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测试技术论文及实验
测试技术论文:汇报
小组成员:管清韦、申晓东、王俊杰、曹振宇
王文涛、孙羽、姚张艺、罗良、焦申
测试论文内容 以及人员分工
最常用测量技术
工作
负责人
备注
温度测量实现一
罗良
温度测量实现二
王俊杰
温度测量实现三
曹振宇
压力测量实现
焦申
流量、应力、位移测量
抽象的测量技术以及结合创新实验
工作
负责人
备注
流量测量实现
王文涛
应力测量实现
姚张艺
位移测量实现
孙羽
工作
负责人
备注
测谎测量技术实现
管清韦
粉体爆炸的压力测量
申晓东
– page 3
温度传感器:
热电阻
热电偶
3. 热敏电阻
4. 集成温度传感器
一、温度测试的实现:
温度传感器
测温原理
应用方法
实际应用
特点
热电阻
测温原理
基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数
2.应用方法
通常把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上
3.实际应用
目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜
4.特点
精度高、性能稳定、互换性好、耐腐蚀及使用方便等
热电偶
测温原理
两种不同成份的导体两端接合成回路,当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生热电动势
2.应用方法
接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度,一般与测量仪表用专用补偿导线连接
3.实际应用
热电偶元件一端接在接头上;参考连接点利用适当的热电偶延伸线来转接到温度比较稳定的被控环境中
4.特点
测量精度高、范围广、构造简单,使用方便
热敏电阻
测温原理
温度引起电阻变化,电阻是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低
2.应用方法
通常把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上
3.实际应用
除与热电阻相同应用外,也可作为电子线路元件用于仪表线路温度补偿和温差电偶冷端温度补偿
4.特点
灵敏度较高、工作温度范围宽、体积小、使用方便、稳定性好、过载能力强
集成温度传感器
测温原理
利用晶体管PN结的电流和电压特性与温度的关系,把敏感元件、放大电路和补偿电路等部分集成化,并把它们封装在同一壳体里的一种一体化温度检测元件
2.应用方法
通过导线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上
3.实际应用
按温度传感器输出信号的模式,可大致划分为数字式温度传感器、逻辑输出温度传感器、模拟式温度传感器三大类
4.特点
线性好、精度适中、灵敏度高、体积小、使用方便等
温度传感器
温度传感器是通过物体随温度变化而改变某种特性来间接测量的。不少材料、元件的特性都随温度的变化而变化,所以能作温度传感器的材料相当多。温度传感器随温度而引起物理参数变化的有:膨胀、电阻、电容、而电动势、磁性能、频率、光学特性及热噪声等等。随着生产的发展,新型温度传感器还会不断涌现。
– page 10
1. 概述
2. 几种常见流量计的介绍
3. 流量测控系统的发展趋势
二、流量测试技术的实现
概述
1.流量的定义 流体流过一定截面的量称为流量。流量也是瞬时流量和累计流量的统称。在一段时间内流体流过一定截面的量称为累积流量,也成总量。当时间很短时,流体流过一定截面的量与时间的比称为瞬时流量。
2. 流量检测中常用的流体物性参数主要有密度、黏度、压缩系数、比热比和气体绝热指数。
3. 流量计的检测方法 直接测量法、间接测量法以及综合测量法。
4.流量计的分类 按流量计原理和结构分、按测量要求分以及按用途分
2. 几种常见流量计的介绍
差压式流量计
差压式流量计的工作原理:充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,如图下图所示,流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小。
常见流量计
2. 浮子流量计
浮子流量计的流量检测元件是由一根自下向上扩大的垂直锥形管和一个沿着锥管轴上下移动的浮子组所组成。工作原理如图1所示,被测流体从下向上经过锥管1和浮子2形成的环隙3时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。
容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。
数值模拟
容积式流量计
涡轮式流量计
涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类
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