Учебная работа № 2049. «Курсовая Информационно-измерительная система распределенного действия для контроля измерения веса

Учебная работа № 2049. «Курсовая Информационно-измерительная система распределенного действия для контроля измерения веса

Количество страниц учебной работы: 40
Содержание:
«ВВЕДЕНИЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
2.2. Расчетная часть
Задача 2.2.1.
Давление газа в трубопроводе /3 измеряется деформационным (пружин-ным) манометром. Контролируемые параметры изменяются в пределах от Ри до Рк. Шкалы приборов проградуированы в диапазоне О…Рк• Какой класс точ-ности должен быт ь у манометра, чтобы относительная погрешность измерения соответствующей физической величины не превысила значения S=±(1,5+0,05N},%1
Манометры указанного типа имеют классы точности: 0,15; 0,25; 0,4; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6,3 и 10.
Данные для расчёта приведены в табл. 2.1.
Таблица 2,1
Вторая цифра варианта Рн, МПа Рк, МПа
6 9,42 18,6
Указания для расчета:
Наибольшая погрешность измерения дн будет при нижнем пределе изме¬рения, т.е. при РИ, Так как дИ=100Ашкс/Рн> %, то максимальная допускаемая абсолютная погрешность Дшкс=&нРн/МО, МПа.
Следовательно, класс точности манометра надо выбрать таким, чтобы мак симальная приведённая погрешность (5ПР)МАКС не превысила значения dffPf/PK.
Задача 2.2.2.
Рассчитайте и постройте (не менее чем по 5 точкам) зависимости тока I и чувствительности S плоскостного ёмкостного преобразовате.ы перемещения от величины воздушного зазора 8 в диапазоне 0,2.. .2 мм. Оцените влияние на ток 1 преобразовате.тя частоты питающего напряжения/(для чётных вариантов U=220 В. а для нечётных U=127 В). Площадь пластин ёмкостного преобразова¬теля равна F, а диэлектрическая постоянная воздуха е0=8,85-10-12 Ф/м.
Схема включения преобразовате.тя показана на рис. 2.1, где 1 — неподвижная пластина преобразовате.ы; 2 — подвижная пластина, перемещение которой X изменяет величину зазора (5.
Данные для расчёта приведены в табл. 2.2.
Рис, 2.1. Схема емкостного преобразователя перемещения Таблица 2,2
Вторая цифра варианта F, см2 f, кГц
6 200 150
Задача 2.2.3.
Рассчитайте тензопреобразователь, выполненный из константановой про¬волоки диаметром d и имеющий длину / и ширину /? (рис. 2.2(a)), а также пара¬метры мостовой измерительной схемы (рис. 2.2(6)), в которую включен указан¬ный преобразователь. Данные для расчёта сведены в табл. 2.3.
При расчёте необходимо учесть, что удельное сопротивление константана /з=0,49-10 Ом-мм и относительная чувствительность тензопреобразователя Ктл=2,2. ^
Удельную площадь поверхности охлаждения Syj принять равной 2см’ Вт для тензопреобразователя, наклеенного на металл (нечётные варианты), и 5 см /Вт для тензопреобразователя, наклеенного на пластмассу (чётные вариан¬ты). Теплоотдающая площадь S = 2hl\ шаг петлив шп = 2d.
В результате расчёта определите следующие параметры:
— начальное (до нагружения) сопротивление тензопреобразователя Итп\
— напряжение питания мостовой схемы £/;
— статическую чувствительность моста Ку,
— мощность, потребляемую мостовой схемой.
Рис. 2.2. Конструкция тензопреооразователя (а)
и мостовая измерительная схема (о)
Таблица 2,3
Вторая цифра варианта RH, кОм h, мм l, мм d, мм
6 2,5 9,9 15 0,05
Список использованной литературы
1. Жоховский К., Техника измерения давления и разрежения, 2 изд., Манометр, 1952;
2. Жоховский К., Теория и расчет приборов с неуплотненным поршнем, 2 изд., Манометр, 1966;
3. Андрюхина О. Б., Граменицкий В. Н., Образцовые грузопоршневые приборы для измерения давления, силы и массы, Манометр, 1969;
4. Хансуваров К. И., Точные приборы для измерения абсолютного давления, Манометр, 1971;
5. Большая советская энциклопедия;
6. Измерения в промышленности. Справочник, под ред. П. Профоса, пер. с нем., М., 1980;
7. Граменицкий В. Н., Грузопоршневые измерительные приборы, М.,
1973;
8. Преображенский В. П., Теплотехнические измерения и приборы, 3 изд., М., 1978;
9. Гонек Н. Ф., Манометры, Л., 1979;
10. Осипович Л. А., Датчики физических величин, М., 1979;
11. ГОСТ РК 2405-88 (СТ СЭВ 6128-87) Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия;
12. Ресурсы Интернет.
»

Стоимость данной учебной работы: 975 руб.Учебная работа № 2049.  "Курсовая Информационно-измерительная система распределенного действия для контроля измерения веса

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы


    Курсовой
    проект по дисциплине «Название
    дисциплины»
    «Тема
    курсового проекта»
    Курс,
    вид обучения (заочное, сокращенное,
    очное,)
    Факультет
    (название факультета)
    Группа
    (номер)
    9,
    ФИО студента
    10,
    Индивидуальный шифр 11 Москва, год

    Содержание
    пояснительной записки:
    1
    Выбор варианта задания курсового проекта
    определяется по третьей цифре
    индивидуального
    шифра студента либо решением преподавателя
    2,
    Оглавление (разделы/главы курсового
    проекта с указанием страниц)
    3
    Введение (обоснование темы курсового
    проекта с указанием ее важности и
    актуальности
    для современного состояния пищевой
    промышленности);
    4,
    Описание технологического процесса
    (или участка конкретного технологического
    процесса)
    с указанием:
    применяемого
    технологического оборудования;
    линий
    связи между отдельными единицами
    технологического оборудования, с
    помощью
    которых технологическое оборудование
    объединяется в единый
    технологический
    комплекс;
    этапов
    технологического процесса (направление
    движения перерабатываемого сырья
    при
    производстве конечного продукта);
    5
    Выбор
    измеряемых, контролируемых и регулируемых
    параметров
    (например:
    температура, давление, уровень, расход,
    кислотность/щелочность
    среды, вес, влажность и, т, д,) технологического
    процесса с указанием
    диапазонов допустимых значений (например:
    температура — 90-95°С, уровень — 3-3,05 м и т,
    д