Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л.Р. Метрология ОЧН,.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
738.98 Кб
Скачать

Контрольные вопросы и задания

  1. Назовите микрометрические инструменты, применяемые для определения размеров деталей, изделий.

  2. Назовите основные узлы микрометра.

  3. Установите гладкий микрометр на нуль.

  4. На шкале микрометра последовательно установите несколько размеров: 5,41; 5,92; 10,12; 15,32 мм.

  5. Перечислите метрологические показатели микрометра.

  6. Приведите пример обозначения гладкого микрометра 1-го класса точности с пределами измерения от 0 до 25 мм.

  7. Объясните обозначение микрометра МК-175-2 ГОСТ 6507-90.

  8. Укажите область применения инструмента НМ-175 ГОСТ 10-88.

  9. В чем различие между гладким и резьбовым микрометрами?

  10. Укажите последовательность установки резьбового микрометра на нуль.

Лабораторная работа 3 измерение температуры. Термометр сопротивления

Цели работы: изучение устройства, принципа действия термометров сопротивления, термисторов; ознакомление с методикой определения погрешности измерения температур при помощи термометра сопротивления.

Теоретические сведения

Для измерения температуры в системах автоматического управления, регулирования и контроля используют различные измерительные приборы (датчики измеряемой величины). При этом реализуется косвенный метод измерения.

В системах управления производственными процессами большое распространение получили первичные преобразователи – датчики, от характеристик которых зависит качество производимой продукции.

Термопреобразователь сопротивления (терморезистор)- измеритель-ный преобразователь, активное сопротивление которого изменяется при изменении температуры. В качестве терморезистора может использоваться металлический или полупроводниковый резистор. Датчики температуры с терморезисторами называются термометрами сопротивления (ТС). Имеются два вида терморезисторов: металлические и полупроводниковые.

Действие ТС основано на зависимости электрического сопротивления материала от температуры среды. Указанным свойством обладает множество материалов, но лишь немногие из них удовлетворяют вторичным эксплуатационным требованиям, связанным со стабильностью свойств и нечувствительностью ко внешним воздействиям по другим физическим параметрам (давление, плотность магнитного потока, потока нейтронов и т.п.). Всему комплексу метрологических и эксплуатационных требований удовлетворяет относительно узкая номенклатура материалов, представленных веществами, способными проводить электрический ток: металлами, полупроводниками, электролитами. Они обладают хорошими термо-метрическими свойствами. Типичные виды зависимости сопротивления от температуры представлены на рисунке 17. Как видно, ТКС (температурный коэффициент сопротивления) сравнительно невелик (0,3 - 0,6 %•К-1) и, как правило, положителен для металлов (кривая 2). Для полупроводников он в среднем на порядок больше, чем для металлов; он отрицателен для термисторов (кривая 4) и положителен для позисторов (кривая 1). Электролиты (кривая 3) характеризуются ступенчатым переходом сопротивления при температуре начала ионной проводимости.