
- •Основные понятия в измерениях и метрологии.
- •Место иит в процедурах познания и принятия решений.
- •Виды средств измерений.
- •Разновидности измерительных преобразователей.
- •Типовая структурная схема измерительных информационных систем.
- •Погрешности, вносимые средствами вычислительной техники.
- •Содержание и основные этапы измерительных информационных технологий, прямые и косвенные измерения.
- •Метрологическая структурная схема прямых измерений (средство измерений - линейное), составляющие погрешности результатов измерений.
- •Классификация погрешностей результатов измерений.
- •Примеры погрешностей применения.
- •Взаимодействие датчиков с объектами измерений, измерение температуры.
- •Аналоговые измерительные приборы, метрологическая структурная схема измерений, метрологические характеристики.
- •Приборы магнитоэлектрической системы. Амперметры, вольтметры. Принцип действия, назначение, обозначения на шкале, предельные возможности.
- •Приборы магнитоэлектрической системы с преобразователями, обозначения на шкале, предельные возможности.
- •Магнитоэлектрические омметры, кулонометры, веберметры.
- •Приборы электродинамической системы, принцип действия, обозначения на шкале, вращающий момент. Амперметры, вольтметры, ваттметры, схемы включения, предельные возможности.
- •Приборы ферродинамической системы, принцип действия, обозначения на шкале, вращающий момент. Амперметры, вольтметры, ваттметры, схемы включения, предельные возможности.
- •Приборы электромагнитной системы, принцип действия, обозначения на шкале, вращающий момент, влияние внешнего магнитного поля, исключение этого влияния, предельные возможности.
- •Приборы электростатической системы, принцип действия, обозначения на шкале, вращающий момент, предельные возможности.
- •Средства расширения пределов измерения параметров постоянного и переменного тока и напряжения.
- •Особенности применения измерительных трансформаторов тока.
- •Измерение линейных токов и напряжений в трехфазных цепях двумя приборами.
- •Измерения активной мощности и энергии одним, двумя и тремя приборами в трехфазных цепях.
- •Измерение реактивной мощности и энергии в трехфазных цепях.
- •Равновесные мосты постоянного тока, условия равновесия, причины возникновения погрешностей.
- •Особенности измерения малых сопротивлений, двойные мосты, нормируемые характеристики.
- •Применение мостов в неравновесном режиме. Причины погрешностей, нормируемые характеристики.
- •Мосты переменного тока, уравнение равновесия.
- •Мосты для измерения емкости конденсаторов.
- •Мосты для измерения индуктивности катушек.
- •Цифроаналоговые преобразователи (цап), назначение, принцип действия, вид характеристики преобразования, нормируемые метрологические характеристики.
- •Аналого-цифровые преобразователи (ацп), назначение, вид характеристики преобразования, ацп поразрядного уравновешивания, предельные возможности, обеспечение связи с компьютером.
- •Ацп “частота - код”, принцип действия, метрологические характеристики, обеспечение связи с компьютером.
- •Ацп “интервал времени - код”, принцип действия, применение для измерения частоты, метрологические характеристики, обеспечение связи с компьютером.
- •Интегрирующие ацп, принцип действия, особенности метрологических характеристик, обеспечение связи с компьютером.
- •Цифровые измерительные приборы, общая схема, цифровые мультиметры.
- •Помехи, виды помех, причины их возникновения, средства подавления продольных и поперечных помех.
- •Методы и средства измерения температуры, термопары, схемы включения, погрешности измерения температуры и их причины.
- •Методы и средства измерения температуры, металлические термопреобразователи сопротивления, схемы включения. Погрешности измерений.
- •Полупроводниковые термопреобразователи сопротивления, схемы включения. Погрешности измерений.
- •Радиационные и оптические пирометры.
- •Термоанемометры
- •Тензорезистивные датчики деформаций, принцип действия, схемы включения, источники погрешности, методы снижения, особенности поверки (калибровки). Фольговые, полупроводниковые тензорезисторы.
- •Примеры применения тензорезистивных датчиков для измерения силы, давления, ускорения, расхода жидкостей и газов.
- •Пьезоэлектрические датчики, принцип действия, материалы, свойства, схема включения. Назначение и устройство пьезодатчиков. Применение для измерений силы, ускорения и давления.
- •Гальваномагнитные датчики Холла, принцип действия, материалы.
- •Источники погрешности, меры по их уменьшению.
- •Емкостные датчики, применение для измерения деформаций, перемещений, силы, ускорения, давления, уровня, толщины. Схемы включения, источники погрешности.
- •Индуктивные, магнитострикционные датчики, дифференциальные и трансформаторные датчики, принцип действия, недостатки и преимущества.
- •Трансформаторные датчики, принцип действия, применения, недостатки и преимущества.
- •Потенциометрические (реостатные) датчики, принцип действия, применения.
- •Методы и средства измерения скорости вращения.
Примеры погрешностей применения.
- погрешность, вызванная взаимодействием средства измерений с объектом.
Объект измерения - цилиндр двигателя внутреннего сгорания. Параметр, подлежащий измерению, - давление газов внутри цилиндра. Присоединение датчика с помощью трубки приводит к увеличению объема камеры сгорания и тем самым - к изменению объекта.
- погрешность, вызванная помехами, однородными с измеряемыми величинами,
Эта погрешность возникает при измерении среднего значения выпрямленного переменного напряжения, при измерении малых напряжений в условиях действия помех, а также при преобразовании слабых сигналов измерительной информации.
- погрешность, вызванная несоответствием принятой математической модели объекта и измеряемой величины их фактическим моделям.
Объект измерения – вал. Его сечение не является идеальным кругом. При постановке задачи измерения диаметра поперечного сечения такого вала рассматриваемая погрешность определяется отличием формы поперечного сечения от круговой вне зависимости от точности применяемого средства измерений.
13
Взаимодействие датчиков с объектами измерений, измерение температуры.
Объект измерения - хорошо перемешиваемая
жидкость в сосуде. Измерению подлежит
температура жидкости. Масса жидкости
,
удельная теплоемкость
,
истинная температура
.
Средство измерений - ртутный термометр,
который будем считать абсолютно точным.
Его масса
,
удельная теплоемкость погружаемой
части
.
Собственная температура термометра до
его погружения в жидкость равна
,
ее значение может быть считано со шкалы.
Считаем, что теплообмена с внешней
средой нет.
В таком случае общее количество теплоты сохраняется неизменным, и уравнение теплового баланса имеет вид:
,
где
- установившаяся температура жидкости,
а, следовательно, погружаемой части
термометра и результат измерения.
Понятно, что если температура термометра была ниже истинной температуры жидкости, температура жидкости снизится и наоборот, поднимется в противном случае. В результате такого взаимодействия термометра с объектом (жидкостью) возникает систематическая погрешность
.
По отношению к результату измерения эта погрешность вычисляется по формуле
В данном случае эта погрешность
систематическая и может быть почти
полностью исключена путем введения
поправки. Неисключенный остаток
погрешности будет определяться точностью,
с которой известны величины, входящие
в формулу для
.
Масса и теплоемкость погружаемой части ртутного термометра являются его метрологическими характеристиками, поскольку оказывают влияние на погрешность результата измерений.
14
Аналоговые измерительные приборы, метрологическая структурная схема измерений, метрологические характеристики.
Аналоговые измерительные приборы обеспечивают выполнение прямых измерений, отсчет результата измерений производится по шкале. Режим измерений, выполняемых аналоговыми средствами измерений - статический. Большинство аналоговых измерительных приборов - стрелочные с неподвижной шкалой и подвижной стрелкой. Рассмотрим метрологическую структурную схему измерений, выполняемых стрелочным измерительным прибором:
По сравнению с метрологической структурной схемой здесь в составе погрешности применения отсутствует погрешность, вызванная пульсациями и помехами. Это вызвано тем, что механизм, перемещающий стрелку относительно шкалы, обладает значительной инерционностью: время установления показаний прибора равно примерно 1 секунде. Поэтому высокочастотные пульсации и помехи, действующие на большинстве объектов, фильтруются почти полностью.
На аналоговые средства измерений приводятся нормы, устанавливаемые на следующие метрологические характеристики:
- диапазон изменения измеряемой величины,
- предел допускаемой основной приведенной погрешности, выражается в %,
- собственное сопротивление или импеданс,
- предел допускаемой дополнительной погрешности, выражается в долях от предела допускаемой основной приведенной погрешности и нормируется для каждой влияющей величины раздельно.
Основная погрешность аналоговых измерительных приборов нормируется без разделения на мультипликативную и аддитивную составляющие. Случайная составляющая погрешности подобных приборов практически отсутствует.
Аналоговым измерительным приборам с
непосредственным отсчетом присваивается
класс точности, который обозначается
числом, равным пределу допускаемой
основной приведенной погрешности
.
15