Шпаргалка по "Технологии"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2011 в 13:37, шпаргалка

Краткое описание

5)Принцип обеспечения функциональной взаимозаменяемости стандартизируемых изделий.
Взаимозаменяемость изделий и их частей или других видов продукции, называют их свойство равноценно заменять при использовании любой из множеств экземпляров изделий, их частей или иной продукции другим однотипным экземпляром.

Содержимое работы - 1 файл

Метрология.doc

— 445.00 Кб (Скачать файл)

Чувствительный  элемент термопреобразователей  Сопротивления изготавливают чаще всего из медной или платиновой проволоки, вследствие чего термометры делят на медные (ТСМ) и платиновые (ТСП), предназначенные для длительного измерения температуры в пределах от минус 50 до плюс 200 °С для медных; от минус 200 до плюс 1100 °С для платиновых.

Термопреобразователь  сопротивления в отличие от жидкостных стеклянных и манометрических термометров не является прибором показывающим температуру, а служит лишь датчиком.

Термопреобразователи  сопротивления работают с вторичными приборами - логометрами и мостами, измеряющими сопротивление термометра и показывающими соответствующую  этому сопротивлению температуру среды.

Основополагающие  требования, обеспечивающие правильность выбора и эксплуатации термопреобразователей  сопротивления:

- соответствие  измеряемой температуры пределам  измерений термопреобразователя  сопротивления;

- допустимая  погрешность измерений;

- правильный  выбор места установки термопреобразователя  сопротивления;

- соответствие  прочности и материала арматуры  условиям эксплуатации;

-правильный выбор длины монтажной части термопреобразователя сопротивления Измерение температуры(продолжение)

Длина монтажной  части для термопреобразователей  сопротивления:

- с неподвижным  штуцером (фланцем) должна определяться  как расстояние от рабочего  конца до опорной плоскости  штуцера или фланца,

- для термометров  с подвижным штуцером (фланцем), а  также для термометров без штуцера и фланца - как расстояние от рабочего конца до головки, а при отсутствии головки - как расстояние до места заделки выводных концов.

Логометры - приборы, предназначенные для измерений  температуры с помощью термометров  сопротивления.

Логометры построены по принципу сравнения сил токов в цепях термометра и постоянного сопротивления.

Логометры наиболее целесообразно применять при  измерении низких минусовых (от минус 100 °С) и невысоких плюсовых (до плюс 500 °С) температур. В данном случае они обладают большей надёжностью в сравнении с милливольтметрами.

Конструктивные  особенности, диапазоны измерений, классы точности логометров устанавливает ГОСТ 9736.

Логометры, выпускаемые  серийно, имеют градусные шкалы, рассчитанные на подключение термометров сопротивления определённых типов.

Термоэлектрические  преобразователи (ТП) - термоприёмники, принцип действия которых основан  на возникновении электродвижущей  силы (э.д.с.) в цепи, составленной из разнородных проводников, при нарушении  теплового равновесия.

Величина термо  э.д.с. зависит от материала электродов и разности температур горячего и  холодного спаев, называемых, соответственно, рабочим и свободным концом термопары.

Рабочий конец  термопары должен быть помещён в  измеряемую среду, свободные концы присоединяют к вторичному прибору.

Термопары работают в комплекте с пирометрическими милливольтметрами, потенциометрами  и цифровыми приборами.

Термопары, уступают термометрам сопротивления в  точности, но имеют ряд преимуществ: они дёшевы, просты по устройству, надёжны в эксплуатации и значительно менее инерционны.

Номинальные статические  характеристики преобразования для  термопар отражены в ГОСТ Р 8.585.

Пирометрический милливольтметр - вторичный прибор, служащий для измерений величин  т.э.д.с., создаваемой термоэлектрическим термометром.

Пирометрический милливольтметром - это магнитоэлектрический милливольтметр, отградуированный при  определённых условиях в градусах температуры.

Пирометрические милливольтметры  могут иметь  разнообразные шкалы для всех стандартных градуировок термопар в пределах их применения вплоть до температур, допускаемых для кратковременных измерений. Шкалы могут начинаться как от 0°С, так и от других значений.

Конструктивные  особенности, диапазоны измерений, классы точности пирометрических милливольтметров устанавливает ГОСТ 9736.

Автоматические  потенциометры - приборы служащие для  измерений т.э.д.с. компенсационным  методом, без ручных манипуляций.

Автоматические  потенциометры предназначены для  измерений, записи и регулирования  температуры с повышенной точностью.

Потенциометры работают в комплекте с термопарами  и радиационными пирометрами  стандартных градуировок. Могут  работать и с другими датчиками, являющимися источниками э.д.с. или  напряжения.

В отличие от милливольтметров, потенциометры могут производить автоматическое измерение и запись показаний температуры в нескольких точках (1, 3, 6, 12 и 24) и имеют автоматическую компенсацию температуры холодных спаев термопар.

Пирометры излучения - приборы, служащие для измерения  теплового состояния тел, нагретых до высоких температур, бесконтактным методом.

Принцип работы пирометров излучения основан на улавливании лучистой энергии нагретого  тела с помощью оптической системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38)Качество  измерений

Качество измерений  характеризуется точностью, достоверностью, правильностью, сходимостью и воспроизводимостью измерений, а также размером допустимых погрешностей.

Точность - это качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая точность измерений соответствует малым погрешностям как систематическим, так и случайным.

Точность  количественно оценивают обратной величиной модуля относительной  погрешности. Например, если погрешность  измерений равна 10-6, то точность равна 106.

Достоверность измерений характеризует степень доверия к резуль-татам измерений. Достоверность оценки погрешностей определяют на основе законов теории вероятностей и математической статистики. Это даёт возможность для каждого конкретного случая выбирать средства и методы измерений, обеспечивающие получение результата, погрешности которого не превышают заданных границ с необходимой достоверностью.

Под правильностью измерений понимают качество измерений, отражающее близость к нулю систематических погрешностей в результатах измерений.

Сходимость - это качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях. Сходимость измерений отражает влияние случайных погрешностей.

Воспроизводимость - это такое качество измерений, которое отра-жает близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях (в различное время, в различных местах, различными мето-дами и средствами). 
 
 
 
 
 

33)Метрологические  службы и организации.

Государственная метрологическая служба России (ГМС) представляет собой совокупность государственных метрологических органов и создается для управления деятельностью по обеспечению единства измерений.

Общее руководство  ГМС осуществляет Госстандарт РФ, на который Законом "Об обеспечении  единства измерений" возложены следующие функции:

• межрегиональная  и межотраслевая координация  деятельности по обеспечению единства измерений;

• представление  Правительству РФ предложений по единицам величин, допускаемым к  применению;

• установление правил создания, утверждения, хранения и применения эталонов единиц величин;

• определение  общих метрологических требований к средствам, методам и результатам измерений;

• государственный  метрологический контроль и надзор;

• контроль за соблюдением условий международных  договоров РФ о признании результатов испытаний и поверки средств измерений;

• руководство  деятельностью Государственной  метрологической службы и иных государственных  служб обеспечения единства измерении;

• участие  в деятельности международных организаций  по -вопросам обеспечения единства измерений;

• утверждение  нормативных документов по обеспечению  единства измерений;

• утверждение  государственных эталонов;

• установление межповерочных интервалов средств  измерений;

• отнесение  технических устройств к средствам измерений;

• установление порядка разработки и аттестации методик выполнения измерений;

• ведение  и координация деятельности Государственных  научных метрологических центров (ГНМЦ), Государственной метрологической  службы, Государственной службы времени  и частоты (ГСВЧ), Государственной службы стандартных образцов (ГССО), Государственной службы стандартных справочных данных (ГСССД);

• аккредитация государственных центров испытаний  средств измерений;

• утверждение  типа средств измерения;

• ведение  Государственного реестра средств измерений;

• аккредитация метрологических служб юридических  лиц на право поверки средств  измерений;

• утверждение  перечней средств измерений, подлежащих поверке;

• установление порядка лицензирования деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений;

• организация  и координация деятельности государственных  инспекторов по обеспечению единства измерений;

• организация  деятельности и аккредитация метрологических  служб юридических лиц на право проведения калибровочных работ;

• планирование и организация выполнения метрологических  работ.

     В состав ГМС входят семь государственных  научных метрологических центров, Всероссийский научно-исследовательский  институт метрологической службы (ВНИИМС) и около 100 центров стандартизации и метрологии. Наиболее крупные среди научных центров — НПО "ВНИИ метрологии имени Д.И. Менделеева" (ВНИИМ, Санкт-Петербург), НПО "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ, Московская область), Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии (СНИИМ, Новосибирск), Уральский научно-исследовательский институт метрологии (УНИИМ, Екатеринбург). Научные центры являются держателями государственных эталонов, а также проводят исследования по теории измерений, принципам и методам высокоточных измерений, разработке научно-методических основ совершенствования российской системы измерений.

В состав ГМС входят центры государственных  эталонов, которые специализируются на различных единицах физических величин.

Чтобы обеспечить единообразие средств измерений  в стране, необходима отлаженная служба передачи размеров единиц величин от государственных эталонов к соподчиненным эталонам. Для этого следует поддерживать метрологические характеристики эталонов на уровне лучших мировых образцов, а главное — их погрешности. Этим занимаются государственные научные метрологические центры, которые хранят и совершенствуют около 120 государственных эталонов различных величин.

Наряду  с Государственной метрологической службой вопросами обеспечения единства измерений занимаются: Государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ); Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО); Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД). Деятельностью этих служб руководит Госстандарт РФ, который координирует их работу с работой ГМС на основе единой технической политики.

ГСВЧ, не являясь составной частью ГМС, тесно связана с ней, поскольку занимается воспроизведением, хранением и передачей размеров единиц времени и частоты, шкал атомного, всемирного времени, координированного времени, координат полюсов Земли.

Информация о работе Шпаргалка по "Технологии"