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热工测量仪表 课程的地位及作用:热工测量仪表是保证热力设备及系统的安全、经济运行及实现自动化的必要条件,也是经济管理、环境保护、研究新型热力生产设备和系统的重要手段 课程内容:讲述主要热工测量仪表的工作原理、选择依据及必要的设计试验方法;详细介绍了热工参数温度、压力、流量的测量仪表,介绍与热工紧密相连的其他参数。 课程的教学目标与基本要求 1.1 测量的基本知识 测量的概念 测量方法 仪表的基本组成 测量的意义 测量的发展趋势 1.2 仪表的质量指标 ★精密度、准确度、精确度(精度) ★稳定性和重复性 ★线性度(或非线性误差)、回差(变差) ★漂移、灵敏度及分辨率 ★动态特性 测量误差的分析与处理 测量误差分析的目的是:根据测量误差的规律性,找出消除或减少误差的方法,科学地表达测量结果,合理地设计测量系统。 2.1 测量误差和不确定度 2.1.1 测量误差的分类 按误差来源、掌握程度、变化速度、特性规律 2.1.2 衡量测量结果(检测精度) ① 正确度(系统误差大小的反映); ② 精密度(表示随机误差的大小); ③ 准确度(系统误差和随机误差的综合反映) 2.1.3 不确定度 表示用测量值代表被测量真值的不肯定程度。它是对被测量的真值以多大的可能性处于以测量值为中心的某个量值范围之内的一个估计 * * 1.3 仪表的检定方法 测定值与被测量真值之差称为测量的绝对误差,或简称测量误差。 δ= x -X0 式中, δ—— 测量误差; x —— 测定值(例如仪表指示值); X0—— 被测量的真值。 真值一般无法得到,所以用实际值X代替X0。 测量的相对误差 误差原因(检测系统的组成和各组成环节有关,9个) ① 系统误差(System error) ② 随机误差(Random error) ③ 粗大误差(Abnormal error)

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