建筑环境测试技术知识总结概念大全
建筑环境测试技术期末复习重点
A/D转换: 模拟--数字转换
B
B标准偏差(标准差)的贝塞尔公式? 标准偏差的意义?
B标准化热电偶有几种:
①廉金属热电偶:T型热电偶,K型热电偶,E型热电偶,J型热电偶
②贵金属热电偶:S型热电偶,R型热电偶,B型热电偶。
B标准节流装置有标准孔板,标准喷嘴,标准文丘利喷嘴和文丘利管
B标准孔板的取压方式有角接取压,法兰取压,D--D/2取压
B标准节流装置可根据计算结果直接制造和使用, 不必用试验方法进行检定
B标准节流装置的使用(安装)要求:1.只适用于测量圆形截面管中的单相,均匀的流体的流量,流体应充满管道并作连续、稳定流动、流速应小于音速。流体流过节流元件前应是充分发展紊流。2.节流元件上、下游第一阻力与节流元件之间的直管段L1、L2长度,按表选取。上游第一阻力与第二阻力件之间的直管段L0长度按上游第二阻力件形式和β=0.7由表查得的L1值折半。节流装置安装时必须保证它的开孔与管道轴线同轴,并使其端面与管道轴线垂直。
B毕托管是能同时测得流体总压和静压之差的复合测压管
B毕托管测园形管道流体的流速, 确定其特征点的位置有2种方法: 中间矩形法(等环面法),对数-线性法。国际标准规定采用对数-线性法
B苯及总挥发性有机化合物( TVOC) 的测量仪器:火焰离子检测器,电子捕获检测器,热导检测器。
B变浮力式液位检测实质上就是锊液位转换成浮筒的位移, 然后通过差动变压器使输出电压与位移成正比例关系
C
C测量的定义:是以同性质的标准量与被测量比较,并确定被测量相对标准量的倍数.L=X/U
C测量手段的不同,测量方法分:直接测量、间接测量和组合测量。
建筑环境测试技术之1测量的基本知识
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课堂要求
不迟到不早退 祝大家学业愉快 愿和大家共同进步
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第1章 测试技术的基本知识
第一节 第二节 第三节 第四节
测试技术的基本概念 测量方法及分类 测量仪表概述 计量的基本概念
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1.1 测试技术的基本概念 1.1.1基本概念
1、测量
10000
U1
5 80 10000
4.96V
V
+
U2
5 120 80 120
3V
- 5V
所以当测量电路的内阻较大时,要测量电路的端电压需要 选用内阻高的数字电压表。
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1.3 测量仪表概述
1.3.1测量仪表的类型 测量仪表常常根据用途、原理、结构的不同, 有以下几种分类方法。
建筑环境测试技术
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1
背景知识
建筑环境
建筑外环境 建筑内环境
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2
空气质 热湿 量环境 环境
人体对热 湿环境的
反应
声环境
光环境
前言
前言
建筑功能的转变 舒适、健康
测量的意义
广义—三个层次的涵义
• 人类,对自然界中客观事物,取得数量观念的一种认 识过程
建筑环境测试技术第八章
▪L1的长度取决于节流件上游第一个阻流件的形式和β值.
▪L2的长度取决于节流件下游第一个阻流件的形式和β值.
▪L0的长度按节流件上游第二个阻流件的形式和β=0.7查L1的一
半. 教材:P143F7-5
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➢其他差压式流量计 ▪转子流量计
由自下而上直径逐渐扩大的垂直锥管 及管内的转子组成。当流体自下而上 流经锥形管时,由于受到流体的冲击, 转子被托起并向上运动。随着转子上 移,转子与锥形管之间的环形流通面 积增大,此处流体流速减低,直到转 子在流体中的重量与流体作用在转子 上的力相平衡时, 转子停在某一高度, 保持平衡。当流量变化时,转子便会 移到新的平衡位置。由此可见,转子 在锥形管中的不同高度代表着不同的 流量。将锥形管的高度用流量值刻度, 转子上边缘处对应的位置即为被测流 量值。
令 Z tan 2rA
Q f
ξ:流量系数。表示单位体积流量所对应的脉冲数。
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8.5 涡街流量计 ➢工作原理
在流动的流体中放置一根其轴与流向垂直的、有对称形状的非 流线形状柱体(如圆柱、三角柱等),该柱体称漩涡发生体。 当流体绕过漩涡发生体时,出现了附面层分离,在漩涡发生体 下游两列不对称、但有规律的漩涡列,这就是卡门涡街。
层流分布
紊流分布
特征点位置的确定:中间矩形法;切比雪夫积分法;对数曲
建筑环境测试技术之1测量基本知识
3.在线式与离线式测量方法
在线式测量要求测量数据必须是实时的, 离线式测量对测量数据没有实时应用的 要求。
除了以上分类方法以外,还可分为精密 测量与工程测量、等精度测量与不等精 度测量、本地测量与远地测量等
1.2.4测量方法的选择原则
在选择测量方法时,要综合考虑下列主 要因素: ➢ (1)被测量本身的特性; ➢ (2)所要求的测量准确度; ➢ (3)测量环境; ➢ (4)现有测量设备等。 在此基础上,选择合适的测量仪器和正确的 测量方法。
1.1 测试技术的基本概念 1.1.1基本概念
1、测量
11))概念:测量是运用专门的工具,根据物理、 化学、生物等原理,通过实验和计算找到 被测量的量值。
22))定义:测量是以同性质的标准量与被测量 比较,并确定被测量相对标准量的倍数。
测量值
被测量
表达式: L=X/U
标准量
2.误差公理
测量误差客观存在于一切科学试验与工程实践 中,没有误差的测量是不存在的。只能将误差 限制在一定的范围而不能完全消除。误差的存 在具有必然性和普遍性。
举例:电压表测量高内阻电路端电压。
若电路输出等效内阻为80kΩ,当电压
表内阻分别为10MΩ、120 kΩ,对应的
数字电压表测得的电压为: 80kΩ
U15810 1000000 4 0.90V 6
V
建筑环境测试技术
三十个定义1. 直接测量:是指直接从测量仪表的读数获取被测量量值的方法。2. 间接测量:利用直接测量的量与被测量之间的函数关系间接得到被测量的量值的方法。3. 零位式测量方法:又称作零示法或平衡式测量法。测量时用被测量与标准量相比较,用指零仪表指示被测量与标准量相等,从而获得被测量。4. 微差式测量法:偏差式测量法和零位式测量法相结合,构成微差式测量法。5. 模拟式测量仪表:是对连续变化的被测物理量直接进行连续测量,显示或记录的仪表。6. 数字式测量仪表:是将被测的模拟量首先转换成数字量再对数字量进行测量的仪表。7. 精密度:精密度说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一被测量进行多次测量时,得到的测量结果的分散性。8. 线性度:线性度是测量仪表输入输出特性之一,表示仪表的输出量随输入量变化的规律。9. 计量器具:复现量值或将被测量转换成可直接观测的指示值或等效信息的量具,仪器,装置。10. 工作计量器具:工作岗位上使用,不用于进行量值传递而是直接用来测量被测对象量值的计量器具。11. 示值:由测量器具指示的被测量量值称为被测量器具的示值,也称测量器具的测得值或测量值,它包括数值和单位。12. 等精度测量:在保持测量条件不变的情况下对同一被测量进行的多次测量过程称作等精度测量。13. 仪器误差:又称作设备误差,是由于设计,制造,装配,检定等的不完善以及仪器使用过程中元器件老化,机械部件磨损,疲劳等因素而使测量仪器设备带有的误差。14. 人身误差:主要指由于测量者感官的分辨能力,视觉疲劳,固有习惯等而对测量实验中的现象与结果判断不准确而造成的误差。15. 系统误差:在多次等精度测量同一恒定量值时,误差的绝对值和符号保持不变,或当条件改变时按某种规律变化的误差,称为系统误差,简称系差。16. 随机误差:又称偶然误差,是指对同一恒定量值进行多次等精度测量时其绝对值和符号无规则变化的误差。17. 剩余误差:把n次有限测量所得测量值的算术平均值作真值求得的绝对误差,称为剩余误差,简称残差。18. 标准偏差:对以固定量进行n次测量,各次测量绝对误差平方的算术平均值,再开方所得的数值,即为标准偏差,也称作标准差。19. 零示法:零示法是在测量中,把待测量与已知标准量相比较,当二者的效应互相抵消时,零示器示值为零,此时已知标准量的数值就是被测量的数值。20. 替代法:又称置换法,它是在测量条件不变的情况下,用一标准
建筑环境测试技术知识点
1.测量:用实验的方法,把被测量与同性质的标准量进行比较,确定两者的比值,从而得到被测量的量值。
2.测量方法的分类:
按测量的手续分:直接测量法,间接测量法,组合测量法
按测量的方式分:偏差式测量法,零位式测量法,微差式测量法
按测量敏感元件是否与被测介质接触分:接触式,非接触式
按被测对象的参数变化快慢分:静态测量,动态测量
3.精密度,正确度,准确度三者的含义:
精密度:说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一被测量进行多次测量时,得到的测量结果的分散程度。反映了随机误差的影响。
正确度:说明仪表指示值与真值的接近程度。反映了系统误差的影响。
准确度:是精密度和正确度的综合反映。
4.误差的分类:系统误差,随机误差,粗大误差
系统误差:在多次等精度测量同一恒定量值时,误差的绝对值和符号保持不变,或当条件改变时按某种规律变化的误差,称为系统误差,简称系差。
随机误差:又称偶然误差,是指对同一恒定量值进行多次等精度测量时,其绝对值和符号无规则变化的误差。
粗大误差:在一定测量条件下,测得值明显的偏离实际值所形成的误差称为粗大误差,也称疏失误差,简称粗差。
5.温标三要素:温度计,固定点,内插方程。
6.热电偶工作原理:通过测量热电动势来测温。热电偶实际是一种换能器,它将热能转化为电能,用所产生的热电动势测量温度,该电动势实际上是由接触电势
与温差电势所组成。
(1)凡是两种不同性质的材料皆可制成热电偶;
(2)热电偶所产生的热电势EAB(T,T0)在热电极材料一定的情况下,仅决定于测量端和参考端的温度,而与热电极的形状和尺寸无关;
建筑环境测试技术知识点
第一章测试技术的基本概念
1.测量:测量是以确定量值为目的的一组操作,这种操作就是测量中的比较过程—将被测参数的量值与作为单位的标准值进行比较,比出的倍数既为测量结果。
2.直接测量:直接从测量仪表的读数取被测量值的方法。间接测量:利用直接测量的量与被测量之间的函数关系间接得到被测量的量值的测量方法。组合测量:当某项测量结果需要多个未知数表达时,可通过改变测量条件进行多次测量,根据测量量与未知数间的函数关系列出方程组并求解,进而得到未知量。
3.测试:是测量和实验的全称,有时把较复杂的测量称为测试。
4.检测:是意义更为广泛的测量,是检验和测量的统称。
5.测量方法的选择原则:1.被测量本身的特性.2.所要求的测量准确度。3.测量环境。4.现有测量设备。
6.测量仪表:将被测量转换成可供直接观察的指示值或等效信息的器具,包括各类指示仪器、比较仪器、传感器和变送器等。
7.测量仪表的类型:模拟式:将连续变化的被测物理量直接进行连续测量,显示成记录的一起。数字式:将被测的模拟量首先转换成数字量再对数字量进行测量的仪表。
8.测量仪表的功能:物理量的变换、信号的传输、测量结果的显示。
9.仪表的性能指标:精度(精密度、正确度、准确度)。稳定度、输入电阻、灵敏度、线性度、动态特性。
10.计量:利用技术和法制手段实现单位统一和量值准确可靠的测量。
11.单位制:任何测量都要有一个统一的体现计量单位的量作为标准,这样的量称为计量标准。
12.计量基准:①主基准,②副基准③工作基准。
第二章测量误差和数据处理
1.测量误差:测量仪器仪表的测量值与被测量值之间的差异,称为测量误差。特点:必然性和普遍性。产生原因:测量器具不准确,测量手段不完善,环境影响,测量操作不熟练以及工作疏忽。
建筑环境测试技术知识点
第一章测试技术的基本概念
1.测量:测量是以确定量值为目的的一组操作,这种操作就是测量中的比较过程—将被测参数的量值与作为单位的标准值进行比较,比出的倍数既为测量结果。
2.直接测量:直接从测量仪表的读数取被测量值的方法。间接测量:利用直接测量的量与被测量之间的函数关系间接得到被测量的量值的测量方法。组合测量:当某项测量结果需要多个未知数表达时,可通过改变测量条件进行多次测量,根据测量量与未知数间的函数关系列出方程组并求解,进而得到未知量。
3.测试:是测量和实验的全称,有时把较复杂的测量称为测试。
4.检测:是意义更为广泛的测量,是检验和测量的统称。
5.测量方法的选择原则:1.被测量本身的特性.2.所要求的测量准确度。3.测量环境。4.现有测量设备。
6.测量仪表:将被测量转换成可供直接观察的指示值或等效信息的器具,包括各类指示仪器、比较仪器、传感器和变送器等。
7.测量仪表的类型:模拟式:将连续变化的被测物理量直接进行连续测量,显示成记录的一起。数字式:将被测的模拟量首先转换成数字量再对数字量进行测量的仪表。
8.测量仪表的功能:物理量的变换、信号的传输、测量结果的显示。
9.仪表的性能指标:精度(精密度、正确度、准确度)。稳定度、输入电阻、灵敏度、线性度、动态特性。
10.计量:利用技术和法制手段实现单位统一和量值准确可靠的测量。
11.单位制:任何测量都要有一个统一的体现计量单位的量作为标准,这样的量称为计量标准。
12.计量基准:①主基准,②副基准③工作基准。
第二章测量误差和数据处理
1.测量误差:测量仪器仪表的测量值与被测量值之间的差异,称为测量误差。特点:必然性和普遍性。产生原因:测量器具不准确,测量手段不完善,环境影响,测量操作不熟练以及工作疏忽。
建筑环境测试技术
相等。
σ =1
σ =2
• ③σ愈小,正态分布曲线愈尖锐,σ愈 大,正态分布曲线愈平缓。说明σ反映 了测量的精密度。
2.极限误差Δ 3
3
f ( )d p(3 3 ) 99.7%
3
从上式可见,随机误差绝对值大于3σ 的概率很小,只有0.3%,出现的可能性 很小。因此定义:
• 精度等级的国家系列一般为0.01、0.02、 0.04、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、 2.5、4.0、5.0等。
举例:仪表1:量程范围0~500℃,1.0级;
仪表2:量程范围0~100℃,1.0级。 1 5001.0% 5C
误结差论小:于同同一一精2精度度1仪0宽0表量1窄程%量仪程1表C仪产表生产的生绝的对绝误对差。
Hale Waihona Puke Baidu
断调整标准量的大小,
当指零器为0时,即
可根据标准量的大小
得到被测量的大小。
3.微差法:偏差法与零位法相结合即构成 微差法。通过测量被测量与标准量之差 来得到待测量的值。
除了以上分类方法 以外,还可分为精 密测量与工程测量、 等精度测量与不等 精度测量、本地测 量与远地测量等。
三.测量方法的选择原则 ①被测量本身的特性; ②被测量的准确度; ③测量环境; ④现有测量设备。 在此基础上选择合适的测量仪表和正确的
建筑环境测试技术思考与作业
《建筑环境测试技术》思考与作业
一、讨论与思考
1. 按照测量手段进行分类,测量通常分为哪几种类型?
2. 按照测量方式进行分类,测量通常分为哪几种类型?
3. 测量系统由哪几个环节组成?
4. 仪表的性能指标有哪些?
5. 如何进行仪表的正确选择?
6.测量总是存在误差,而且误差究竟等于多少难以确定,那么,从测量值如何
得到真实值呢?
7.温标的三要素是什么?
8.假设一标准热源热力学温度为100K,热力学温标如何规定300K的温度?
9.
10. 热电偶与补偿导线连接,热电偶与铜导线连接都需要两个接点的温度相同
吗?为什么?
11.热电偶的冷端温度为什么需要进行冷端温度补偿?
12.热电阻和热敏电阻的温度电阻特性一致吗?
13.为什么热电阻测量电路中,两线制的测量电路误差较大?
14.对于露点法,为什么测量干球温度和露点温度可以得到被测空气的相对湿度?
15.为什么被测空气露点温度下的饱和蒸汽压力就是被测空气的水蒸气分压力?
16.斜管式微压计用水作介质,可以吗?
17.液柱式压力计,水作工作介质,为了便于读数,在水中加入红墨水,可以吗?
18.斜管式微压计,调零时,总调不到,可能的原因是什么?
19.斜管式微压计,测量时看不到液柱,是怎么回事?
20. 弹簧管是怎样产生形变的呢?
21. 霍尔式压力计是如何将弹簧管的弹性变形转变成霍尔电势的?
22. 密闭容器可以用压力计式液位计测量液位么?为什么?
23. 采用差压变送器测量液位,有些情况下需要零点迁移,什么是零点迁移?
24. 超声波液位计的发射器通常采用发射较高频率的超声脉冲,这样做的好处是
建筑环境测试技术知识概要
1、测量的目的是什么?答:准确及时地收集被测对象状态信息,以便对其过程进展正确的控制。
2、按测量手段分,测量方法有哪几种?答:直接测量、间接测量和组合测量。
3、按测量方式划分,测量方法有哪几种?答:偏差式测量法、零位式测量法和微差式测量法。
4、什么是偏差式测量方法?答:在测量过程中,用仪器仪表指针的位移〔偏差〕表示被测量大小的测量方法。
5、什么是零位式测量方法?答:又称为零示法或平衡式测量法。测量时用被测量与标准量相比拟〔因此也把这种方法叫做比拟测量法〕,用指零仪表〔零示器〕只是被测量与标准量相等,从而获得被测量。
6、什么是微差式测量方法?答:偏差式测量法和零位式测量法相结合,通过测量待测量与标准量之差〔通常该差值很小〕来得到待测量量值。
7、测量方法选择需要考虑的因素有哪些?答:①被测量本身的特性;②所要求的测量准确度;③测量环境;④现有测量设备等。
8、是否可以认为,只有精细的测量仪器,才可以获得准确的测量结果?答:不是。正确可靠的测量结果的获得,要依据测量方法和测量仪器的正确选择、正确操作和测量数据的正确处理。
9、测量仪表有什么作用?答:测量仪表是将被测量转换成可供直接观察的指示值或等效信息的器具。
10、测量仪表有哪些类型?答:模拟式测量仪表,数字式测量仪表。
11、测量仪表有哪些功能?答:①变换功能;
②传输功能;③显示功能。
12、测量仪表的主要性能指标有哪些?答:①精度;[⑴精细度〔δ〕;⑵正确度〔ε〕;⑶准确度〔τ〕。]②稳定度;③输入电阻;④灵敏度;
⑤线性度;⑥动态特性。
13、什么是测量精度?答:精度是指测量仪表的读数或测量结果与被测量真值相一致的程度。
建筑环境测试技术第九章建筑环境测量91空气中气体污染物的测量资料
图9.6.5 玻璃刻度系统示意图 1-气瓶 2-流量计 3-无油真空阀门 4-液体镭源容器(扩散瓶)
5-干燥剂 6-机械真空泵 7-闪烁瓶 8-水银压力计
• 图 9.1.7 气相色谱仪
图 9.1.8 氢火焰离子检测器
1)采集空气样品中苯的浓度
Chh0Bg 100
V0Eg
2)采集空气样品中TVOC的浓度
cm
Fi Bi V0
1000
3)总挥发性有机化合物含量
n
CTVOC cm m1
9.2空气含尘浓度及生物微粒的测量
1.总悬浮颗粒的测定 • 采用TSP采样器测定
9.6 环境测量仪器的校准
校正内容:
仪器零点、量程终点或仪器测量量程的某一刻度的读数进行校准 校正的关键是提供含被测组分的标准气体或标准溶液
校正系统:
动态校准器系统组成及作用 零点气供气系统:经过氧化器、活性炭洗涤器和过滤器后输出零点气; 渗透管配气系统:经过恒温箱、预热管、渗透管等后获得标准气; 标准臭氧发生和配气系统:在主气管道受紫外灯照射,获得臭氧标准气; 动态稀释配气系统:已知浓度标准气经调压、限流与零点气混合稀释; 气相滴定系统:稀释后的气体与臭氧标准气反应器中完成滴定反应,然
后与零点气混合所得浓度为气相滴定输出
1.气体有害物测量仪器的校准
图9.6.1 动态校准器的组成 1-零点气供气系统 2-渗透管配气系统 3-标准臭氧发生和配气系统
建筑环境测试技术
建筑环境测试技术
建环测试技术复习题
1.测量:测量是以同性质的标准量与被测量比较,并确定被测量相对标准量的倍数。
2.测量方法:1)直接测量:通过测量能直接得到被测的数值;
2)间接测量:通过一个或多个轻易测量量利用一定的函数关系式获得;3)女团测量:通过轻易测量测出值与间接测量值联立方程组。3.测量方法分类;1)偏差就是测量法2)零位式测量法3)微差式测量法
4.测量仪表的主要性能指标:精度、稳定度、输入电阻、灵敏度、线性度、动态特性。精度:是指测量仪表的读数或测量结果与被测量真值相一致的程度。
精密度:精密度则表示表明仪表命令值的分散性,则表示在同一测量的条件下对同一
被测量展开多次测量时,获得的测量结果的集中程度。
5.测量误差:测量仪表的测得值与被测量值之间的差异,称为测量误差。
6.真值a0:一个物理量在一定条件下以呈现出的客观大小或真实数值称为它的真值。
7.等精度测量:在维持测量条件维持不变的情况下对同一被测量展开的多次测量过程。
非等精度测量:如果在同一被测量的多次重复测量中,不是所有的测量条件都维持不
变这样的测量方式称作非等精度测量或不等精度测量。书上p20例题
8.测量误差来源:仪器误差(读数误差、噪声误差、平衡误差、动态误差)、人身误差、影响误差、方法误差。
9.系统误差:在多次等精度测量同一恒定量值时,误差的绝对值和符号保持不变,或
者条件改变时按某种规律变化的误差,称为系统误差。
10.随机误差:就是所指对同一恒定量值展开多次等精度测量时,其绝对值和符号无
规则变化的误差。
产生随机误差的主要原因:1)测量仪器元器件产生噪声,零部件配合的不稳定、摩擦、接触不良等;2)温度及电源电压的无规则变化而造成的读数不稳定等;
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测量的定义:以同性质的标准量与被测量比较,并确定被测量相对标准量的比值。
按测量手段分:直接测量——直接从测量仪表的计数获取被测量量值。间接测量——利用直接测量的量与被测量之间的函数关系,间接得到被测量的量值的测量方法。组合测量——当测量结果需用多个未知参数表达时,通过改变测量条件,进行多次测量,根据测量量与未知参数间的函数关系,列出方程组并求解,得到未知量
等精度测量——测量条件完全相同情况下重复测量
非等精度测量——多次测量中,测量条件不尽相同
测量方法的选择原则:被测量本身的特性、所要求的测量准确度、测量环境、现有测量设备
测量仪表的功能:物理变换功能,将被测量,通过敏感元件,转换便于处理,测量的一种物理量。信号传输功能,现场测量通过有线或无线将结果传输至控制室。测量结果显示功能,测量仪表都必须具备显示功能。
精度:测量仪表的读数或测量结果与被测量真值相一致的程度;稳定性;输入电阻;灵敏度;线性度;动态特性1)精密度,仪表指示值的分散性。反映:随机误差的影响2)正确度,与真值的接近程度。反映:系统误差3)准确度,精密度与正确度的综合反映
真值——测量的物理量,客观存在的量值。
实际值:在每一级的比较中,以上一级标准所体现的值当做准确无误的。
系统误差:在多次等精度测量同一恒定量值时,误差的绝对值和符号保持不变,或当条件按某种规律变化的误差特点:测量条件不变,误差即为确切数值;条件变化时,误差遵循某种确定的规律变化具有可重复性原因:设计制作上的缺陷;测量环境条件与仪表使用要求不一致;采用近似的测量方法或计算公式;测量人员的习惯读数偏差。
系统误差体现了测量的正确度
随机误差:同一恒定量值进行多次等精度测量时,其绝对值和符号无规则变化的误差。
特点:有界性,绝对误差的波动有一定界限;对称性:正负误差机会几乎相等;抵偿性:算术平均值趋近于零;单峰性:绝对值小的误差出现的概率大
原因:仪表的不稳定等;温度、电源等无规则波动;测量人员读数无规则变化
随机误差体现了多次测量的精密度
粗大误差:测量值明显偏离实际值所形成的误差
产生的原因:测量方法不当;测量操作失误;测量条件突然变化
确定系统误差的合成:代数合成法;绝对值合成法;方和根合成法
液体膨胀式温度计1. 测温原理组成:液体储存器、毛细管、标尺原理:TV液
∵ (体膨胀系数)
∴ T V液 H液测温精度
优点:直观、准确、简单、价廉。缺点:易碎、滞后、不能记录、远传误差分析1)热滞后效应2)温度计插入深度不够引起误差,修正值
3)非线性误差:冰点沸点,刻度按均匀等分。实际:液体随温度变化存在一定的非线性
4)工作液的迟滞性5)读数误差
固体膨胀式温度计:利用两种线膨胀系数不同的材料制成,分:杆式、双金属片式
作用:自动控制装置中的温度测量元件,简单、精度低
压力式温度计:密闭容积内工作介质随温度升高而压力升高的性质,而制作的一种机械式仪表。特点:简单可靠;抗压性好;滞后时间长(毛细管传递);精度低
热电偶测温原理1. 热电效应:由两种不同的导体(或半导体)A、B组成闭合回路,如果使两个接点1、2处于不同的温度回路就会出现热电动势EAB,此种现象称为热电现象
接触电势:取决于两种不同导体的性质和接触点的温度。两种不同导体A和B接触,材料不同,电子密度不同(设NA>NB)则接触面处产生自由电子扩散现象形成电位差
温差电势:在一导体中,由于两端温度不同产生的电势
热电偶是通过测量热电动势来实现测温的。热电偶实际是一种换能器,它将热能转化为电能,用所产生的热电动势测量温度。
闭合回路的总势电势
1. 两种不同性质的导体材料皆可制成热电偶
2. 热电势EAB(T,T0),在材料一定时,仅决定于测量端和参考端的温度,与热电偶的形状和尺寸无关。
3. 热电偶参考端温度必须保持恒定1. 均质导体定律:由同一种均质导体(半导体)组成的闭合回路,不论导体(半导体)的截面积、长度以及各处的温度分布如何,均不产生热电势。由一种材料组成的闭合回路存在温差时,回路产生热电势材料不均匀。此性质可检查热电极材料的均匀性
2. 中间导体定律:由不同材料组成的闭合回路中,当各种材料接触点的温度都相同时,则回路中热电势的总和等于零。1)在热电偶回路中加入第三种均质材料,只要两端温度相同,则对热电偶回路的总电势无影响
2)如果两种导体A、B对另一种参考导体C的热电势为已知,则这两种导体组成的热电偶的热电势是它们对参考导体热电势的代数
3. 中间温度定律接点温度为T, T0的热电偶,它的热电势等于接点温度分别为T,Tn和Tn,T0的两支同性质热电偶的热电势的代数和。
热电偶冷端温度补偿:只有在T0固定时,与T才是单值函数。标定时,T0=0℃,实测时如T0不=0℃,需对冷端温度进行处理。
1. 冷端恒温法①冰点法:在实验室条件下,将热电偶冷端置于冰点恒温槽中,使冷端温度恒定在0℃——适用于实验室。②恒温法:把冷端用补偿导线引至电加热的恒温器内。维持冷端为某一恒定的温度,适于工业应用。
2. 补偿导线法①热电偶一般较短,但常需要将输出温度信号控制室。
②如用铜导线将信号引至控制室,则冷端仍在热设备附近受热源影响而不稳定。
3. 计算修正法
4. 补偿电桥法:在热电偶测温系统中串联一个不平衡电桥。利用不平衡电桥产生的电压来补偿热电偶冷端温度变化而引起的热电势变化
热电阻测温:利用金属或半导体材料的电阻值随其温度变化的特性进行测温。
优点:结构简单、精度,使用方便,无冷端补偿问题。缺点:金属热电阻体积,热惰性;测温不能太高,需外电源供电;连接导线阻值易受环境温度影响
电阻温度系数:在某一温度间隔内,温度变化1℃时的电阻相对变化量。1/℃
铂热电阻;特点:准确度、稳定性好,性能可靠
铜热电阻;特点:①电阻值与温度的关系几乎直线②③材料易提纯④价格便宜
缺点:易氧化,不适应腐蚀性介质或高温下工作。
平衡电桥两线接法特点:1. Rt置于滑线电阻RH的相邻桥臂线性转换规律。2. Rt计算公式中未包含电源E电源的种类和稳定性不影响测量结