
- •Вопрос №1
- •Вопрос №3
- •Вопрос №4
- •Вопрос №5
- •Вопрос №6
- •Вопрос №7
- •Вопрос №8
- •Вопрос №9
- •Вопрос №10
- •Вопрос №11
- •Вопрос №12
- •Вопрос №13
- •Вопрос №14
- •Вопрос №15
- •Вопрос №16
- •Вопрос №17
- •18. Погрешности измерений, их классификации.
- •19. Систематические погрешности.
- •20. Методы исключения систематической погрешности.
- •21. Случайные погрешности.
- •22. Обработка результатов измерений содержащих случайные погрешности.
- •23. Механические средства измерения геометрических параметров.
- •24. Оптико-механические средства измерения геометрических параметров.
- •25. Применение методов совпадения при измерении длинны.
- •26.Измерение электрического напряжения и силы тока. Общие положения.
- •27. Классификация средств измерения электрического напряжения и силы тока
- •28. Электромеханические приборы
- •29. Приборы магнитоэлектрической системы.
- •30.Приборы электромагнитной системы.
- •31. Приборы электродинамической системы.
- •32.Приборы электростатической системы.
- •33.Электронные аналоговые вольтметры.
- •34.Электронные вольтметры переменного тока.
- •35. Применение компенсационного метода измерения электрического напряжения.
- •36. Цифровые аналоговые вольтметры
- •37. Время-импульсный цифровой вольтметр.
- •38.Цифровой вольтметр с двойным интегрированием.
- •39. Измерение параметров электрических цепей
- •40.Метод вольтметра-амперметра
- •41. Метод непосредственной оценки
- •42. Измерение электрического сопротивления методом стабилизированного тока в цепи делителя напряжения.
- •4 3. Измерение электрического сопротивления методом преобразования измеряемого сопротивления в пропорциональное ему напряжение.
- •44. Измерение параметров элементов электрических цепей с помощью измерительных мостов.
- •45. Измерение параметров элементов электрических цепей резонансным методом.
- •46, Метод дискретного счёта.
- •47. Измерение магнитных величин. Общие положения.
- •48. Измерение магнитного потока, магнитной индукции и напряженности магнитного поля с использованием измерительной катушки.
- •49.Измерение магнитной индукции с использованием гальваномагнитных преобразователей (гмп)
- •51. Определение статических характеристик магнитных материалов.
- •52. Определение динамических характеристик магнитных материалов.
- •53. Измерение частоты и фазового сдвига.
- •54. Измерение фазового сдвига.
- •55. Измерение давления. Общие положения.
- •56. Жидкостные, дифармационные, сильфонные и мембранные си.
- •57. Электрические и ионизационные монометры.
- •58.Измерение температуры. Общие положения.
- •59. Средства измерение температуры.
- •60.Термометры теплового расширения.
- •61.Термоэлектрический метод измерения температуры.
- •62. Измерение температуры неконтактным методом по излучению
- •63. Оптический перометр с исчезающей нитью.
- •64.Радиационный перометр.
- •6 5.Цветовой перометр.
- •66. Измерение расхода жидкостей и газов. Общие положения.
- •6 7.Измерение расхода по переменному перепаду давления.
- •6 8. Измерение расхода по постоянному перепаду давления.
- •69. Электромагнитные расходомеры.
- •70. Ультрозвуковые рхм.
- •71. Методы измерения уровня жидкости.
- •73. Средство и методы измерения состава газовых средств.
- •74. Термомагнитный газоанализатор.
- •75. Измерение концентрации водных растворов.
- •76. Автоматические измерительные концентратомеры.
- •77. Компьютерная измерительная система.
- •78. Деятельность государственной метрологической службы и её органы.
- •79. Организационная структура руп «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации».
- •80. Государственная система обеспечения единства измерений.
- •Вопрос №81
- •Вопрос №82
- •Вопрос №83
- •Вопрос №84
- •Вопрос №85
- •Вопрос №86
- •Вопрос №87
- •Вопрос №88
- •Вопрос №89
- •Вопрос №90
62. Измерение температуры неконтактным методом по излучению
Это процесс распространения внутренней энергии тела.
Для описания оптического явления используется 3 системные величины:
-энергетическая;
-световая;
-квантовая;
Энергетические и световые величины определяются как поток излучения(световой поток).
Часто используется понятие интенсивность света, характеризуется яркостью и интенсивностью.
Обычный световой поток содержит излучение с различными частотами, но более желательным при создании оптико-электронных преобразователей – монохроматический свет.
Основы метода:
Теплообмен между телами может происходить без непосредственного контакта путем теплового излучения (процесс распространения внутренней энергии излучаемого тела электромагнитными волнами). При поглощении электромагнитных волн другими телами, энергия этой волны вновь превращается в тепловую энергию. Если измерение невозможно контактным методом, то его измеряют бесконтактным. Для этого используют пирометры-термометры.
Измерение температуры бесконтактным способом:
1.яркостный метод(по спектральной интенсивности излучения тела, т.е. фотометрическим способом в монохроматическом свете)
2.радиационный (по плотности интегрального излучения, т.е. по излучательной способности тела)
3.цветовой метод (по отношению спектральной интенсивности излучения тела лучей двух определённых длин волн). Его называют оптическим методом.
63. Оптический перометр с исчезающей нитью.
1-линза; 2-фильтр; 3-лампочка; 4-окуляр;
Интенсивность излучения тела сравнивается с интенсивность излучения нити электрической лампы накаливания. Нить проектируется на фоне расколённого тела. При равенстве яркостей нить исчезает на фоне расколённого тела. Используются длины волн 0,65мкм. Яркостная температура лампы устанавливается градуеровкой в зависимости от силы тока, от положения ослабляющего светофильтра.
64.Радиационный перометр.
Излучение нагреваемого тела концентрируется с помощью объектива на спае термопары положенной в стеклянную колбу с нейтральным газом. 3 –слой сажи. 4-металлическая пластина.
6 5.Цветовой перометр.
Построен на сравнении интенсивности излучения 2 монохрамотических участков спектра. Интенсивность излучения измеряется фотоэлементом и сравнивается фототоки от них. Поток попадает через объектив и диафрагму на оптюратор вращающейся с помощью электродвигателя. На оптюратор установлены 2 комплекта светофильтров пропускающие узкий диапазон длин волн. Отражённые импульсы разной величины преобразуются на электронном усилители в сигналы пропорциональные логарифму отношения фототока (функции значений световой температуры). Синхронный коммутатор позволяет синхр. Усилителю ЭУ различать свет. Результаты фиксируются на потенциометре погрешность равна меньше 1 %.
66. Измерение расхода жидкостей и газов. Общие положения.
Расход – физическая величина определяемая количеством жидкостей или газов проходящих через ограниченное пространство или через русло в единицу времени.
Различают объемный расход и массовый расход.
Расход измеряется расходомерами и счетчиками количества. Счетчики количества определяют количество среды за интервал времени.
По методам измерения расходомеры (РХМ) можно разделить:
1.РХМ переменного перепада давления.
2. РХМ постоянного перепада давления.
3.Наборные или пневматические РХМ.
4.Элекромагнитные или индукционные РХМ.
5.Ультразвуковые РХМ.
6.Тахометрические РХМ.
7.Колометрические РХМ.
8.Термоанимометрические РХМ.
9.Ионизационные РХМ.
10.Радиоизотопные РХМ.