
- •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
78.Магнитный газоанализатор.Основыные физические соотношения.Принципизмерения.Термомагнитный автоматический анализатор кислорода.
Магнитные
газоанализаторыДля рассмотрения
принципа работы магнитных газоанализаторов
необходимо вспомнить некоторые понятия
магнетизма:
,
H – напряжение магнитного
поля,M – намагниченность,Μ
– магнитная проницаемость.Связь между
HиM определяется
через:
,
– магнитная восприимчивость,
Газы слабомагнитные и в зависимости от делятся на диамагнитные и парамагнитные.
Все
вещества по магнитным свойствам
подразделяют на три основные группы:
диамагнетики,парамагнетики,ферромагнетикиЭ
лектрон,
движущийся вокруг атома, обладает
орбитальным моментом
.
При внесении атома в магнитное поле с
индукцией
магнитный
момент прецессирует вокруг
(вращается концом вектора
).
Количественной характеристикой
намагниченного состояния служит
намагниченность
это
отношение магнитного момента малого
объема вещества к величине этого объема:
.
Связь намагниченности
и напряженности магнитного поля
выражается
следующей формулой:
,
где
магнитная восприимчивость. Магнитная
восприимчивость для парамагнитных и
диамагнитных газов описывается
выражениями:
,
,где
,
объемные магнитные восприимчивости
парамагнитных и диамагнитных газов;
постоянная Кюри;
молекулярная масса;
,
абсолютные давление и температура;
универсальная газовая постоянная;
удельная магнитная восприимчивость
диамагнитного газа.Магнитная
восприимчивость парамагнитных газов
является положительной величиной,
диамагнитных газов — отрицательной.
Она обладает свойством аддитивности.Подавляющее
большинство газов и паров являются
диамагнитными. Парамагнитными свойствами
обладают кислород и оксиды азота(
и
т.д.).Причем по абсолютному значению
магнитная восприимчивость кислорода
в 100 раз и более превосходит магнитную
восприимчивость остальных газов и паров
(кроме оксидов азота). Поэтому кислород
используют для измерения его концентрации
в многокомпонентных смесях.
Термомагнитный
методПрименяется для определения
концентрации кислорода в псевдобинарных
смесях. Принцип действия прибора основан
на движении парамагнитного газа в
неоднородном магнитном поле, т.е.
создается градиент поля.А
нализируемый
газ поступает из блока
подготовки 1
с постоянным
объемным расходом в кольцевую камеру
3. По диаметру этой камеры установлена
тонкостенная стеклянная трубка 4
с намотанными на ней терморезисторами
теплового расходомера
и
.
Если в анализируемом газе отсутствует
кислород, то пригоризонтальном положении
трубки 4поток газа через нее
отсутствует.Когда в анализируемом газе
имеется кислород, он втягивается в
магнитное поле, создаваемое постоянным
магнитом 2 около левого (на рисунке)
конца трубки 4. Затем кислород
нагревается терморезистором R1
до температуры выше точки Кюри
(~80°С), при которой он теряет свои
парамагнитные свойства, становится
диамагнитным и выталкивается из
магнитного поля. Расход газа в трубке
4 измеряется тепловым расходомером.
Разбаланснеравновесного моста 5,
определяемый объемной концентрацией
кислорода в анализируемом газе, измеряется
и регистрируется потенциометром 6.
Все устройство термостатируется при
.
Диапазоны измерений:
;
.
Класс точности:
.
Время реакции:
.