川大热能与动力工程测试技术知识点汇总(DOC 16页).doc
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1、热能与动力工程测试技术知识点第一章 :测量:人类对人自然界中客观事物去的数量概念的一种认知过程直接测量:直读法、差值法、替代法、零值法间接测量:被测量的数值不能直接从测量仪器上读的,通过一定函数关系运算求得。组合测量:模拟测量:特点:直观性强、灵活、简便、价格低;测量精度低,之时起读书误差难以达到小于0.5%的要求数字测量:测量过程断续的,被测数值一段时间内的平均值允许误差允许的最大绝对误差仪器的满量程刻度测量仪器:感受件(传感器)、中间件(传递件)、效用件(显示元件)主要性能指标:精确度恒定值、灵敏度、灵敏度阻滞、指示滞后时间 一般测量值选择在仪器的满刻度的1/3到2/3之间第二章 :测量仪
2、器的动态特性分析:研究动态测量时所产生的动态误差,主要用以描述在动态测量过程中输出量与输入量之间的关系。线性定常系统的性质:叠加性、比例性、微分性、积分性、频率保持性串联环节传递函数:并联环节传递函数:反馈链接传递函数:正反馈 负反馈频率响应函数:一阶频率响应函数: 幅频和相频特性幅值误差:第三章 :测量误差:系统误差、随机误差、过失误差系统误差:仪器误差、安装误差、环境误差、方法误差、操作误差、动态误差消除误差方法:消除产生系统误差的根源;用修正法消除系统误差;交换抵销法、替代抵销法、预检法代数综合法:绝对误差: = 1+2+ +n= 相对误差:=1 +2 + +n =几何综合法:绝对误差:
3、 相对误差:算术综合法:绝对误差: 相对误差:随机误差的特性:随机误差呈正态分布曲线 单峰性、对称性、有限性、抵偿性标准误差:直接测量误差的计算:BP42、44第四章 :电测仪表测定非电量优点:易于实现集中检测、控制和远距离测量;响应速度快,可测量瞬态值及动态过程;测量准确度和灵敏度高,可测量微弱信号并将其放大和进行长距离传输;电信号易于和计算机等进行连接,记录和处理数据方便非电量电测系统:传感器、信号调节电路、记录和显示装置电阻式传感器:将被测物理量的变化转换成电阻值的变化,再经相应的测量电路而最后显示或记录被测量值的变化。O金属应变式传感器原理:金属的应变效应:金属丝的电阻值随其几何尺寸变
4、化而改变的一种物理特性。由3部分组成:敏感元件、基底、引线温度误差:有温度变化引起的敏感栅的电阻变化,从而导致的测量误差叫做温度误差 i温度变化引起的敏感栅的电阻变化及附加变形 Ii试件材料与敏感栅材料的线胀系数不同,从而使应变片产生附加应变温度补偿:桥路补偿:根据电桥原理,由温度变化引起的电阻变化相互抵消,其输出电压与温度无关;应变片自补偿:特定的应变片、双金属敏感栅自补偿应变片、热敏电阻补偿金属应变片特点:1) 性能稳定,精度高。(精度可达0.05%,甚至0.015%)2) 测量范围宽。(如压力0.03 1000MPa;力0.1107N)3)结构简单,使用方便。4) 对环境条件适应能力强。
5、(较大的温度范围、 强磁场、核辐射、抗振动和冲击)O半导体压阻式传感器原理:压阻效应:某些固体材料受到应力作用后,电阻率要发生变化的一种物理特性。压阻式传感器特点:优点:灵敏度非常高,有时传感器的输出不需放大可直接用于测量;精度高,一般0.1 0.05%,可达0.01%固有频率高,响应快;结构简单,可实现微型化。缺点:温度误差大,需温度补偿或恒温条件使用。变阻式传感器:通过改变电路中电阻值的大小,将物体的位移转换为电阻的变化。由电阻元件及电刷(活动触点)两部分组成。变阻式传感器的特点:优点:结构简单、尺寸小、重量轻、价格低廉且性能稳定;受环境因素(温度、湿度、电磁场干扰等)影响小;输出信号大,
6、一般不需放大。缺点:存在电刷与线圈或电阻膜之间摩擦,因此需要较大的输入能量;由于磨损不仅影响使用寿命和降低可靠性,而且会降低测量精度,分辨力较低;动态响应较差,适合测量变化缓慢的量。气敏传感器:半导体气敏元件与被测气体接触后,会造成半导体性质的变化。气敏传感器分为检测气体种类的气敏传感器和检测气体量的真空传感器湿敏传感器:利用某些材料的电阻值会随空气湿度的变化而变化的原理制成的传感器。常用的湿敏传感器是利用水分子对元件材料表面较强的吸附和渗透性制成的水分子亲和力型湿敏元件O电感式传感器原理:基本工作原理为电磁感应,利用线圈自感或互感的变化,把被测物理量(位移、振动、压力、流量等)转换为线圈电感
7、量变化。分为自感式和互感式两种。O电容式传感器原理:电容式传感器是将被测量变化(如尺寸、压力等) 转换成电容变化量的一种传感器。可分为极距变化型,面积变化型和介质变化型三种,其中极距变化型应用最广泛。O压电式传感器远离:利用某些特殊材料的压电效应来完成力信号向电信号的转换。顺/正压电效应:某些晶体物质,如果沿其某一结晶轴受到外力的作用时,其内部有极化现象出现,在其受力表面会形成电荷集结;当外力撤销后,又重新恢复为不带电状态。测量过程注意事项:利用压电式传感器测量静态或准静态量值时,必须采取一定的措施(如外电路负载无穷大时),使电荷从压电晶片上经测量电路的漏失减小到足够小程度。在动态力作用下,电
8、荷可以得到不断补充,可以供给测量电路一定的电流,故压电传感器适宜作动态测量。O磁电式传感器原理:也称感应式传感器。把被测物理量的变化转变为感应电动势,是一种机械能电能变换型传感器。特点:不需要外部供电电源,电路简单,性能稳定,输出阻抗小,又具有一定的频率响应范围(一般为101000Hz),适用于振动、转速、扭矩等测量。但这种传感器的尺寸和重量都较大。恒定磁通式磁电传感器的特点:能直接测量线速度或角速度;测量位移或加速度;只适用于动态测量。O热电式传感器原理:将温度变化转换为电量变化的传感器,常用的:热电阻、热电偶热电阻材料要求:1)在测温范围物理化学性质稳定;2)电阻温度系数尽可能大,以提高测
9、量灵敏度;3)测量范围内电阻温度系数保持常数;4)具有抗腐蚀性,不易受被测介质腐蚀;5)材料容易提纯,确保较好的复制性,保证热电阻的互换性,价格便宜热电偶的基本性质:均质导体定律,中间导体定律,中间温度定律,标准电极定律热电偶冷段温度补偿:冷端温度T0要受环境温度影响,难以维持在0 ,所以必须对热电偶冷端采取一定措施以消除误差,称为热电偶的冷端温度补偿。冷端温度补偿方法:冷端恒温法:中间导体定律;冷端温度校正法:中间温度定律补偿导线法(延伸导线法):将热电偶冷端引到温度已知的地点;热电偶冷端补偿器:中间温度定律热电偶测温的优点:结构简单,使用方便,易制造(大小和形状可自行配置);测温范围广(低
10、温用热电偶可达-270 ,高温用热电偶可达3000 ) ;可制成小尺寸热电偶,热惯性小,适于快速动态测量、点温度测量;有源传感器,测量时无需外加电源;易于实现远距离传输和测量O光电式传感器原理:利用光电效应通过光电元件将相应光信号转换成电信号。分为外光电效应、内光电效应和光生伏特效应。外光电效应:在光线作用下,物质内的电子逸出物体表面向外发射的现象。内光电效应:半导体材料受光照后电阻率发生变化,使其导电性能增强的现象。光生伏特效应:是指半导体材料P-N结受到光照后产生一定方向的电动势的效应。因此光生伏特型光电器件是自发电式的,属有源器件。光电传感器的特点:具有结构简单、非接触、反应快、不易受电
11、磁等优点,应用广泛;不足是易受外界光干扰,对光信号的检测处理比较困难。O霍尔传感器:利用半导体的霍尔效应进行测量的一种非接触式传感器霍耳效应:长为l、宽为b、厚为d的半导体薄片置于磁场中,当长度方向有电流通过时,在垂直于电流和磁场的方向上(即宽度方向)将产生横向电场,这种物理现象称为霍尔效应,相应的电压称为霍尔电压。霍耳传感器的特点与应用:霍尔元件在静止状态下,具有感受磁场的独特能力;具有结构简单、体积小、噪声小、频率范围宽、动态范围大(输出电势变化范围可达1000:1)、寿命长等特点,获得广泛应用。在测量技术中用于将位移、力、加速度等量转换为电量的传感器;在计算技术中用于作加、减、乘、除、开
12、方、乘方以及微积分等运算的运算器等。O数字式传感器特点:数字式传感器直接将非电量转换为数字量,采集时不需要进行A/D转换;具有使用方便、抗干扰能力强、适用于远距离传输等优点数字式传感器分类:代码型:以编码形式产生数字信号;计数型:将连续信号处理后输出为离散脉冲信号传感器综述:结构型传感器:依靠传感器结构参数的变化实现信号转换。电容式物性型传感器:依靠敏感元件材料本身物理性质的变化来实现信号变换。压电式能量 (有源)型传感器:将机械量直接转换成电量。常见的有磁电式、电动式、压电式等。参数 (无源)型传感器:将机械参数的变化转换成电参量的变化。如电阻、电感和电容等的变化,常见的有电阻式、电感式、电
13、容式等。传感器的选用原则:灵敏度;响应特性;线性范围;稳定性;精确度;工作方式具体见PPT-9信号处理电路:对传感器输出信号进行各种形式的处理,将信号调制成能被数据采集系统接受或能驱动记录设备的标准信号。测量系统的性能:不仅取决于传感器本身,而且也取决于信号处理电路的性能传感器信号处理电路:电桥电路,放大器,滤波器电桥电路特点:电桥电路具有灵敏度高、测量范围宽、容易实现补偿直流电桥电路:单臂测量、半桥双臂测量、半桥对臂测量、四臂全桥测量直流电桥加减特性:两相邻桥臂的应变值相减;两相对桥臂的应变值相加 有 且 则计算可见课本BP95第五章 :温度测量方法:接触式测温 利用热传递原理测量温度;非接
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