Измерительные приборы и установки
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 290102 «Промышленное и гражданское строительство»
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
27010204 «Реконструкция и реставрация
зданий и сооружений»
КАФЕДРА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕФЕРАТ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ И УСТАНОВКИ
Сведения
об исполнителе:
Студент ИАФ 5-1, очная
______________________________
(личная
подпись)
Сведения о научном
кандидат технических наук, доцент
______________________________
(личная
подпись)
Г. Москва,
2011 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Список
принятых сокращений………………………………………………….
Введение…………………………………………………………
1. Основные понятия и определения ………………………………………………6
2. Классификация измерительных приборов и установок….……………………10
3. Метрологические характеристики приборов и установок………………….18
Заключение……………………………………………………
Список использованных источников и литературы…………………………….24
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ГОСТ – государственный стандарт, который подтверждает соответствие продукции требованиям качества и безопасности, установленным для данной продукции действующими стандартами и правилами.
ЭВМ – электронно-вычислительная машина.
ТУ – технические условия, это документ, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, вещество и пр. или их группа.
ГСП
– Государственная система
Введение.
Актуальность темы исследования. Современное общество невозможно представить без измерений. Важнейшим условием развития экономики, промышленности, строительства и других областей деятельности человека - это контроль и управление любыми технологическими процессами. И если в древности человек мог обойтись без специальных устройств, то сейчас, в период научно-технологического развития, не обойтись без измерительных приборов и установок.
Современные измерительные приборы и установки помогают решать самые сложные инженерные, производственные и научные задачи. Множество сфер применения этого оборудования поражает взгляд. С самого начала производственного процесса за работу берутся контрольно-измерительные приборы, контролируя создание продукции на различных стадиях ее внедрения в жизнь человека.
Измерительные приборы и установки позволяют надлежащим образом использовать современные технологии на благо человека. Создание и поддержание новых качественных, более точных приборов и установок на должном уровне входит в число важных задач метрологии.
Цель исследования. Дать понятие читателю, что представляют собой измерительные приборы и установки в метрологии , их классификации, характеристики.
Основные задачи рассматриваемые в данном реферате:
- дать основные понятия и определения;
- раскрыть классификацию измерительных приборов и установок;
- описать метрологические характеристики приборов и установок;
Метод изучения данной темы основан на анализе научно-методической литературы.
Методология построена на изучении теории по теме.
Объектом исследования являются измерительные приборы и установки -как средство измерений в метрологии.
Структура работы, соответствует последовательному раскрытию темы реферата. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и литературы.
Основные понятия и определения.
Измерительные приборы – это средства измерений, предназначенные для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Прибор, как правило, содержит устройство для преобразования измеряемой величины и ее индикации в форме, наиболее доступной для восприятия. Во многих случаях устройство для индикации имеет шкалу со стрелкой или другим устройством, диаграмму с пером или цифроуказатель, с помощью которых могут быть произведены отсчет или регистрация значений физической величины. В случае сопряжения прибора с мини-ЭВМ отсчет может производиться с помощью дисплея.
Выработка
измерительной информации может
основываться на использовании различных
физических принципов. Например, для
измерения длины применяют
Физический принцип, положенный в основу построения измерительного прибора, называют принципом действия прибора, который часто отражается в названии прибора, например, электродинамический ваттметр, термоэлектрический термометр.
Принципиально
измерительный прибор состоит из
ряда измерительных
Измерительная цепь начинается чувствительным элементом, являющимся составной частью первичного преобразователя. На элемент непосредственно воздействует измеряемая величина. Оканчивается цепь отсчетным устройством, с помощью которого наблюдатель определяет значение измеряемой величины, выраженное в принятых единицах измерения. Это значение называют показанием средства измерения, которое образуется от отсчета (отвлеченного числа), снятого при измерении с отсчетного устройства прибора. Переход от отсчета к показанию осуществляется умножением отсчета на цену деления шкалы, под которой понимается разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы.
Измерительные приборы можно классифицировать по различным признакам: структуре преобразования; виду выходной информации; способу ее выдачи; роду измеряемой величины; условиям применения и т.д.
Совокупность
измерительных приборов, измерительных
эталонов, стандартных образцов, вспомогательных
средств измерений и
Измерительные приборы включают в себя: измерительный преобразователь (датчик), преобразователя сигнала в аналоговую или цифровую форму, усилитель сигнала.
Современные
приборы, кроме того, могут быть оснащены
различными электронными устройствами.
Например, цифровыми отсчётными устройствами,
самописцами или магнитными накопителями,
а также устройствами сочленения
прибора с компьютером. В случае
наличия у измерительных
В зависимости от программного обеспечения процедуры измерений, появляются также многие сервисные возможности, например компьютер, может управлять процессом измерений, проводить анализ текущей измерительной информации и т.д.
Измерительный преобразователь - это устройство, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для её передачи, преобразования, обработки и хранения. Принцип их действия основан на различных физических явлениях. Измерительные преобразователи преобразуют любые физические величины х(электрические, неэлектрические, магнитные) в выходной электрический сигнал Y = f(х).
Вспомогательные средства измерений. К этой группе относятся средства измерений величин, влияющих на метрологические свойства другого средства измерений при его применении или поверке. Показания вспомогательных средств измерений используются для вычисления поправок к результатам измерений (например, термометров для измерения температуры окружающей среды при работе с грузопоршневыми манометрами) или для контроля за поддержанием значений влияющих величин в заданных пределах (например, психрометров для измерения влажности при точных интерференционных измерениях длин).
Измерительные установки. Для измерения какой-либо величины или одновременно нескольких величин иногда бывает недостаточно одного измерительного прибора. В этих случаях создают целые комплексы расположенных в одном месте и функционально объединенных друг с другом средств измерений (мер, преобразователей, измерительных приборов и вспомогательных средств), предназначенных для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем. В качестве примера можно привести измерительные установки для измерений удельного сопротивления электротехнических материалов, для поверки счетчиков электрической энергии и др.
Измерительные
установки в большинстве
Измерительные системы - это средства и устройства, территориально разобщённые и соединённые каналами связи. Информация может быть представлена в форме, удобной как для непосредственного восприятия, так и для автоматической обработки, передачи и использования в автоматизированных системах управления. Измерительные системы широко используются для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и энергетики.
С развитием вычислительной техники, совершенствованием измерительных систем открываются возможности перехода на автоматизированную технологию во многих отраслях народного хозяйства. В этом случае управление технологическим процессом берет на себя вычислительно-измерительный комплекс, включающий широко разветвленную измерительную систему, функционально связанную с ЭВМ.
Таким образом, измерительная информация, вырабатываемая измерительной системой, является основой для автоматизации технологических процессов.
Классификация измерительных приборов и установок
Измерительные преобразователи .
Измерительные преобразователи можно классифицировать по характеру входной и выходной величин, месту в измерительной цепи, физическим явлениям, положенным в их принцип действия, и другим признакам .
Физические величины могут быть непрерывными по значению и квантованными (они представляются обычно кодовыми сигналами). Если входная и выходная величины измерительного преобразователя – непрерывные величины, такой преобразователь называют – аналоговым. Измерительный преобразователи одного кодового сигнала в другой получили название кодовых. Преобразователи аналог-код превращают непрерывную величину в кодовый сигнал, а преобразователи код-аналог - кодовый сигнал в сигнал, непрерывный по значению (например, преобразователь двоичного числа в постоянное напряжение).
По месту, занимаемому в измерительной цепи, средства измерения, преобразователи подразделяются на первичные, передающие, промежуточные, выходные и обратные.
Первичный преобразователь — это преобразователь, к которому подведена измеряемая величина. Для первичных преобразователей характерно то, что на них воздействует непосредственно измеряемая величина. Физическая величина, в которую преобразует измеряемую величину первичный преобразователь, может быть подведена к измерительному механизму, может быть подана на другой преобразователь или использована, например, для целей телеизмерений.
Примером первичного преобразователя может служить термопара в цепи термоэлектрического термометра.
Конструктивно
обособленный первичный измерительный
преобразователь, от которого поступают
сигналы измерительной
Датчик
может быть вынесен на значительное
расстояние от средства измерений, принимающего
его сигналы. Например, датчики запущенного
метеорологического радиозонда передают
измерительную информацию о температуре,
давлении, влажности и других параметрах
атмосферы; тензопреобразователь, наклеенный
на упругий элемент и
Передающий преобразователь - измерительный преобразователь, служащий для дистанционной передачи измерительной информации. Для этих преобразователей характерно назначение величины, образуемой на его «выходе». Очевидно, что преобразователь может одновременно выполнять функции первичного и передающего.
Промежуточный преобразователь — преобразователь, занимающий в измерительной цепи место после первичного.
Выходной преобразователь – преобразователь, стоящий последним в измерительной цепи. Он снабжается отсчетным или регистрирующим устройством, фиксирующим значение измеряемой величины.
Измерительные приборы сравнения имеют две цепи – прямого преобразования, начиная от входной величины, и обратного преобразования – к входной величине. Измерительные преобразователи, стоящие в цепи обратного преобразования, получили название обратных.
Для изменения в определенное число раз значения одной из величин, действующих в измерительной цепи, без изменения ее физической природы используют масштабные преобразователи: делители напряжения, измерительные трансформаторы тока, измерительные усилители и т. п.
Полезно
также все измерительные
Измерительные
преобразователи могут быть встроены
в корпус прибора и вместе с
другими его устройствами образовать
единую конструкцию. В этом случае метрологические
характеристики нормируются для
измерительного прибора в целом.
В тех случаях, когда измерительные
преобразователи (один или несколько)
являются конструктивно обособленными
элементами, метрологические характеристики
нормируются на эти элементы. Это
очень важно при построении измерительных
средств на базе блочно-модульного
принципа, при построении измерительных
установок и систем, которые могут
включать десятки различных
Измерительные преобразователи бывают взаимозаменяемыми, ограниченно-взаимозаменяемыми и невзаимозаменяемыми или индивидуальными.
Взаимозаменяемые преобразователи могут без каких-либо ограничений заменять друг друга. При такой замене свойства прибора не должны измениться. Для того чтобы обеспечивалась такая взаимозаменяемость, нормируют ряд характеристик преобразователей. Для них устанавливают и стандартизуют рациональный ряд коэффициентов преобразования. Под коэффициентом преобразования понимается отношение значения величины на входе преобразователя к значению соответствующей ей величины на выходе.
Важные
характеристики взаимозаменяемых преобразователей
следующие: - значение входной и выходной
величин каждой в отдельности. Так,
например, государственными стандартами
устанавливаются следующие
Для большинства взаимозаменяемых преобразователей устанавливают классы точности. При выборе преобразователя стремятся к тому, чтобы его класс точности, если это возможно, был выше класса точности измерительного прибора, применяемого с преобразователем, иначе говоря, чтобы применение преобразователя как можно меньше снижало общую точность измерения данным прибором.
Требования,
предъявляемые к
Чаще всего взаимозаменяемые преобразователи используют только для измерительного прибора одного вида или типа, а иногда даже только одной его конструкции, о чем на преобразователе делается соответствующая надпись.
Применение
индивидуальных (невзаимозаменяемых)
преобразователей позволяет улучшить
метрологические
Измерительные приборы.
По принципу действия приборы подразделяются па приборы прямого действия и приборы сравнения.
В приборах прямого действия измеряемая величина подвергается ряду последовательных преобразований в одном направлении, т. е. без возвращения к исходной величине. Они состоят из ряда блоков, предназначенных для преобразования измеряемой величины в более мощный сигнал, который может приводить в действие подвижные органы отсчетных устройств, проградуированных с помощью соответствующих мер. Такие приборы являются наиболее распространенными. К их числу относятся, например, амперметры, вольтметры, манометры и т.п.
Приборы сравнения основаны на использовании приема сравнения измеряемых величин с величинами, значения которых известны. Сравнение осуществляется с помощью компенсационных или мостовых цепей. Компенсационные цепи применяются для сравнения активных величин, т. е. несущих в себе некоторый запас энергии (сил, давлений и моментов сил, электрических напряжений и токов, яркости источников излучения и т. д.). Сравнение проводится путем встречного включения этих величин в единый контур и наблюдения их разностного эффекта. По этому принципу работают такие приборы, как равноплечие и неравноплечие весы (сравнение на рычаге силовых эффектов действия масс), грузопоршневые и грузопружинные манометрические в вакуумметрические приборы (сравнение на поршне силовых эффектов измеряемого давления и мер массы) и др.
Для сравнения пассивных величин (электрические, гидравлические, пневматические и другие сопротивления) применяются мостовые цепи типа электрических уравновешенных или неуравновешенных мостов. Конечно, пассивные величины могут быть вначале преобразованы в активные или наоборот и сравниваться соответственно в компенсационных или мостовых цепях.
Весьма часто пассивные величины предварительно преобразовываются в активные или наоборот. Приборы сравнения обладают более высокой точностью, чем приборы прямого действия.
Автоматические приборы сравнения выпускаются чаще всего в виде комбинированных приборов, в которых шкальный или цифровой отсчет сочетается с записью на диаграмме или с печатанием результатов измерений.
По виду выдаваемой информации все приборы делятся на аналоговые и цифровые. Аналоговым является измерительный прибор, показания которого являются непрерывной функцией измеряемой величины, например, стрелочный вольтметр. Цифровым называется измерительный прибор, автоматически вырабатывающий дискретные сигналы измерительной информации, показания которого представлены в цифровой форме, например, цифровой омметр.
По способу выдачи измерительной информации измерительные приборы делятся на показывающие и регистрирующие.
Показывающие приборы, если на них воздействует измеряемая величина, допускают только отсчитывание показаний. Указатель отсчетного устройства перемещается относительно шкалы и наблюдается визуально. Шкала средства измерения - это часть отсчетного устройства, представляющая собой совокупность отметок и проставленных у некоторых из них чисел отсчета или других символов, соответствующих ряду последовательных значений измеряемой величины.
Шкалы с делениями постоянной длины и с постоянной ценой деления называются равномерными шкалами, а шкалы с делениями непостоянной длины - неравномерными.
К
показывающим измерительным приборам
относят также приборы с
Измерительные приборы с цифровым отсчетом находят все большее распространение, поскольку они более производительны и удобны для наблюдателя.
Регистрирующие измерительные приборы содержат механизм регистрации показаний. Регистрирующий прибор, в котором предусмотрена запись показаний в форме диаграммы, называют самопишущим прибором.
Диаграмма представляет собой изображение измерений измеряемой величины в зависимости от изменений другой переменной величины. Запись производится на бумаге в виде движущейся ленты или диска, наложенного на барабан. Способы записи, применяемые в настоящее время, весьма разнообразны. Наиболее распространены запись чернилами посредством пера той или иной конструкции и печатание точек через цветные ленты, пропитанные краской. Существуют и другие способы записи: тонкой струйкой чернил, электрической искрой на металлизированной бумаге, нагретым стержнем на бумаге с восковым слоем и т. д.
К
регистрирующим следует отнести
измерительные приборы с
По
роду измеряемой величины приборам присвоены
наименования в зависимости от названия
единицы этой величины (в том числе
кратных и дольных единиц), для
измерения которой они
По другим признакам:
Суммирующий измерительный прибор— измерительный прибор, показания которого функционально связаны с суммой двух или нескольких величин, подводимых к нему по различным каналам;
Интегрирующий измерительный прибор— измерительный прибор, в котором значение измеряемой величины определяются путём её интегрирования по другой величине;
По способу применения и конструктивному исполнению (стационарные, щитовые, панельные, переносные);

- Измерительные работы
- Измерительные сигналы
- Измерительные схемы
- Измерительные трансформаторы напряжения
- Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- Измерительные шкалы
- Измерительный прибор
- Измерительные генераторы
- Измерительные генераторы, свойства,схемы, область применения
- Измерительные информационные системы в научных исследованиях. Особенности построения
- Измерительные преобразователи
- Измерительные преобразователи. Классификация, принцип действия, электрические схемы, режим работы, метрологические характеристики и обла
- Измерительные преобразователи оптического излучения
- Измерительные приборы