355266 работ
представлено на сайте
Информационно-измерительная система распределенного действия для контроля измерения веса

Курсовая Информационно-измерительная система распределенного действия для контроля измерения веса, номер: 244325

Номер: 244325
Количество страниц: 40
Автор: marvel
650 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Информационно-измерительная система распределенного действия для контроля измерения веса , "ВВЕДЕНИЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
2.2. Расчетная часть
Задача 2.2.1.
Давление газа в трубопроводе ...

Автор:

Дата публикации:

Информационно-измерительная система распределенного действия для контроля измерения веса
logo
"ВВЕДЕНИЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
2.2. Расчетная часть
Задача 2.2.1.
Давление газа в трубопроводе ...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "ВВЕДЕНИЕ
    КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
    2.2. Расчетная часть
    Задача 2.2.1.
    Давление газа в трубопроводе /3 измеряется деформационным (пружин-ным) манометром. Контролируемые параметры изменяются в пределах от Ри до Рк. Шкалы приборов проградуированы в диапазоне О...Рк• Какой класс точ-ности должен быт ь у манометра, чтобы относительная погрешность измерения соответствующей физической величины не превысила значения S=±(1,5+0,05N},%1
    Манометры указанного типа имеют классы точности: 0,15; 0,25; 0,4; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6,3 и 10.
    Данные для расчёта приведены в табл. 2.1.
    Таблица 2,1
    Вторая цифра варианта Рн, МПа Рк, МПа
    6 9,42 18,6
    Указания для расчета:
    Наибольшая погрешность измерения дн будет при нижнем пределе изме¬рения, т.е. при РИ, Так как дИ=100Ашкс/Рн> %, то максимальная допускаемая абсолютная погрешность Дшкс=&нРн/МО, МПа.
    Следовательно, класс точности манометра надо выбрать таким, чтобы мак симальная приведённая погрешность (5ПР)МАКС не превысила значения dffPf/PK.
    Задача 2.2.2.
    Рассчитайте и постройте (не менее чем по 5 точкам) зависимости тока I и чувствительности S плоскостного ёмкостного преобразовате.ы перемещения от величины воздушного зазора 8 в диапазоне 0,2.. .2 мм. Оцените влияние на ток 1 преобразовате.тя частоты питающего напряжения/(для чётных вариантов U=220 В. а для нечётных U=127 В). Площадь пластин ёмкостного преобразова¬теля равна F, а диэлектрическая постоянная воздуха е0=8,85-10-12 Ф/м.
    Схема включения преобразовате.тя показана на рис. 2.1, где 1 — неподвижная пластина преобразовате.ы; 2 — подвижная пластина, перемещение которой X изменяет величину зазора (5.
    Данные для расчёта приведены в табл. 2.2.
    Рис, 2.1. Схема емкостного преобразователя перемещения Таблица 2,2
    Вторая цифра варианта F, см2 f, кГц
    6 200 150
    Задача 2.2.3.
    Рассчитайте тензопреобразователь, выполненный из константановой про¬волоки диаметром d и имеющий длину / и ширину /? (рис. 2.2(a)), а также пара¬метры мостовой измерительной схемы (рис. 2.2(6)), в которую включен указан¬ный преобразователь. Данные для расчёта сведены в табл. 2.3.
    При расчёте необходимо учесть, что удельное сопротивление константана /з=0,49-10 Ом-мм и относительная чувствительность тензопреобразователя Ктл=2,2. ^
    Удельную площадь поверхности охлаждения Syj принять равной 2см' Вт для тензопреобразователя, наклеенного на металл (нечётные варианты), и 5 см /Вт для тензопреобразователя, наклеенного на пластмассу (чётные вариан¬ты). Теплоотдающая площадь S = 2hl\ шаг петлив шп = 2d.
    В результате расчёта определите следующие параметры:
    — начальное (до нагружения) сопротивление тензопреобразователя Итп\
    — напряжение питания мостовой схемы £/;
    — статическую чувствительность моста Ку,
    — мощность, потребляемую мостовой схемой.
    Рис. 2.2. Конструкция тензопреооразователя (а)
    и мостовая измерительная схема (о)
    Таблица 2,3
    Вторая цифра варианта RH, кОм h, мм l, мм d, мм
    6 2,5 9,9 15 0,05
    Список использованной литературы
    1. Жоховский К., Техника измерения давления и разрежения, 2 изд., Манометр, 1952;
    2. Жоховский К., Теория и расчет приборов с неуплотненным поршнем, 2 изд., Манометр, 1966;
    3. Андрюхина О. Б., Граменицкий В. Н., Образцовые грузопоршневые приборы для измерения давления, силы и массы, Манометр, 1969;
    4. Хансуваров К. И., Точные приборы для измерения абсолютного давления, Манометр, 1971;
    5. Большая советская энциклопедия;
    6. Измерения в промышленности. Справочник, под ред. П. Профоса, пер. с нем., М., 1980;
    7. Граменицкий В. Н., Грузопоршневые измерительные приборы, М.,
    1973;
    8. Преображенский В. П., Теплотехнические измерения и приборы, 3 изд., М., 1978;
    9. Гонек Н. Ф., Манометры, Л., 1979;
    10. Осипович Л. А., Датчики физических величин, М., 1979;
    11. ГОСТ РК 2405-88 (СТ СЭВ 6128-87) Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия;
    12. Ресурсы Интернет.
    "
logo

Другие работы