检测技术与仪表总结.docx
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1、 检测技术与仪表总结 检测技术与仪表总结 *开环和闭环的特点:开环,全部信息变换只沿着一个方向进展,缺点,开环构造仪表很难获得高精度。闭环,一为正向通道,一为反应通道,优点,较便利地(相对开环而言)获得高精度和高灵敏度。%还有图 *误差的分类:按规律分,系统误差,随即误差,缓变误差,忽视误差;按误差因次,肯定误差,相对误差;按工作条件,根本误差,附加误差;按状态分类,静态误差,动态误差。*误差处理:一种是已知各环节的系统误差重量,最终求取检测系统或仪表的系统误差总量,叫误差综合,另一种是将检测系统或仪表的系统误差重量安排给各环节,叫误差安排 *对系统误差的补偿方法:恒值修正法,相互抵消法,差动
2、法,滤波法 *根底效应与检测方法:1光电效应,指物质在光的作用下释放电子的现象(分为,光电子放射,光导效应,光生伏特效应)2热电效应3电磁效应4压电效应5应变效应与压阻效应 *参数检测的一般方法:光学法,力学,热学,电学,声学,磁学,射线 *S型热电偶,铂铑10-铂热电偶。贵金属,直径0.5mm以下的铂铑合金丝和纯铂丝制成,可用于周密温度测量,在1300度以下范围内可长时间使用,价格昂贵,热电势小,热电特性曲线非线性大。K型,镍铬-镍硅热电偶,贱金属热电偶,热电丝直径1.2-2.5mm,可在氧化性或中性介质中长时间测量900度以下的温度,复现性好,产生的热电势大,线性好,价格廉价。缺点,假如用
3、于复原性介质中,热电极会很快腐蚀,在此状况下,只能用于测量500度以下。 *热电偶自由端温度的处理:补偿导线法,计算修正法,自由端恒温法,补偿电桥法 *热电阻及其测温原理:电阻的热点效应,即电阻体的阻值随温度的上升而增加或减小。目前国际上最常见的热电阻有铂,铜及半导体热敏电阻。分度号和含义,我国规定工业用铂电阻温度计有R。=10欧和100欧两种,分度号为Pt10和Pt100(温度为0时,电阻为10欧)铜电阻温度计有R。=50欧和100欧,分度号Cu50,100.*金属热电阻使用热点:同样温度下输出信号大易于测量,热电阻的阻值测量必需借助于外加电源,和热电偶相比热电阻的感温体构造简单体积较大热惯
4、性大,同类材料制成的热电阻不如热电偶测温上限高。*铂电阻温度计特点是精度高,稳定性好,性能牢靠 *三线制:在热电阻感温体的一端连接两根引线,另一端连接一根引线。当热电阻与电桥配套使用时,这种引线方式可以较好的消退引线对电阻的影响,提高测量精度,工业热电阻多半采纳三线制 *半导体热敏电阻:利用某些半导体材料的电阻值随温度的上升而减小,多数半导体热敏电阻具有负温度系数,称为NTC型热敏电阻,低温段比高温段灵敏*电气式压力检测。弹性压力检测仪表,构造简洁,价格廉价,使用和修理便利*电气式压力检测方法,一般是用压力敏感元件直接将压力转换成电阻,电荷量等电量的变化,这种压力-电量转换的压敏元件主要有压电
5、材料(压电效应),应变片和压阻元件(应变效应和压阻效应) *压力检测仪表的选用从哪几方面考虑:仪表量程的选择,仪表精度的选择,仪表类型的选择 *物位检测的主要方法和分类:静压式物位检测,浮力式,电气式,声学式,射线式*静压式物位检测,留意,仪表与零液位在同一水平面上,否则用迁移的方法修正。对于有腐蚀性或含有结晶颗粒以及粘度大易凝固的液体介质,引压管易被腐蚀或堵塞,影响精度,这时应用法兰式变送器。 *标准节流装置:包括节流件,取压装置和符合要求的前后直通段,标准节流装置是指节流件和取压装置都标准化,节流件前后的测量管道也符合有关规定。 *节流式流量计特点:构造简洁,便于制造,工作牢靠,使用寿命长
6、,适应性强,几乎能测量各种工况下的介质流量,是一种应用很普遍的流量计。使用标准节流装置,只要严格根据有关规定和规程设计,加工和安装节流装置,流量计不需进展标定可直接使用,但是流量产生的压力损失大,流量计的刻度一般是非线性的,流量测量范围也较窄,正常状况下量程比只有3:1,不能测量直径在50mm以下的小口径与大于1000mm的大口径的流量,也不能测量脏污介质和粘度较大的介质的流量, 同时还要求流体的雷诺数要大于某个临界值 *电磁式流量检测:依据法拉第电磁感应定律,能检测具有肯定电导率的酸,碱,盐溶液,腐蚀性液体以及含有固体颗粒的液体流量但不能检测气体,蒸汽和非导电液体的流量。 *电磁式流量计的特
7、点:1测量导管内无可动部件或突出于管道内部的部件因而压力损失微小2只要是导电的被测流体可以是含有颗粒,悬浮物等,也可以是酸碱盐等腐蚀性介质3流量计的输出电流与体积流量成线性关系,并且不受液体的温度,压力,密度,粘度等参数的影响4电磁流量计的量程比一般是10:1,精度较高的量程比可达100:1,测量口径范围大,可以从1mm到2m以上,特殊适用于1m以上口径的水流量测量,测量精度一般优于0.5%,5电磁流量计反响快速,可以测量脉动流量 *电磁流量计的主要缺点:被测物体必需是导电的,不能测量气体,蒸汽和石油制品的流量,由于衬里材料的限制,一般使用温度为0-200度,因电极是嵌装在测量导管上的,这也是
8、使最高工作压力收到肯定限制。 *容积式流量计:常见有椭圆齿轮番量计,适合高粘度的液体(油体) *容积式流量计特点:1测量精度较高,积算精度可达正负0.2%-正负0.5%,有的甚至到达正负0.1%,量程比一般为10:1,测量口径在10-150mm左右。2容积式流量计相宜测量较高粘度的液体流量,在正常的工作范围内,温度和压力对测量结果的影响很小,3安装便利,对仪表前后直管长度没有严格要求,4由于仪表的精度主要取决于壳体与活动壁之间的间隙,因次对仪表制造,装配的精度要求高,传动机构也比拟简单,5要求被测介质洁净,不含固体颗粒,否则会使仪表卡住,甚至损坏仪表,为此要求在流量计前安装过滤器,6不相宜测量
9、较大的流量,当测量口径较大时,本钱高,重量和体积大,维护不便利 *转子流量计的特点:1转子流量计主要适合于检测中小管径,较低雷诺数的中小流量,2流量计构造简洁,使用便利,工作牢靠,仪表前直管段长度要求不高,3流量计的根本误差约为仪表量程的正负2%,量程比为10:1。4流量计的测量精度易受被测介质密度,粘度,温度,压力,纯洁度,安装质量的影响*漩涡式流量检测:它是按流体振荡原理工作的,目前有两种,一种是应用自然振荡的卡门漩涡列原理,另一种是应用强迫振荡的漩涡旋进原理,特点是管道内无可动部件。*涡轮式流量检测,是以动量矩守恒原理为根底。涡轮番量计的测量精度较高,可到达0.5级以上,反响快速,可测脉
10、动流量,流量与涡轮转速之间成线性关系,量程比一般为10:1,主要用于中小口径的流量检测,但涡轮番量计仅适用干净的被测介质,通常在涡轮前要安装过滤装置,流量计前后需有肯定得直管段长度,一般上游侧和下游侧的直管长度要求在10D和5D以上,流量计的转换系数一般是在常温下用水标定的,当介质的密度和粘度发生变化时需重新标定或进展补偿。*科氏力质量流量计的特点:测量精度较高,主要用于粘度和密度相对较大的单相流体和混相流体的流量测量,由于构造缘由,这种流量计适用于中小尺寸的管道的流量 *热导式检测技术的原理:依据待测组分的导热系数与其他组分的导热系数有明显的这一事实,当被测气体的待测组分含量变化时,将引起导
11、热系数的变化,通过热导池,转换成电热丝电阻值的变化,从而间接得知待测组分的含量 *热磁式检测技术原理:利用被测气体混合物中待测组分比其他气体有高得多的磁化率以及磁化率随温度的上升而降低等热磁效应来检测待测气体组分的含量。它主要用来检测混合气体中氧含量,测量范围为0-100%,具有反响快,稳定性好等特点。*热磁式气体分析仪是利用气体磁化率的以下特性:1待测组分(氧气)较混合气体中其他组分的磁化率大得多,并且后者的磁化率近似相等2随温度的上升,气体的磁化率将快速下降3在满意条件一的状况下,混合气体的磁化率近似为待测组分的磁化率与该组分所占浓度的乘机。 *色谱分析法:原理:利用色谱柱将混合物各组分分
12、别开来,然后按各组分从色谱柱消失的先后挨次测量,依据各组分消失的时间以及测量值的大小可确定混合物的组成以及各组分的浓度 *混合物的分别是色谱分析法的关键,分别过程是一种物理化学过程,它是通过色谱柱来完成的,需分别的样品由气体或液体携带着沿色谱柱连续流过,该携带样品 的气体或液体称为载气或载液,统称为流淌相。色谱柱就是利用色谱柱中固定相对被测样品中各组分具有不同的汲取或溶解力量 *色谱法可分为:气相色谱和液相色谱。定性分析:滞留时间法,利用参加纯物质法。 *定量分析:定量进样法,面积归一化法,外标法*电子显示仪表分为:模拟式,数字式,屏幕显示*模拟式显示仪表:直接变换式仪表的组成和特点:直接变换
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