Файл: Методические указания к выполнению комплекса виртуальных лабораторных работ СанктПетербург 2015.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.12.2023

Просмотров: 183

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа № 1

«Поверка моста сопротивления»

Изучение принципа действия и устройства электронного автоматического моста.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Изучение принципа действия и устройства термометров сопротивления.

Таблица 3 - Протокол поверки термометра в пределах 70 ºС

Лабораторная работа № 3

«Поверка электронного автоматического потенциометра»

Изучение принципа действия и устройства электронного автоматического потенциометра.

Теоретические основы

Лабораторная работа № 4

«Снятие кривой переходного процесса термопары»

Снять кривую переходного процесса термопары.

Таблица 6 - Протокол поверки термометра в пределах 80 ºС № измерения Время t, сек Температуа Т, ºС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Контрольные вопросы1. Принцип действия термоэлектрических термометров. 2. Статическая характеристика термопар 3. Динамическая характеристика, термопар. Лабораторная работа № 5 «Изучение приборов для измерения давления» Цель лабораторной работыИзучение принципа действия и конструкции деформационных чувствительных элементов и поверка трубчатого манометра.Теоретические основы измерения давления В международной системе единиц за единицу давления принят Паскаль (Па) - давление, которое испытывает 1 м2 плоской поверхности под дей­ствием равномерно распределенной, перпендикулярной к этой поверхности силы в 1 Н.1 кгс/см2

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Изучение принципа действия и устройства преобразователей Сапфир – 22 ДИ. Проведение поверки преобразователя.

Таблица 9 - Протокол поверки манометра с использоанием преобразователя «Сапфир»

Лабораторная работа № 7

«Изучение приборов для измерения уровня»

Лабораторная работа № 8

«Изучение приборов для измерения концентрации водородных ионов»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6


«Измерительные преобразователи Сапфир-22 ДИ»
Цель лабораторной работы.

Изучение принципа действия и устройства преобразователей Сапфир – 22 ДИ. Проведение поверки преобразователя.



Назначение измерительного преобразователя Сапфир – 22 ДИ.

Преобразователи предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечи­вают непрерывное преобразование значения измеряемого параметра – давления избыточного в унифицированный токовый выходной сигнал дистанционной пере­дачи. Преобразователи относятся к изделиям ГСП. Преобразователи являются сейсмостойкими, выдерживают сейсмические нагрузки в 9 баллов на высоте 20 м. Преобразователи предназначены для работы со вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой, регуляторами и устройствами автоматики, машинами централизованного контроля и системами управления, работающими от стандартного входного сигнала 0-5 или 4-20 мА постоянного тока.

Электрическое питание преобразователей осуществляется от источника питания постоянного тока напряжением (36±0,72) В. степень защиты преобразователей от воздействия пыли и воды IP – 2 по ГОСТ 14254-80. По устойчивости к механическим воздействиям преобразователь соответствует виброустойчивому исполнению 2 по ГОСТ 17167-71. Вероятность безотказной работы не менее 0.97 за 2000 ч. средний срок службы не менее 12 лет.

Наименование преобразователя, модель, пределы измерений, пределы допускаемой основной погрешности преобразователей Сапфир – 22 ДИ, указаны в табл.8. 

Таблица 8 – Характеристики измерительных преобразователей избыточного давления

Наименование преобразователя

Модель

Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2)

Предел допускаемой основной                погрешности,

± γ %

Преобразователь измерительный избыточного давления


2150

0,4 (4,0)

0,6 (6,0)

1,0 (10)

1,6 (16)

2,5 (25)

0,25; 0,5


2160

4,0 (40)

6,0 (60)

10,0 (100)

16 (160)

0,25; 0,5


2170

25 (250)

40 (400)

60 (600)

100 (1000)

0,25; 0,5




Каждый преобразователь имеет корректор «нуля», позволяющий устанавливать значение выходного сигнала, соответствующее нижнему предельному значению измеряемого параметра и корректор диапазона, позволяющий устанавливать верхнее предельное значение и может быть перенастроен на любой верхний предел измерений, указанный для данной модели.

Зависимость между выходным сигналом и измеряемым параметром для преобразователей с возрастающей характеристикой выходного сигнала 4-20 мА определяется по формуле:

Ip = ( Р / Рmax ) * (Imax - Io) - Io, (18)

где  Ip - расчетное значение выходного сигнала, соответствующее измеряемому параметру Р, мА;

Р – значение измеряемого параметра МПа или кгс/см2;

Рmax – верхний предел измерений, МПа или кгс/см2;

Imax – верхнее предельное значение выходного сигнала, мА;

Io – нижнее предельное значение выходного сигнала, мА.

Расчетные значения выходного сигнала (Up), выраженные в напряжении постоянного тока определяют по формуле:

Up = Ip - Rоб (19)

  где Rоб – значение образцового сопротивления, Ом.
Устройство и работа измерительных преобразователей

 Преобразователь состоит из измерительного блока и электронного устройства.

Измеряемое давление воздействует на мембрану тензопреобразователя измерительного блока, вызывает линейную деформацию чувствительного элемента и изменение электрического сопротивления тензорезисторов тензопреобразователя.

Электронное устройство датчика преобразует это изменение сопротивления в токовый выходной сигнал.

Чувствительным элементом тензопреобразователя является пластина из монокристаллического сапфира с кремниевыми пленочными тензорезисторами («кремний на сапфире»), прочно соединенная с металлической мембраной тензопреобразователя.

Схема преобразователей Сапфир – 22 ДИ моделей 2150, 2160, 2170 представлена на рисунке 24.



Рис. 24 – Схема преобразователей Сапфир –22 ДИ моделей 2150, 2160, 2170

Мембранный тензопреобразователь 1 размещен внутри основания 2. Внутренняя полость 3 тензопреобразователя заполнена кремнийорганической жидкостью и отделена от измеряемой среды металлической гофрированной мембраной 4, которая приварена к основанию 2 по наружному контуру. В камеру 5 фланца 6 подается измеряемое давление. Фланец уплотнен прокладкой 7. Полость 8 сообщена с окружающей средой. Измеряемое давление воздействует на металлическую мембрану 4 и через жидкость действует на мембрану тензопреобразователя. В результате мембрана тензопреобразователя прогибается, что вызывает изменение сопротивления тензорезисторов.



Стартовое положение

Стартовое положение прибора в данной лабораторной работе представлено на рисунке 25.



Рис. 25 - Внешний вид установки для испытания преобразователя Сапфир-22.
Порядок действий

  1. Откройте вентили перед манометрами.

  2. Включите прибор.

  3. С помощью маховика, расположенного с правой стороны прибора, установите стрелку образцового манометра на отметку 5 Па.

  4. Зафиксируйте в блокноте показания испытуемого манометра при прямом ходе и показания "Сапфир". Показания преобразователя будут выражены в десятых долях от номинального давления.

  5. Установите большее значение давления, вращая маховик расположенный с правой стороны прибора, а затем вновь установите выбранное давление (5 Па) на эталонном манометре с помощью маховика. Зафиксируйте в блокноте показания испытуемого манометра при обратном ходе.

  6. Повторите эксперимент для нескольких значений давления. Результаты измерение занесите в отчет.

Значения сопротивления для выполнения лабораторной работы:

1 группа – 4 Па; 11Па; 16Па; 19Па; 25Па.

2 группа – 8 Па; 13Па; 19Па; 24Па; 27Па.

3 группа – 9 Па; 14Па; 18Па; 21Па; 29Па.

4 группа – 6 Па; 10Па; 15Па; 20Па; 26Па.

5 группа – 7 Па; 12Па; 17Па; 22Па; 28Па.

  1. Результаты измерение занесите в отчет.

Отчет по лабораторной работе должен содержать следующее:

1. Описание принципа действия, устройство преобразователей Сапфир – 22 ДИ, техническую характеристику;

2. Схему включения приборов для проведения поверки преобразователя;

3. Определение основной и дополнительной погрешности;

4. Протокол поверки;

5. Выводы о пригодности поверяемого преобразователя к дальнейшей эксплуатации.

Таблица 9 - Протокол поверки манометра с использоанием преобразователя «Сапфир»




п/п

Значения выходного сигнала на преобразователе «Сапфир»

Значение измеряемого давления на преобразователе «Сапфир», МПа

Действительные значения давления, МПа

Погрешности

Вариация

Прямой ход

Обратный ход

Прямой ход

Обратный ход

Δ

δ

γ

Δ

δ

γ

1




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные вопросы

1.       Назначение, устройство и работа тензометрических преобразователей давления.

2.       Виды преобразователей давления.

3.       Схема включения преобразователя для поверки датчиков.

4.       Погрешности тензометрических преобразователей.

5.       Порядок выполнения поверки тензометрических преобразователей.


Лабораторная работа № 7

«Изучение приборов для измерения уровня»


Цель лабораторной работы

Изучение принципа действия и функциональной схемы ёмкостного уровнемера, конструкции датчиков, определение погрешности измерений.

Измерение уровня жидкости

Целью измерения уровня жидкостей и сыпучих тел является определение количества вещества в ёмкости и контроль за положением уровня в производственном аппарате при осуществлении технологического процесса. По характеру работы уровнемеры могут быть непрерывного и прерывистого (релейного) действия. Релейные уровнемеры срабатывают при достижении определённого уровня; они используются для сигнализации и поэтому называются сигнализаторами уровня.

Наиболее распространёнными приборами для измерения уровня жидкости являются указательные стёкла, поплавковые, гидростатические, электрические, изотопные и ультразвуковые уровнемеры.

В электрических уровнемерах положение уровня жидкости преобразуется в какой-либо электрический сигнал. Из электрических уровнемеров наибольшее распространение получили ёмкостные и оптические. В ёмкостных уровнемерах используются диэлектрические свойства контролируемых сред; в омических – свойство контролируемой среды проводить электрический ток.

При изменении высоты уровня агрессивных жидкостей, а также электропроводных жидкостей обкладки преобразователя выполняются из химически стойких сплавов и каждую из обкладок покрывают тонкими плёнками, обладающими высокими изолирующими свойствами.

Определение погрешностей при измерении уровня

В процессе проведения лабораторной работы определяются следующие виды погрешностей:

Абсолютная – разность между показаниями прибора и действительным значением измеряемого уровня:

∆ = hизм – hдейст (20)

Относительная – разность между показаниями прибора и действительным значением измеряемого уровня в процентах от действительного значения измеряемого уровня:

Δ = (∆ / hдейст) * 100% (21)

Приведённая – абсолютная погрешность в процентах от разности между верхним и нижним пределами шкалы данного прибора: