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纺织测量技术
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纺织测量技术
纺织工艺及材料性能检测部分
第一章 纺织检测技术概述
问题的提出: 本课程的目的 测试技术的地位与内容 测试系统的组成与特点 测
试系统的评价 测试结果的误差分析
第一节 测量技术的地位与内容
1.背景:认识与评判产品品质、监控生产过程、表征材料与产品的 性能、认识
物质结构与性能之间的关系等。 本课程分为检测与现代测量两部分 2.测量:将被测
物品的特性与已知标准值之间的对比 仪器测量:标准值是数字化量值 感官测量:标
准值是由经验决定 直接检测:测量几何量是检测目的 间接检测:测量几何量与检测
目的对象之间存在着一定的相关关系。
3.测量的地位与内容: 决定产业的发展和产品的质量稳定。 检测技术在工业
、社会等各方面有着重要的作用。替代人的感官 而且优于人的感官,可参数化。 计
算机普遍应用的今天,没有传感器与检测所提供的信息,计算 机控制将难以实现。
4。检测过程的基本要求: 以标准对检测的要求来看,大致可以归纳为: 目的性原则
描述性原则 可证实原则 抽样:取样条件、取样方法、保存条件、留样 方法:方法
、顺序 数据处理等
一般而言,设计一个检测系统应考虑以下几个方面: 取样 检测方法及参数指标
的选取 仪器的实施,即传感器检测系统的设计与选择 结果的分析与评判 误差的分析
第二节 检测系统的组成与特点
1。检测对象——一般几何量与检测指标 7个基本单位为米、千克、秒、安、开
、摩和坎(光强度)。 SI辅助单位:弧度和球面度 2。检测系统的组成: 检测目标
检测目标与一般几何量之间的换算——检测方法 非电量转换——电测(传感器)系
统 仪用电路 数据采集系统 评价体系——评价指标
第三节 检测设备的特性评价
1。评价的目的: 仪器的读数输出代表着标准物质或尺寸,即标准物质的传递的
体现。 从标准角度来看,标准物质传递是在一定精度条件下的逐级传递 过程。因此
特性的评判一直是围绕着精度展开。 2。评价的方法: 由输入分为静态与动态方法,
简称计量过程。 依据一定的规程对仪器进行计量,利用参数指标达到评判要求的 目
的。
一。静态特性 线形度 量程 灵敏度 精度 分辨率 重现性 漂移 二。动态特性
二阶传感器的数学表达式 动态特性的描述方式: 阶跃响应 频率响应 二阶传感器的
频率响应传递函数 响应指标
第四节 测量误差
测量结果将是一种逼近,即是相对测量,近似。 1.常见的误差有: 方法误差
环境误差 人员误差 试样误差等 2.对误差的处理与对策: 系统误差:校正设备 随
机误差:增加实验样本 粗大误差:剔除
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例题
一。某检测系统输出的静态特性方程为y=ex,试用端基法、最小二乘 法确立[0
,1]区间内的线形度。如果其灵敏度为2mv/mmH2O,躁 声电平为0.5mv,则分辨率为多
少? 二。某检测系统输出的动态特性方程为 d2q/dt2+3.0× 103dq/dt+2.25× 1010
q=11.0× 1010a 试确定该传感器的固有震荡频率ω0 、阻尼系数ξ 。 如果被检测信
号频率ω为100kHz,产生的动态误差为多大?
第二章 纺织检测过程中的形态尺寸检测
问题的提出: 纺织检测过程中包括哪些形态尺寸 检测形态尺寸的原因 形态检
测的系统组成 纺织材料形态检测过程中的测试方法特点
第一节 纺织检测中的形态尺寸
1。纺织品的检测对象有: 外形尺寸——对后续产品性能或加工工艺产生影响
基本性能——对后续产品性能产生影响 例如: 纤维长度、细度等属于外形尺寸,而
且许多长度具有天然生 成,离散大,难控制的特点。纤维长度对成纱性能有很大影响
, 甚至超过许多其他性能,因此纤维的形态是纤维品质的重要指标 之一。 形态尺寸
(位移)包括一维、二维甚至是三维的。 2。纺织检测中的形态尺寸: 匹长、卷边整
齐度、纤维长度(弹性、收缩等)、细度(异型、成 熟度)、纱线均匀度、织物悬垂
度、织物尺寸稳定性等。
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