
- •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
69.Газодинамические плотномеры.Статическиехарактеристики.Схемы.
Газодинамические плотномеры
Принцип действия этих плотномеров основан на сообщении потоку кинетической энергии и измерении параметров, связанных с этими эффектами.
В
плотномере потоку анализируемого
газа, протекающего через камеру 2,
сообщается кинетическая энергия
турбинкой3, приводимой во вращательное
движение синхронным двигателем 1.
Поток газа поступает ктурбинке4 и
создает на ней за счет своей кинетической
энергии вращающий момент, определяемый
формулой:
,
где
постоянный коэффициент;
частота вращения турбинки 3. Под
действием этого момента турбинка4
поворачивается, а возникающий на ней
момент уравновешивается моментом,
создаваемым на оси 8 плоской
пружины 5.
Угол поворота
оси 8 и
стрелки 6
по шкале
пропорционален плотности газа.
С помощью преобразователя 7 угол
поворота преобразуется в унифицированный
сигнал. Класс точности рассматриваемого
плотномера 0,5—1,5 (в зависимости от
диапазона измерений).
Газодинамический плотномер с сужающим устройством.
А
нализируемый
газ прокачивается
с постоянным
объемным расходом Q,
создаваемым трехступенчатым
вентилятором 3,
через диафрагму 4 диаметром
0,5—1 мм. Вентилятор
приводится во вращательное
движение через
магнитную муфту 2
синхронным двигателем или
пневматической турбинкой /. Перепад
давлений (50—500 Па), возникающий на
диафрагме 4, измеряется дифманометром
5 с унифицированным сигналом.
,
где
коэффициент расхода;
коэффициент расширения среды;
площадь отверстия сужающего
устройства.Плотномер способен измерять
плотность газа в нормальных и рабочих
условиях. Класс точности его 1.
70.Измерение вязкости.Определение.Классификация.Единицыизмерения.Вискозиметр истечения капилярноготипа.ЗаконПуазейля.Автоматический вискозиметр.
Вязкость
(внутреннее трение)
свойство текучих тел оказывать
сопротивление перемещению слоев
относительно друг друга.Причиной
вязкости является наложение упорядоченного
движения слоев с различными скоростями
и теплового хаотического движения
молекул. При этом происходит перенос
импульсов количества движения
из слоя в слой. Коэффициент внутреннего
трения
описывается формулой :
,
где
средняя
скорость теплового движения;
средняя длина свободного пробега;
плотность среды.Закон вязкого течения
описывается формулой Ньютона:
,
где
тангенциальная (касательная) сила,
вызывающая сдвиг слоев (фактически сила
трения);
площадь слоя;
градиент скорости по нормали
;
коэффициент динамической вязкости.В
технике используют еще один показатель
текучесть
это величина, обратная вязкости:
. Также используется понятие кинематической
вязкости:
.
Единицы измерения вязкости:динамическая
вязкость: СИ
;кинематическая
вязкость: СИ
.
Средства измерения вязкости называют
вискозиметрами. Наиболее широко
распространены следующие методы
измерения вязкости:методистечения,метод
падающего тела,метод крутящего
момента,метод поглощения ультразвука.
Капиллярные
вискозиметры истечения.Принцип
действия основан на закономерности
истечения жидкости через капилляр,
которая описывается законом Пуазейля:
,
где
объемный расход;
параметры капилляра;
давление до и после капилляра
соответственно.Если
,
то выражение преобразовывается:
,
,
т.е. для измерения динамической вязкости
достаточно знать перепад давлений.И
сследуемая
жидкость с помощью шестеренчатого
насоса 1, приводимого в движение
синхронным двигателем 2, поступает
в змеевик 3, где нагревается до
температуры масла, заполняющего термостат
6, а затем в капилляр 4. Перепад
давлений на капилляре измеряется
дифманометром5 с пневматическим
или электрическим унифицированным
выходным сигналом, который пропорционален
динамической вязкости анализируемой
жидкости. Температура в термостате
поддерживается постоянной и равняется
50 или 100°С . Диапазоны измерений
Па·с.
Класс точности вискозиметра
(в зависимости от диапазона измерений).