
- •Пермский государственный технический университет
- •Пермь 2004
- •Метрология. Основные понятия. (гост 16263-70)
- •Виды измерений.
- •Методы измерений.
- •Технические средства измерений.
- •Датчики физических величин.
- •Классификация датчиков.
- •1. Датчики:
- •Датчик, его метрологические характеристики.
- •Требования к датчикам.
- •Принципы развития датчиков.
- •Резистивные датчики.
- •Существует две схемы включения
- •Тензорезисторы.
- •Конструкция проволочного тензорезистора.
- •Тонкая фольга высокоомного сплава наносится
- •Конструкция пленочного тензорезистора.
- •Погрешности.
- •Градуировка тензодатчиков.
- •Схемы включения тензодатчиков.
- •Датчики давления.
- •Индуктивные датчики
- •4. Погрешность индуктивного датчика
- •Трансформаторные датчики.
- •Индукционные измерительные преобразователи.
- •Пьезоэлектрические преобразователи .
- •Магнитоупругие преобразователи (параметрические ).
- •Цифровые измерительные преобразователи. (ацп)
- •Преобразователи угла с электрической редукцией (редуктосины).
- •Частотные датчики.
- •2. Расходомер со сносом метки.
- •2.Ультразвуковой уровнемер.
- •Емкостные датчики
- •Измерение температуры.
- •Датчики расширения.
- •Терморезисторы .
- •Полупроводниковые терморезисторы.
- •Схемы включения
- •Автоматический уравновешивающий мост (мс-01).
- •Термопары.
- •Конструкции промышленных термопар.
- •Скоростная термопара.
- •Характеристики термопар и погрешности.
- •Автоматический компенсатор ( автоматический потенциометр пс – 01).
- •Пирометры.
- •Радиационные пирометры (рапир).
- •Яркостные пирометры.
- •1) Яркостный пирометр с исчезающей нитью(оппир).
- •2) Яркостный пирометр с оптическим клином.
- •Цветовые пирометры.
- •Измерение давления.
- •А) Жидкостные манометры.
- •Б) Манометры с упругими преобразователями.
- •Измерение уровней (жидкости в резервуаре, сыпучих веществ).
- •Поплавковый датчик уровня с постоянным погружением.
- •Поплавковый датчик уровня переменного погружения (буйковый датчик).
- •Гидростатические уровнемеры
- •Электрические уровнемеры
- •Измерение уровня сыпучести
- •Измерение параметров движения
- •Измерение пути
- •Измерение скорости
- •Тахогенератор постоянного тока
- •Асинхронный тахогенератор
- •Синхронный тахогенератор
- •Частотные датчики скорости
- •П ростейший датчик
- •Фотоэлектрический датчик
- •Индукционный бесконтактный датчик дчв-2500
- •Стробоскопический способ измерения скорости
- •Измерение постоянных ускорений
- •Измерение переменных ускорений (вибраций)
- •Измерение механических усилий.
- •Датчик для измерения линейных моментов.
- •Измерение крутящих моментов
- •Бесконтактный оптический датчик:
- •Фазоимпульсный датчик момента
- •Индуктивный торсиометр
- •Измерение угловых и линейных размеров
- •Реостатный датчик
- •Индуктивный датчик
- •4. Линейная схема включения лвт.
- •5. Сельсин
- •Измерение состава и концентрации вещества по электропроводности.
- •1.Кондуктометрический преобразователь для измерения концентрации соли.
- •2.Потенциалометр – прибор для измерения активности (концентрации) водородных ионов.
- •3.Кулонометрический преобразователь для измерения влажности газов.
- •4.Полярографический преобразователь для исследования состава раствора.
- •Литература по курсу
Измерение температуры.
Теоретический диапазон температур: 0 – 1012 К;
Практический диапазон:1,5 – 10000К или 1,5÷104К.
Разработана международная практическая температурная шкала (МПТШ), по которой установлен ряд контрольных точек.
точка таяния льда 273.16К=0.01С0;
точка кипения воды 373.15К=100 С0;
Выделяют семь шкал (участков )
1.5 4 К(супернизкие температуры): их измеряют по давлению паров гелия.
4.2 13.8 К(используют полупроводниковые терморезисторы );
13.8 273.16 К (платиновый терморезистор);
273.16 903.89 К (платиновый терморезистор от 0 до 630 С0);
903 1337 К (Платина-родий-платина, термопара); 630С0÷1063С0.
1337 2800 К (терометры) ; 10630С÷25270С
2800 100000 (спектральные методы); 25270С→…
Для измерения температуры могут использоваться разные датчики расширения, использующие температурное расширение жидких, газообразных и твердых тел.
Датчики расширения.
Ж
идкостный
датчик –
термометр(ртуть, керосин, спирт) ;
Индивидуальный выход – шкала. Чаще визуальный отсчет по уровню жидкости в капилляре, но можно и с электрическим выходом(контактный датчик).
Э
лектрический
вывод(в стекло вводятся электроды). Если
жидкость достигает определенного
уровня, то цепь замыкается . Можно делать
резистивный датчик, поместив в трубку
резистор.
Расширение газов.
Z.B.(например холодильник) с повышением температуры мембрана расширяется, включая компрессор.
Биметаллический датчик.
1>2
утюг
При повышении температуры пластины изгибаются. Разный температурный коэффициент расширения (ТКР).
Дилатометрическое реле температуры.
Диапазон измерения температуры: -20°С +40°С.
Струнный датчик температур.
Разный ТКР. Частота генератора будет определяться натяжением струны.
Терморезисторы .
Терморезисторы могут быть металлическими или полупроводниковыми.
Входная величина – температура
Выходная величина – сопротивление
Металлические бывают:
- платиновые термометры
-200 .. 6500С
R=R0[1+AT+BT2+C(T-100)*Т3], A=4*10-3; B=-6*10-7; C=4*10-12;
R0- сопротивление при 00 С
- медные -50 .. 1800 С
RT=R0(1+αT)
Конструкция: Трубка из нержавеющей стали. Коробка с крышкой с клеймами для соединения «С».
Полупроводниковые терморезисторы.
Конструкции:
RT=АеВ/T
Диапазон - 60 .. 1250С
Недостаток: большой разброс характеристик параметров.
Марки: старые: ММТ, КМТ;
Новые: РТ –резистор термозависимый
Достоинства: повышается чувствительность, могут использоваться для температурной компенсации.
Схемы включения
(неуравновешенная мостовая схема).
У этой схемы большая погрешность :
1)Показания зависят от Uп
2)R1,R2,R3 расположены на щитке(рядом с Jк), а Rтс отдален и соединен с измерительной схемой при помощи трехпроводной линии.
Для избежания повышения погрешности:
Изменение Rдоб, установка по контрольной отметке.
При изменении длины линии R не меняется.
Третий провод , чтобы rл` и rл были в разных плечах – этим достигается температурная компенсация
Rк– корректировочное сопротивление.
2 Rк+rл’+rл’’= 5 (Ом) – стандартное значение.
2) Неуравновешенный мост с логометром.
Магнитоэлектрический логометр
i
1=Uп/R=k1Uп
i2=k2Uп∆Rt
tgα= i1/ i2= k3∆Rt
α<±50
Логометр – это магнитноэлектрический измерительный механизм. У него две катушки (рожки), расположенные в зазоре постоянного магнита, могут свободно вращаться. Противодействующая пружина отсутствует и угол отклонения пропорционален отношению токов в рамке:
Т. к. любой из токов J1 и J2 зависит от напряжения одинаково, то напряжение питания в формуле сокращается (в числителе и знаменателе).
R0 – переменный резистор для настройки нуля при различных датчиках.
RК =
3)Сопротивлением линии пренебрегаем из-за высокого RВХ.