![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Задачи и перспективы развития методов и средств измерения применяемых при испытаний газотурбинного двигателя.
Перспективные требования к точности измерения основных параметров двигателя.
Выбор класса точности зависит от исходя из создания лучших характеристик чем у конкурентов. Вибрация 3 параметра (амплитуда колебания, виброскорость, виброускорение) эти 3 характеристики говорят об вибрации.
Тяга – это сила Основные метрологические характеристики методов и средств измерений. Применяемые при испытаниях двигателей средств измерения могут быть простыми (однозвенными) так и достаточно сложными включающие в себя целый ряд преобразователей вторичных приборов элементы включающие или выполняющие вычислительные операции различные средства измерения могут объединятся в измерительные комплексы для автоматизации измерений и обработки экспериментальных данных. Отдельные элементы имеют свое назначение так первичный измерительный преобразователь воспринимающий действие физической величины и преобразующий это действие в некоторый унифицированный сигнал называют датчиком. Сигнал поступающий с преобразователя необходимо нормализовать и усилить. Для этого принимаются разного рода усилители-нормализаторы. Выходным элементом измерительной системы накапливающий измерительную информацию являются различного рода регистраторы это могут быть самописцы магнитографы цифропечатающие устройства. В состав измерительной системы включаются и микропроцессоры обрабатывающие измерительную информацию. При выборе особое значение отводится выбор преобразователя, т.к. его точность и надежность во много определяет результат измерений. (пример Преобразователь термопара, она служит для измерений температуры конструктивно она состоит из двух проводников и разных сопротивлений они спаяны а другие концы подводятся к вторичному прибору который может измерять ЭДС(природа количество электричества), количество заряженных частиц протекающий из одного проводника в другой). Температура которая нельзя измерить непосредственным образом. Температура мера внутренний энергии тела.
Для того чтобы качественно и количественно оценить свойства преобразователей пользуются статическими и динамическими характеристиками преобразователями. 1. Статические характеристики: -функция преобразования она устанавливает связь между входной и выходной величиной в установившемся режиме и может быть выражена аналитические X=func(α) а так же может быть графической форма или таблица где зависимости дискретна в общем эта зависимость не линейна - не линейность может быть оценена некоторым максимальным значение нелинейности ∆ нелин отнесенному к Xном или пределу измерений. - чувствительной характеризуется крутизной характеристики и оцениваются по следующий формуле S=∆ X/∆ α если функция линейна то чувствительность постоянная, и функцию можно преобразовать в следующий вид X=A+C*α A – какой-то коэффициент он показывает на сколько вверх он поднимается. Если преобразователь обладает свойством Гистерезиса или сухого трения то есть обладает не чувствительностью или неопределённостью показателей или застою то тогда мы можем пользоваться понятием зоны чувствительности.Нагружаем монометр например с шагом и измеряет доходим до максимума и потом с таким же щагом обратно и график будут разными (петля) опредяется зоно нечувствительности. Для оценки точности преобразователя пользуются оценок й различного рода погрешности. Существуют 10 законом распределения. Случайная погрешности решается методом многократных наблюдений Предел измерений и диапазон измерений. Определяет максимальные и минимальные значений измеряемые величины. Внешние условия измерений (Окружающие температуры, вибрации, электромагнитные наводки и т.д.) в результате.
|