом
поступает в трубку 2, а в трубку 3
при постоянном давлении поступает
вспомогательный газ (обычно воздух).
Газовые потоки выводятся через трубку
1. Трубки 1, 2 и 3 расположены
вертикально. При изменении плотности
анализируемого газа изменяется
аэростатическое давление столба газа
в трубке 2, а следовательно, и давление
в точке А. Поэтому изменяется расход
воздуха, омывающего резисторный
измерительный термоанемометр Rи,
в результате чего изменяется его
сопротивление. Сопротивление
сравнительного термоанемометра
Rсpостается
постоянным, так как омывающий
его поток воздуха практически не
изменяется. Изменение сопротивления
термоанемометра Rивызывает
разбалансUнеравновесного
моста 4. Этот разбаланс описывается
выражением:
,
где
коэффициент преобразования плотномера;
плотность воздуха. Плотномер
термостатируется при температуре 40 или
45°С, обеспечивает измерение плотности
в пределах 0—3 кг/см3 с диапазоном
измерений, отсчитанным от значения
плотности воздуха при 20°С, ± (0,01
1,5)
кг/м3 и классами точности 2—5 (в
зависимости от диапазонаизмерений).
68.Тепловой плотномер.Схема.Принципработы.Статическаяхарактеристика.Метрологические характеристики.
В
1-ю трубку полается газ с пост.объемом
и расходом. Во 2-ю – воздух под
пост.давлением. В 3-й – потоки смешиваются
и выводятся за пределы в утилизатор.
При измерении плотности газов
измен.аэростатическое давление в т.А,
поэтому начинает меняться расход воздуха
в подаваемую трубку. Давление в т.А:
Ра=Рв+Рстолба
газа . В
трубке 2 находятся 2 термосопротивления,
омываемые потоком воздуха. Величина
разбаланса мостовой схемы
опр.выражением:U=k(ρ-ρв),
k-
коэф.преобразования плотномера. Весь
прибор термостатируетсяпритемп. 40-45°С.
Измеряемая плотность 0 – 3 кг/м3.
Класс точности 2-5.
