Принципиальные схемы пирометров.
Пирометры полного излучения (радиационные).
Принцип действия основан на законе Стефана-Больцмана.
Пирометр состоит из датчика (приемника) и вторичного прибора. В зависимости от типа оптической системы датчики подразделяются на рефлекторные и рефракторные.
Рефлекторные используются для измерения низких температур (используется зеркало). В рефракторных используется линза.
Термобатарея:
Пирометры частичного излучения (оптические).
Основаны на уравнениях Вина и Планка.
Измеряют энергию излучения в узком интервале длин волн, который выделяется с помощью светофильтра.
Пирометр с исчезающей нитью (переносной).
ПС – серое поглощающее стекло.
СФ – красный светофильтр.
Имеется температурная лампа, которая имеет линейную зависимость между током и яркостью.
Пирометр наводится на объект.
Человек смотрит в окуляр и увеличивает силу тока до тех пор, пока нить накаливания лампы не сольется (исчезнет) на фоне объекта. Эта сила тока измеряется в мА, но шкала проградуирована в градусах. Прибор показывает кажущуюся температуру. ПС используется для расширения диапазона измерений.
Диапазон измерений без ПС 800 - 1400°С
Диапазон измерений с ПС 1400 – 2000°С
Недостаток – субъективность оценки (ошибка определяется чувствительностью глаза).
Для исключения этого недостатка используются фотоэлектрические пирометры.
М – модулятор
СФ – светофильтр
ФП – фотоприемник
ЛН – лампа накаливания
Имеется шторка, которая то открывается, то закрывается.
Цветовые пирометры.
Выделяют 2 длины волны при помощи двух светофильтров, установленных на вращающемся диске. Основан на законе смещения Вина.
Используют 2 светофильтра (синий и красный). Одним выделяют , а другим .
ЗУ – запоминающее
устройство
БД – блок деления
С – синий светофильтр
К – красный светофильтр
Класс точности 1 – 1,5.
Вопрос № 1.10. Измерение давления.
Давление – предел отношения нормальной составляющей силы к площади, на которую она действует.
Различают:
- абсолютное ;
- избыточное ;
- вакууметрическое ;
В соответствии с этим есть различные приборы:
- манометры избыточного давления
- вакуометры
- мановакуометры
Абсолютное давление измеряется с учетом влияния атмосферного давления.
Для измерения небольших избыточных давлений применяют манометры, небольших вакуумов – тягомеры, разности двух давлений – дифференциальные манометры.
Давление измеряется в
1мм вод.ст.=1кгс/м2=9,80665Па
1 техн.атм.=1кгс/см2=98,0665кПа
1 физич.атм.=750мм рт.ст.=101,325Кпа
1бар=100Кпа=750мм рт.ст.
1фунт/дюйм2=6,89Кпа
По принципу действия приборы делятся на:
1. Жидкостные – основанные на уравновешивании измеряемого давления гидростатическим противодавлением столба жидкости.
2. Деформационные – измерение давления по величине деформации упругого элемента.
3. Электрические – основаны на преобразовании давления в какой-либо электрический сигнал.
Жидкостные манометры.
ПД основан на уравновешивании измеряемого давления противодавлением столба жидкости.
Отличаются простотой и высокой точностью, т.е. могут использоваться в качестве образцовых.
Двухтрубный U-образный манометр.
- плотность среды над жидкостью
- плотность жидкости (вода или ртуть)
давление – 750мм вод. или рт.ст.
∆Р= ;
- перепад уровней.
Погрешность измерения определяется параллаксом и наличием
мениска. Погрешность ± 2 мм.
Если с зеркальной шкалой (параллакс отсутствует),
то погрешность ± 1 мм
Пределы измерения зависят от заполняющей жидкости
(0…750 мм столба)
Чашечный однотрубный манометр.
;
;
Пренебрегаем плотностью среды и получим
Погрешность 0,25%, если D в 20 раз больше чем d.
Микроманометр с наклонной трубкой.
P1 > P2
- угол наклона трубки, его можно менять
, n – число делений.
, k – цена деления
Кольцевые манометры.
Кольцо может поворачиваться на угол α.
G – масса противовеса
Возникает вращающий момент:
- противодействующий момент
Шкала принципиально нелинейная. Заливают ртутью. Давление подводится с помощью гибкого шланга. Жидкость крутящего момента не создает, поворачивая кольцо из-за перегородки.
Колокольные манометры.
Выходной сигнал – перемещение колокола. Могут быть уравновешивающими гидростатическими (поплавок) и механическими (пружина).
Если ,
с – жесткость пружины
l – начальная длина пружины
G – вес колокола
S – внутренняя площадь колокола
h – перемещение колокола.
Вопрос № 1.11. Деформационные манометры.
Давление измеряют по величине деформации упругого элемента.
Работают в широком интервале от 50 Па до 1000 Мпа. В качестве упругих элементов используются
плоские и гофрированные мембраны, мембранные коробки, сильфоны, трубчатые пружины.
Плоские мембраны. Статическая характеристика нелинейная, может обладать гистерезисом.
Достоинство: они практически безынерционны, поэтому можно измерять быстро изменяющиеся давления.
Хлопающая мембрана.
Перескакивает из одного положения в другое. Используется в сигнализации. Имеет два устойчивых положения. С целью увеличения чувствительности наносят кольцевые гофры, из них выполняют мембранные коробки.
Гофрированные мембраны.
За счет гофров они могут растягиваться. На основе мембранных коробок выпускают дифференциальные манометры.
На основе мембранного упругого элемента разработан «Сапфир-22», если дальше идут буквы:
ДИ – для измерения избыточного давления
ДВ – вакуумометрический
ДИВ – ДИ и ДВ
ДА – абсолютное давление
ДД – дифференциальный
ДГ – гидростатическое давление
«Сапфир-22 ДИ»
1 – мембрана, воспринимающая давление
2 – сапфировая мембрана
Корпус из двух частей. В верхней части корпуса пространство. Там сапфировая мембрана. Пространство между 1 и 2 заполнено полиметилсилоксановой жидкостью. На сапфировой мембране 4 тензодатчика. Два воспринимают радиальную деформацию εr, и два – тангенциальную деформацию ετ.
На усилитель подается питание 36В.
На выходе – нормализованный сигнал.
Радиальные и касательные напряжения, возникающие при деформации мембран:
Тензодатчики составляют четыре плеча неравновесного моста, т.к. два соседних находятся в смежных плечах, температурная погрешность исключается и увеличивается чувствительность.
Сильфоны – тонкостенные гофрированные трубки с поперечной гофрировкой. Сильфоны работают на растяжение или сжатие, в зависимости от того, подается давление внутрь или снаружи.
Недостаток – гистерезис. Для устранения внутрь сильфона вводят пружину.
Трубчатые пружины.
1. Трубки Бурдона.
2. Трубки Нагаткина.
Давление подается внутрь трубки. Если внутрь трубки подают давление – она разгибается.
Для вывода статической характеристики примем
2 допущения: 1) при подаче давления малая ось эллипса увеличивается,
2) длина трубки до и после деформации не меняется.
- связанное с давлением приращение в малой оси.
Чем более плоская трубка, тем больше .
Угол (чувствительность) – угол изменения закрутки.
- угол закрутки.
(1)
до деф-ции после деф-ции
(2)
т.к. - трубка разгибается
- приращение.
т.е.
Иногда трубку выполняют многовитковой. Геликоидальная пружина – для увеличения приращения.
Трубки Бурдона: от 50 до 1000 Мпа.
Трубки Нагаткина: до 1600 Мпа.
l – эксцентриситет; S – площадь поперечного сечения канала.
- растягивающая сила, действующая на стенку.
Канал, по которому подается давление выполнен эксцентрично. При действии давления возникает растягивающая сила.
Крутящий момент: Мкр = Nl
Приведем силу к оси трубки: .
При изменении меньших давлений трубка может быть прямой. Изгибается в сторону толстой стенки.
Вопрос № 1.12. Измерение расхода.
Расход вещества измеряется либо в объемных, либо в массовых единицах в единицу времени.
- объемный расход [м3/с] - средняя скорость; - сечение
- массовый расход [кг/с]
Массовые расходомеры более точны, т.к. учитывается и плотность вещества, но они более сложны поэтому у нас почти не используются. Поэтому 99% всех расходомеров – объемные.