Cтраница 3
Необходимо подчеркнуть, что довольно часто на цементных заводах при расчетах низшей теплотворной способности природного газа допускают ошибки: неправильно относят QH к кубометру газа при нормальных условиях, тогда как следует принимать ее при стандартных условиях в соответствии с градуировкой измерительных приборов. [31]
Градуировкой мер и измерительных приборов называют операцию, которой устанавливается значение меры, а делениям шкалы измерительного прибора придаются значения, выраженные в установленных единицах измерения. Применяются следующие способы градуировки измерительных приборов. [32]
Градуировка или снятие амплитудной характеристики всей измерительной системы ( включая датчики давления) производится следующим образом: с помощью грузопорпшевого манометра типа МП-60 или МП-600 создается определенное давление на рабочий элемент датчика. В процессе измерений необходимо периодически проверять стабильность градуировки измерительного прибора и, кроме того, путем соединения датчика с атмосферой следует периодически контролировать положение нулевой линии. [33]
В практике измерений, а также при поверке и градуировке измерительных приборов пользуются образцовыми сопротивлениями. [34]
Сопротивление и температурный коэффициент отдельных экземпляров термосопротивлений даже одного и того же типа неодинаковы. Поэтому при использовании термисторов в качестве температурных датчиков для измерения температуры требуется индивидуальная подгонка градуировки измерительного прибора в каждом отдельном случае. [35]
Сопротивление и температурный коэффициент отдельных экземпляров термосопротивлений даже одного и того же типа неодинаковы. Поэтому при использовании термосоиро-тивлений в качестве температурных датчиков для измерения температуры требуется индивидуальная подгонка градуировки измерительного прибора в каждом отдельном случае. [36]
Международная практическая температурная шкала была узаконена в СССР в качестве обязательной для градуировки всех приборов, предназначенных для измерения температуры. При помощи определяющих и вторичных реперных точек и эталонных приборов в органах Госстандарта СССР производятся поверка и градуировка измерительных приборов, служащих для точных измерений температуры и поверки промышленных приборов. [37]
Рабочие концевые меры длины предназначены для регулировки и настройки на размер показывающих измерительных приборов, для непосредственных измерений размеров изделий, а также для выполнения особо точных разметочных работ и наладки станков. Образцовые меры применяют для передачи размера единицы длины от первичного эталона концевым мерам меньшей точности и для поверки и градуировки измерительных приборов длины. [38]
Действие химических газоанализаторов основано на поглощении одной или нескольких составных частей газовой смеси каким-либо веществом, вступающим в химическую реакцию с данным компонентом. Точность их зависит от множества причин: например, от точности отмеривания начального и промежуточного объемов, полноты поглощения газов реактивом, изменения температуры и барометрического давления во время анализа, растворимости газов в запирающей жидкости, точности градуировки измерительного прибора, наличия вредного пространства, подсосов и утечек в приборе, степени потерь на трение в подвижной системе измерительного устройства и пера о бумагу и др. Поэтому в последнее время они практически не выпускаются. [39]
В газотранспортной промышленности разработано множество улучшенных методов, позволяющих снизить затраты и повысить точность измерения расхода газа. Такие технологии часто испытывают в исследовательских лабораториях в Сан-Антонио ( штат Техас) с помощью специального оборудования. Экспериментальные исследовательские методы включают использование автоматических счетчиков, электронного мониторинга потока, измерение энергии ( в британских тепловых единицах), градуировку измерительных приборов, ультразвуковые методы измерения и компьютерный сбор и анализ данных. Еще один исследовательский комплекс, который находится в Колумбусе ( штат Огайо), позволяет каждой газотранспортной компании смоделировать свои собственные реальные условия транспортировки и провести испытания опытного оборудования. [40]
Они характеризуются большим отрицательным температурным коэффициентом. Это значит, что с повышением температуры сопротивление термисторов уменьшается, причем относительное изменение сопротивления их значительно больше, чем термометров сопротивления, и достигает 6 % на 1 С. Сопротивление и температурный коэффициент отдельных экземпляров термосопротивлений даже одного и того же типа неодинаковы. Поэтому при использовании термисторов в качестве температурных преобразователей для измерения температуры требуется индивидуальная подгонка градуировки измерительного прибора в каждом отдельном случае. [41]
Но не только точностью измерительного прибора определяется правильность полученного результата. В этом легко убедиться, если провести несколько измерений одним и тем же прибором, в одних и тех же условиях. Как бы тщательно не велись измерения, результаты их не будут строго одинаковыми. Объясняется это тем, что результат измерения зависит от очень многих факторов, которые все время изменяются. Точность градуировки измерительного прибора не остается постоянной в процессе измерения. [42]
Воспроизведение единиц и шкал, применяемых при различных измерениях, представляет во многих случаях значительные трудности и может быть связано с большими погрешностями. Особенно резко выступают эти трудности при современной тенденции и введению во многих областях абсолютных измерений и к введению абсолютных единиц. Эти измерения требуют специального оборудования, больших материальных затрат, высокой квалификации сотрудников и других условий, не всегда осуществимых в многочисленных лабораториях и научных учреждениях. Для облегчения этой задачи и одновременно для обеспечения единообразия этих измерений и служат физико-химические эталоны или, как их иногда называют, нормальные или стандартные образцы. Эти эталоны представляют собой вещества определенного состава, для которых величина того или иного свойства определена с достаточной достоверностью и точностью в абсолютных или в других единицах. Производя градуировку измерительного прибора по этим эталонам или измеряя параллельно свойство эталона и свойство исследуемого матер нала, получают результат измерения в тех единицах, в которых выражено свойство ЭТУ лона, достигая при этом единообразия измерений. [43]
![]() |
Полупроводниковый термометр. [44] |
Кроме электропроводников в качестве термометров сопротивления применяются и полупроводники-термисторы. Они представляют собой прессованные и обожженные окислы, соли и карбиды некоторых металлов ( серебра, титана, магния, никеля и др.), выполненные в виде небольших цилиндров, дисков, шайб или бусинок. Термисторы характеризуются большим отрицательным температурным коэффициентом. Это значит, что с повышением температуры сопротивление тер-мисторов уменьшается, причем относительное изменение сопротивления их значительно больше, чем термометров сопротивления, и достигает 6 % на 1 С. Недостаток термисторов состоит в том, что сопротивление и температурный коэффициент термосопротивлений одного и того же типа неодинаковы. Поэтому при их использовании требуется индивидуальная подгонка градуировки измерительного прибора. Наиболее часто термисторы применяются в приборах сигнализации. [45]