- •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
71.Вискозиметры с падающим телом.ЗаконСтокса.Автоматическийвискозиметр.Ротационные вискозиметры.
Вискозиметры
с падающим телом (шариковые)Принцип
действия основан на измерении скорости
движения шарика под действием сил
тяжести и трения в анализируемой
жидкости. Это движение описывается
законом Стокса:
,
где
скорость
равномерного падения шарика;
плотность материала шарика;
радиус шарика. Учитывая, что
,
то выражение преобразуется к виду:
,
.
Обычно
измерение скорости
сводится
к измерению отрезка времени τ, за который
шарик, падая с постоянной скоростью,
проходит некоторый постоянный отрезок
пути l между двумя
принятыми отметками. А
нализируемая
жидкость прокачивается насосом 6 по
трубе 1 из немагнитного материала
и поднимает шарик 4 от нижней 11 до
верхней 5 ограничительной сетки.
При выключении двигателя 8 шарик
падает в анализируемую жидкость. С
помощью дифференциальных трансформаторов3
и 2 фиксируются отметки времени
о расстоянии «
».
Измеритель временных интервалов 10
фиксирует это время. Блок управления
9 включает и выключает двигатель.
Класс точности вискозиметра 2. Ротационные
вискозиметры Принцип действия основан
на измерении крутящего момента на оси
ротора, погруженного в измерительную
среду.
У
казанный
крутящий момент в общем случае описывается
выражением:
,где
коэффициент, зависящий от конструкции
ротора;
угловая скорость вращения ротора. При
постоянной скорости вращения момент
однозначно определяет вязкость жидкости
.
Эти способы измерения могут быть
использованы только для однородных и
ламинарных потоков.Диапазон измерения
.
Класс точности
.
Вязкость определяется по моменту сил
трения при вращении ротора. Диск 2
от двигателя, диск 3 от жидкости.
72.Измерение влажности газов.Определения.Психометрическийметод.Статическаяхарактеристика.Аспирационныйпсихометр.
Концентрацию
паров характеризуют абсолютной и
относительной влажностью. Абсолютная
влажность это
массовое или объемное количество
водяного пара в единице объема. Измеряется
в
или в
.
Относительная влажность
это отношение массы паров в единице
объема к максимально возможной массе
паров при той же температуре, выраженная
в
:
.
Обычно
относительную влажность определяют по
нормальному давлению паров жидкости в
газе и давлению насыщенных паров жидкости
в газе.
,
где
парциальное давление паров жидкости в
газовой смеси при определенной температуре
и нормальном давлении
;
давление насыщенных паров при той же
условиях. Влажность газов чаще всего
измеряют следующими методами:
психрометрическим методом, по точке
росы, поглотительным методом.
Психрометрический
метод измерения влажности Метод
основан на зависимости интенсивности
испарения влаги от влажности газа. Чем
суше газ, тем интенсивнее испарение с
поверхности, и наоборот.температура
тел понижается тем больше, чем интенсивнее
идет испарение влаги с поверхности,
т.е. чем меньше влажность. метод двух
температур: «сухого» и «влажного»
термометров. Первый измеряет температуру
воздуха, влажность которого измеряется,
а второй увлажнен водой и сего поверхности
непрерывно испаряется влага, и
понижается. Относительная влажность
зависит о разности температур «сухого»
и «влажного» термометров и определяется:
,
где
давление паров, насыщающих среду при
температуре «влажного» термометра;
давление паров, насыщающих среду при
температуре сухого термометра;
постоянная психрометра;
атмосферное давление.Все значения,
входящие в выражение, могут быть
постоянными, и только разность
определяет влажность
.
А
спирационный
психрометр1
влажный термометр;
2 сухой термометр;
3 воздушный канал
с двумя входами; 4
крыльчатка. Относительная погрешность
.
На этом же принципе основана работа и
автоматического психрометра ПЭ-1. В
качестве термопреобразователей
использованы платиновые термометры
сопротивления. Один сухой, другой обтянут
фитилем, который поддерживается постоянно
с помощью гидростатического регулятора.
Измерительная схема ПЭ-1 представляет
собой двойной мост с двумя общими
плечами. Напряжение с диагоналей
тождественно равно температурам сухого
термометров в противофазе. Разность
подается на усилитель, который входит
в состав самопишущего потенциометра.
