Главная

Основные понятия

Метрологические величины

Метрологические взаимодействия

Понятия метрологии

Измерительные приборы

Метрологические характеристики

Виды метрологических приборов

Измерительные приборы (характеристики)

Волокно-оптические датчики

Чистота метрологических измерений

Метрологические преобразователи

Метрологические функции

Примечания

Преображения в функциях

Точность и погрешность

Истинные значения

Схемы средств измерения

Стандартизация

Цифровые формы

Преобразователи

АЦП

Измерительные преобразователи

Резистивные датчики

Контактные датчики

Реостатные преобразователи

Тензорезисторы

Пьезоэлектрические датчики

Характеристики датчиков

Тепловые датчики

Термопара

Характеристики метрологических измерений
Итак, теперь вы знакомы с несколькими разновидностями датчиков с различными физическими принципами измерений
Оптико-электрические и оптические датчики
Пока мы имели дело с датчиками линейно-угловых, всевозможных механических и даже тепловых величин
Оптическое излучение как объект измерения
Начнем рассмотрение объекта измерения с любого источника излучения, с помощью которого можно определять величины
Дополнительная информация

Вибрационные движения.

Принцип сейсмодатчиков

Влияющие факторы

Высокотемпературные конструкции

Шумы в измерениях

Уход нуля

Акселерометры

Возвратная пружина

Потенциометрические акселерометры

Следящие акселерометры

Уравновешивание силы

Влияние поперечных ускорений

Реализация акселерометров

Характеристики схем

Датчики давления жидкости

Неподвижная жидкость

Датчики давления

Действие мембраны

Коммутация измерений

Применение датчиков

Мембранные деформации


Характеристики оптического излучения
Как первичный, так и вторичный поток распространяются в пространстве в пределах телесных углов от сотых долей до 4-х стерадиана.
Измерительные задачи в метрологии
До сих пор мы вели речь о преобразовании оптической величины в статическом режиме, считая ее неизменной в течение процесса измерений.

Коммутация измерений

При испытаниях паровых и газовых турбин, теплообменников, компрессоров, а также при экспериментах в аэродинамических трубах предусматриваются десятки и даже сотни точек измерения. В таких случаях прибегают к многоканальным системам измерения. Для этого используют вращающиеся распределительные устройства (типа сканирующего клапана), обеспечивающие коммутацию 47 каналов, соединенных с приемниками давления в различных точках измерения и подведенных к одному датчику, поставляющему в информационную измерительную систему последовательные сигналы, соответствующие различным измерительным каналам. Эти сигналы идентифицируются с помощью кодов, поступающих в командный блок коммутационного устройства. Используя один канал для подачи опорного давления, можно в каждом цикле воспроизводить сигнал градуировки датчика и, таким образом, градуировать всю систему измерений.

Вязкость жидкости оказывает влияние в случае, когда нельзя пренебрегать паразитным объемом датчиков или когда мал диаметр и велика длина магистралей, соединяющих датчик с .полостью, находящейся под давлением. Наличие, препятствий на стенке, содержащей приемник давления в движущейся жидкости, возмущает течение вдоль стенки и также вносит ошибку в показания. Поэтому предпочтительно размещать датчик так, чтобы его мембрана находилась заподлицо со стенкой, на которой измеряется давление (стенка цилиндра машины, трубопровода, аэродинамической модели и т. д.).

Чтобы удовлетворить требованиям приборного оснащения тонких аэродинамических профилей, в (ЖЕКА (Национальное управление аэрокосмических исследований) разработаны, в частности, датчики давления «пленочного» типа, которые имеют площадь 4X6 мм2 и выступают над поверхностью не более чем на 80 мкм. Эти датчики — емкостные; они пригодны для измерения давления на элементах турбомашин (решетка лопаток, рабочее колесо и т. д.).