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川大热能与动力工程测试技术知识点
热能与动力工程测试技术知识点
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测量:人类对人自然界中客观事物去的数量概念的一种认知过程
直接测量:直读法、差值法、替代法、零值法
间接测量:被测量的数值不能直接从测量仪器上读的,通过一定函数关系运算求得。
组合测量:
模拟测量:特点:直观性强、灵活、简便、价格低;测量精度低,之时起读书误差难以达到小于±0.5%的要求
数字测量:测量过程断续的,被测数值一段时间内的平均值
测量仪器:感受件(传感器)、中间件(传递件)、效用件(显示元件)
主要性能指标:精确度
恒定值、灵敏度、灵敏度阻滞、指示滞后时间
一般测量值选择在仪器的满刻度的1/3到2/3之间
:
测量仪器的动态特性分析:研究动态测量时所产生的动态误差,主要用以描述在动态测量过程中输出量与输入量之间的关系。
线性定常系统的性质:叠加性、比例性、微分性、积分性、频率保持性
串联环节传递函数:
并联环节传递函数:
反馈链接传递函数:正反馈 负反馈
频率响应函数:
一阶频率响应函数: 幅频和相频特性
幅值误差:
:
测量误差:系统误差、随机误差、过失误差
系统误差:仪器误差、安装误差、环境误差、方法误差、操作误差、动态误差
消除误差方法:消除产生系统误差的根源;用修正法消除系统误差;交换抵销法、替代抵销法、预检法
代数综合法:绝对误差: Δ= Δ1+Δ2+ …+Δn=
相对误差:δ=δ1 +δ2 + …+δn =
几何综合法:绝对误差:
相对误差:
算术综合法:绝对误差:
相对误差:
随机误差的特性:随机误差呈正态分布曲线
单峰性、对称性、有限性、抵偿性
标准误差:
直接测量误差的计算:BP42、44
:
电测仪表测定非电量优点:易于实现集中检测、控制和远距离测量;响应速度快,可测量瞬态值及动态过程;测量准确度和灵敏度高,可测量微弱信号并将其放大和进行长距离传输;电信号易于和计算机等进行连接,记录和处理数据方便
非电量电测系统:传感器、信号调节电路、记录和显示装置
电阻式传感器:将被测物理量的变化转换成电阻值的变化,再经相应的测量电路而最后显示或记录被测量值的变化。
O金属应变式传感器原理:金属的应变效应:金属丝的电阻值随其几何尺寸变化而改变的一种物理特性。由3部分组成:敏感元件、基底、引线
温度误差:有温度变化引起的敏感栅的电阻变化,从而导致的测量误差叫做温度误差
i温度变化引起的敏感栅的电阻变化及附加变形
Ii试件材料与敏感栅材料的线胀系数不同,从而使应变片产生附加应变
温度补偿:桥路补偿:根据电桥原理,由温度变化引起的电阻变化相互抵消,其输出电压与温度无关;应变片自补偿:特定的应变片、双金属敏感栅自补偿应变片、热敏电阻补偿
金属应变片特点:
1) 性能稳定,精度高。(精度可达0.05%,甚至0.015%)
2) 测量范围宽。(如压力0.03 ~ 1000MPa;力0.1~107N)
3)结构简单,使用方便。
4) 对环境条件适应能力强。(较大的温度范围、 强磁场、核辐射、抗振动和冲击)
O半导体压阻式传感器原理:压阻效应:某些固体材料受到应力作用后,电阻率要发生变化的一种物理特性。
压阻式传感器特点:优点:灵敏度非常高,有时传感器的输出不需放大可直接用于测量;精度高,一般0.1 ~0.05%,可达0.01%固有频率高,响应快;结构简单,可实现微型化。
缺点:温度误差大,需温度补偿或恒温条件使用。
变阻式传感器:通过改变电路中电阻值的大小,将物体的位移转换为电阻的变化。由电阻元件及电刷(活动触点)两部分组成。
变阻式传感器的特点:优点:结构简单、尺寸小、重量轻、价格低廉且性能稳定;受环境因素(温度、湿度、电磁场干扰等)影响小;输出信号大,一般不需放大。
缺点:存在电刷与线圈或电阻膜之间摩擦,因此需要较大的输入能量;由于磨损不仅影响使用寿命和降低可靠性,而且会降低测量精度,分辨力较低;动态响应较差,适合测量变化缓慢的量。
气敏传感器:半导体气敏元件与被测气体接触后,会造成半导体性质的变化。气敏传感器分为检测气体种类的气敏传感器和检测气体量的真空传感器
湿敏传感器:利用某些材料的电阻值会随空气湿度的变化而变化的原理制成的传感器。常用的湿敏传感器是利用水分子对元件材料表面较强的吸附和渗透性制成的水分子亲和力型湿敏元件
O电感式传感器原理:基本工作原理为电磁感应,利用线圈自感或互感的变化,把被测物理量(位移、振动、压力、流量等)转换为线圈电感量变化。分为自感式和互感式两种。
O电容式传感器原理:电容式传感器是将被测量变
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