Шпоры по метрологии
Рефераты >> Физика >> Шпоры по метрологии

56.Светолучевые осциллографы.

Соврем-е светолучевые осц-фы применяют в основном для регистрации изменяющихся во времени электрических величин. Регистрация или наблюдение величин (например, токов, напряжений) осуществляется с помощью осциллографических гальванометров специальной конструкции и устройств развертки изображ-я во времени.Выпускаемые промышленностью осц-фы имеют несколько гальванометров (6; 12; 24). Это позволяет одновременно регистр-ть соответствующее число сигналов. Максимальная частота регистрируемых сигналов ограничивается динамическими свойствами осциллогр-ких гальванометров и скоростью развертки. Она достигает 30 кГц. Упрощенная схема осц-фа приведена на рис Луч света от лампы 1, проходя через конденсаторную линзу 2 и диафрагму 3, попадает на зеркальце 4 гальванометра 5. Отраженный от зеркальца световой луч частично направляется к поверхности многогранного зеркального барабана 7, а от него на матовый стеклянный экран 8. Часть луча направл-ся призмой 6 на поверхность фотопленки 9 (или светочувствительной бумаги).Если через гальванометр пропустить исследуемый переменный ток, то подвижная часть гальванометра будет совершать колебания. Если фотопленка 9 и барабан 7 неподвижны, то на экране 8 будет наблюдаться световая полоса, а на фотопленке после её проявления – черная полоса. Если барабан заставить вращаться с постоянной частотой, равной 2π·К/Т, где Т – период исследуемого сигнала, то на экране появится неподвижная кривая исследуемого тока. Поэтому в осц-фе предусматривается регулировка частоты вращения зеркального барабана 7. Перемещение луча по экрану вдоль оси времени называют разверткой. Развертка луча по поверхности фотопленки (фотобумаги) осуществляется путем её перемещения (протяжки) с постоянной скоростью. В результате на фотопленке фиксируется кривая процесса – осциллограмма. Масштаб по оси времени определяется скоростью движения фотопленки или по одновременно записанной осцилл-ме сигнала известной частоты. Для получения такой осциллограммы используется один из гальванометров, или специальное устройство, называемое отметчиком времени.Масштаб по оси ординат зависит от чувств-ти гальв-тра. Он опр-ся по паспортным данным гальв-ра или экспериментально, по известному току.Устройство осциллографического гальв-тра приведено на рис Многовинтовая обмотка – рамка 3 закреплена между полюсами магнитной схемы 4 на двух металлических растяжках 1, натягиваемых пружиной 5. Растяжки служат также для подведения тока к рамке и создания противодействующего момента. К рамке приклеено зеркальце 2, на которое направляется световой луч. Длина рамки составляет 10 : 15 мм, ширина 0,3: 0,4 мм. Размеры зеркальца 0,5х0,8 мм. Такие гальв-ры выполн-ся в виде стержня – вставки, легко заменяются и обеспечивают компактность осц-афа. Светолучевые осц-фы обычно снабжают набором гальв-ов, отличающихся частотой собств-ых колебаний, рабочей полосой частот, чувствит-ю к току и т.д.

58.И-и системы на основе агрегатных комплексов государственной системы приборов.

Наиболее распростр-м принципом построения ИИС в настоящее время является блочно-модульный. Составная часть ИИС – модуль представляет собой конструктивно и функционально законченный блок. Совокупность модулей, упорядоченных по функциям и параметрам, совместимых конструктивно и информ-но образуют агрегатный комплекс- основу ИИС.Применение агрегатных комплексов позволяет строить ИИС, легко перестраиваемые в процессе эксплуатации при изменении требований, а отдельные функциональные узлы (модули) легко заменять на более совершенные. Требования по функциональному и структурному составу агрегатных комплексов, а также по параметрическому уровню агрегатных комплексов определены ГОСТ 22317-77 «Средства агрегатные ИИС. Общие требования к комплексам нормируемых характеристик».В настоящее время разработано около 20 агрегатных комплексов широкого и специального назначения. Наиболее применимы для построения ИИС комплекс средств измерительной техники АСЭТ и агрегатный комплекс вычислительной техники АСВТ.Промышл-сть серийно выпускает измер-ые системы К200 и К732.Измерительная система К200 предназначена для сбора, преобразования, обработки и регистрации информации в виде напряжения постоянного тока. Число измеряемых величин, в зависимости от модификации, составляет от 1 до 40 или от 1 до 80. Погрешность измерения не превышает ± 0,3 %. Время одного измерения примерно 40 мС. В системе применен цифровой вольтметр Ф2000. Система выполнена в виде стойки. Конструкция соответствует требованиям АСЭТ.Измерительная система К732 предназначена для сбора, обработки и представления информации о состоянии испытуемого объекта в процессе испытания на прочность. Датчиками системы являются тензорезисторы. Число измеряемых величин, в зависимости от модификации составляет от 1 до 127 или от 1 до 2540. Погрешность измерения 0,1: 0,5 %. Время опроса всех измеряемых величин не более 1,3 С.

59.Измерительно-вычислительные комплексы.

ИВК – это совок-сть программно-управляемых измерительных, вычислительных и вспомогательных технических средств. Комплексы обеспечивают: 1.первичную обработку результатов измерений; 2.управление функциональными узлами (организацию запросов, очередей, установление приоритетов и т.д.); 3.контроль работосп-сти трактов комплекса; 4.сервисную обработку получаемой информации (представление таблиц, графиков и т.п); 5.хранение получаемой информации;6.выработку управляющих воздействий. ИВК строятся на основе технических средств, имеющих блочно-модульный принцип исполнения. Это позволяет создавать ИВК с перестраиваемой структурой. Такие ИВК предназначены для создания автоматиз-ых систем научных исследований (АСНИ), для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Для управления сложными объектами (космические корабли, морские суда и др.). В зависимости от назначения различают ИВК:1.универсальные (для испытаний различных изделий и материалов); 2.проблемно-ориентированные (для ограниченного набора однотипных задач АСНИ и АСУПТ); 3.уникальные (для специфических исследований). Работосп-сть ИВК определяют техническое, математическое и метрологическое обеспечение. В состав технического обеспечения входят измер-е, вычисл-е и вспомогат-е устройства. К измерительным средствам относят цифровые и аналоговые измерительные приборы, измерительные преобразователи, коммутаторы, калибраторы, измерительные источники питания. В качестве вычислительных средств применяют аналоговые, гибридные и цифровые микро и мини –ЭВМ. Математическое обеспечение – алгоритмы и программы. в метрологическое обеспечение входят: 1.теория поверки и контроля метрологических характеристик средств измерений; 2.образцовые средства измерений; 3.нормативные документы, обеспечивающие единство измерений. Промыш-тью созданы несколько типов ИВК, например ИВК-8. Число коммутируемых каналов – 100. Число одновр-но включенных каналов – 3 или 6. Диапазон коммутируемых напряжений±10 В. Предел допускаемой основной приведенной погр-сти для структуры коммутатор – цифровой вольтметр –0,1 %. Быстродействие – не более 20 изм./с. Основные функции ИВК: 1.первичная обработка получаемых результатов; 2.сервисная обработка измерительной информации; 3.управление функционированием отдельных блоков и узлов.


Страница: