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: 191

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»



4 группа – 16 Ом; 27 Ом; 37 Ом; 48 Ом.

5 группа – 20 Ом; 23 Ом; 40 Ом; 46 Ом.

12. После завершения измерений на медном преобразователе выключите прибор с помощью тумблера.

13. Выберите тип преобразователя переключателями на верхней части прибора (Медный К=100 Ом).

14. Включите прибор с помощью тумблера и повторите действия с п.3 по п.8. Значения сопротивления для выполнения лабораторной работы в режиме «Медный К=100 Ом»

1 группа – 50 Ом; 61 Ом; 70 Ом; 83 Ом.

2 группа – 52 Ом; 63 Ом; 71 Ом; 85 Ом.

3 группа – 55 Ом; 65 Ом; 73 Ом; 90 Ом.

4 группа – 57 Ом; 67 Ом; 75 Ом; 92 Ом.

5 группа – 59 Ом; 68 Ом; 77 Ом; 95 Ом.

15. После завершения измерений на медном преобразователе выключите прибор с помощью тумблера.

Отчет по лабораторной работе должен содержать следующее:

1. Краткое описание и принцип действия электронного автоматического моста КСМ2, его электрическая схема.

2. Порядок измерений в одном из режимов.

3. Протокол поверки шкалы прибора в пределах 0 – 100 ºС, согласно таблицы 1.

Основную приведенную погрешность  определяют по формуле:

 = (Rt – RИ)*100% / Rt, (1)

Контрольные вопросы

1. Принцип действия и устройство термометров сопротивления.

2.   Электрическая схема электронного автоматического моста типа КСМ.


Таблица 1 - Протокол поверки шкалы прибора в пределах 0 – 100 ºС

Проверяемое значение измеряемой величины,

Rt, Ом

Действительное значение входного сигнала, RИ, Ом

Погрешность поверяемого прибора в процентах нормирующего значения или в единицах измерения

Допустимое значение основной приведенной погрешности, %

Вывод

При прямом ходе

При обратном ходе

Прямой ход

Обратный ход

















Платиновый К=50 Ом




1.



















15




2.



















15




3.



















15




4.



















15




5.



















15




Медный К=53 Ом




1.



















15




2.



















15




3.



















15




4.



















15




5.



















15




Медный К=100 Ом




1.



















10




2.



















10




3.



















10




4.



















10




5.



















10








ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2


«Снятие кривой переходного процесса преобразователей сопротивления»
Цель лабораторной работы.

Изучение принципа действия и устройства термометров сопротивления.


Порядок подготовки к лабораторной работе

Электрические термометры сопротивления (рис. 5) применяются для измерения температур в диа­пазоне от -200 до +7000С.


Рис. 5 – Общий вид электрического термометра сопротивления
В комплект электрического термометра входят чувствительный элемент, измеритель­ный прибор и соединительные провода. В качестве чув­ствительного элемента в термометре сопро­тивления применяется метал­лическая проволока (Сu, Pt), намотанная на изоляционный каркас и за­ключенная в защитный кожух (рис.6).



а)

б)

Рис. 6 – Платиновый термометр сопротивления. а) с подвижным штуцером; б) чувствительный элемент.
Чувствительными элементами полупроводниковых термометров сопротивления (тер­мисторов) являются смеси окислов меди, марганца, магния, никеля, кобальта и др. Смеси двух-трех окислов со связывающими добавками измельчают, спекают и обжигают, придавая им форму неболь­ших цилиндриков, шайбочек или бусинок (рис.7).



Рис. 7 – Конструктивные формы полупроводниковых термометров сопротивления. а) трубчатая; б) дисковая; в) цилиндрическая.

В торцы чувствительных эле­ментов вжигают контакты. При увеличении температуры термометра его сопротивление резко уменьшается согласно зависимости:

Rt = R * (2)

R – значение сопротивления при 293 К;

T – температура, К;

B – постоянная, зависящая от свойств полупроводникового материала.

Серийно выпускаемые в нашей стране термометры сопротивления при­ведены в таб­лице 2.
Таблица 2 – Серийно выпускаемые термометры сопротивления


Тип

Номинальное сопротивление при 00С, Ом

Новая градуировка

Старая градуировка

ТСП

платина

1






5






10

10П

гр. 20

50

50П

гр. 21 (46 Ом)

100

100П

гр. 22

ТСМ

медные

10

10М




50

50М

гр. 23 (53 Ома)

100

100М

гр. 24



В качестве вторичных приборов с термометрами сопротивления применяются обычно автома­тические электронные равновесные мосты, реже логометры неравновесные мосты и тестеры.


Стартовое положение

Стартовое положение прибора в данной лабораторной работе представлено на рисунке 8.



Рис. 8 - Внешний вид электрического термометра сопротивления в лаборатории.

Порядок действий

  1. Установите температуру нагрева печи 70 градусов с помощью регулятора.

  2. Включите прибор с помощью тумблера. И дождитесь нагрева печи до указанной температуры.

  3. Возьмите блокнот, нажав на него.

  4. Вставьте термометр в печь. В процессе нагрева термометра, показания прибора будут меняться и автоматически фиксироваться в блокноте.

  5. Результаты измерение занесите в отчет.

Отчет по лабораторной работе должен содержать следующее:

  1. Краткое описание и принцип действия электрического термометра сопротивления.

  2. Порядок измерений.

  3. Протокол поверки, согласно таблицы 2.

  4. График нагрева термометра во времени.

  5. Вывод о погрешности измерения термометра при 70 ºС. Основную приведенную погрешность  определяют по формуле:

 = (Tз – TИ)*100% / Tз
, (3)

Tз – заданное значение температуры;

TИ – измеренное значение температуры.