建筑环境测试技术之6物位测量
建筑环境测试技术试题(带答案)

6.
7.
)
电阻率大,可以得到小体积元件 电阻温度特性尽可能接近线性
)
涡轮流量计D.涡街流量计
)
C.涡轮流量计(速度)
直接
物理量变换
对称性
温差电势
D.涡
信号传
最广泛的是:孔板式—和文丘里管。
测量粘性的、腐蚀性的或易燃性的流体的流量时,应安装隔离容
器。
差压式流量计由节流装置
D
B.1/2
属于非接触测温的是(
B.热电阻测温
D.3/4
C.2/3
D)
C.膨胀式测温
D.光学温
7.在校正风洞内标定测压管时,待标定测试管设置在风管的(
A.收缩段B.稳压段C.实验段D.过渡段
8.下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是(A
A.电阻温度系数a应尽可能小
C.价格便宜,工艺性好
9.下列哪种流量计属于容积式流量计?
A.转子流量计B.椭圆齿轮流量计
10.下列哪种流量计属于差压式流量计?
A.转子流量计B.椭圆齿轮流量计
街流量计
填空题(每空1分,共25分) 测量方法的分类中,按测量手段分为: 接、组合
测量仪表的三个基本的功能是:
B.
D.
(B
C.
(A
1.
2.
测量结果显示
3.
随机误差特点:
有限性
单峰性
4.
热电偶电势由
接触电势
A.1>2B.1=2C.1<2
D.无法比较
3.下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是(
A.灵敏度B.分辨率
4.69X102有几位有效数字?
A.1B.2
建筑环境测试技术知识总结概念大全

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。
建筑环境测试技术习题与解答

《建筑环境测试技术》2011-2012学年复习题答案(名词解释)1、测量,变差,灵敏限,线性度,极限误差,等精度测量,系统误差,随机误差、粗大误差的概念1)测量:是借助于特殊工具和方法,通过实验手段将被测量与同种性质的标准量进行比较,确定二者之间的关系,从而得到被测量的量值。
2)变差:又称回差,是指仪表在上行程和下行程的测量过程中,同一被测变量所指示的两个结果之间的偏差灵敏限(静态特性):灵敏限是指能引起输出变化的输入量的最小变化值。
灵敏度:表示测量仪器对被测量变化的敏感程度。
也就是测量仪表指示值增量与被测量增量之比。
线性度:表示仪表的输出量随输入量变化的规律。
引用误差=(绝对误差的最大值/仪表量程)×100%极限误差:极限误差就是在设计允许误差范围内的最边缘误差。
等精度测量:在保持影响测量误差的各因素不变的情况下对同一被测量进行相同次数的测量过程。
系统误差:在多次等精度测量同一个恒定值时,误差的绝对值和符号保持不变,当条件改变时按某种规律变化的误差。
随机误差:指对同一恒定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:在一定的测量条件下,测得值明显地偏离实际值所造成的误差。
(2-25填空、选择)1、系统误差的分类?系统误差产生的原因?分类:恒定系差、变值系差原因:测量仪器设计原理及制作上的缺陷;测量时环境条件产生的误差;采用近似值的测量方法或近似值的计算公式;测量人员估计读数时习惯偏于某一方向等原因引起的误差。
2、测量仪表的具有哪些性能参数?主要包括:测量范围、精度、温度稳定性、静态特性、动态特性等。
3、有人想通过减小仪表盘标尺刻度分格间距的方法来提高仪表的精度等级,这种做法能否达到目的?为什么?答:不对,精度等级是以它的允许误差占表盘刻度值的百分数来划分的,其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值越大。
仪表盘的量程确定,若减小刻度分格间距·4、T、K、J、E、S、R、B分度号的标准热电偶各是什么金属导线构成的?T铜-铜镍、K-镍铬镍硅、J-铁铜镍、E-镍铬铜镍、S-铂铑10 铂、R-铂铑13 铂铑、B铂铑30 铂铑65、标准热电偶型号如何表示的?Pt100表示什么意思?Cu100表示什么意思?答:生产工艺成熟、成批量生产、性能优良的热电偶。
建筑环境测试技术

测量的重要意义主要体现在哪些方面?答: 1、在工程设计中提供图纸资料、明确占地范围了解周边工程、了解占地范围内有无城市地下管线、是否对勘探和机械设施造成影响,如果没有工程测量带来的各种比例尺地形图及管线探测图,工程设计就成了无米之炊。
2、在施工过程中,工程的第一步就是建筑物、构筑物的实地定位放样,因为建筑物在什么地方摆放,不可能随随便便找个地方,根据建筑物的用途、工艺流程或对于同一建筑物的各个不同部分,其精度要求是不一致的,而且往往相差非常悬殊,此时应正确制定工程建筑物定位的精度要求,如果定得过宽,就可能造成质量事故,反之若定得过严,则给放样工作带来不少困难,从而增加放样的工作量,延长放样时间,也就无法满足现代化高速度施工的需要。
3、就是确定建筑物放样的精度,建筑物竣工时的定位误差是由施工误差和测量放样误差所引起的。
由于各种建筑物或同一建筑物中各不同的建筑部分,对放样精度的要求是不同的,因此应考虑到施工现场条件与施工程序和方法,分析这些建筑物是否必须直接从控制点进行放样,对于某些建筑元素,虽然它们之间相对位置精度要求很高,但在放样时,可以利用它们之间的几何联系直接进行。
因此工程测量工作前,制定必要的合理的精度,是关系到该工程建设中周期长短的一项重要的工作。
2.测试和测量是什么样的关系?答: 测量是通过相互比较的一个实验过程,目的是确定其量值大小,单位可以任意选定;测试是具有试验性质的测量,目的是通过多参量的试验来确定其物体的特性或条件的最佳状态,单位也可以是任选的, 测试一般都是通过计量手段和应用计量科学原理进行的,而且对象都是“量”,所以测试又是保证量值统一的重要环节,测试的实质就是测量,都是为了确定其量的数值。
测试是测量和试验的全称,有时把较复杂的测量成为测试.1.某整齐供热系统的蒸汽压力控制指标为1.5 pa要求指示误差不大于±0.05MPa现用一只刻度范围为0~2.5MPa,精度等级为2.5级的压力表是否满足使用要求?为什么?应选用什么级别的仪表?解:△Xm=rm*Xm=±(2.5⁄100) X2.5=±0.0625(MPa)由于0.05 MPa<0.0625MPa 超过了要求指示误差。
建筑环境测试技术

1、测量:以确定量值为目的的一组操作,即测量中的比较过程,将被测参数的量值与作为单位的标准量进行比较,比出的倍数即为测量结果。
2、直接测量:直接从测量仪表的读数获取被测量量值的方法。
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:当某项测量结果需用多个未知参数表达时,可通过改变测量条件进行多次测量,根据测量量与未知参数间的函数关系列出方程组并求解,进而得到未知量。
3、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。
4、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、记录仪器、传感器和变送器等。
5、测量仪表的类型模拟式: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。
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。
6、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。
7、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。
8、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。
9、测量差误:测量仪器仪表的测量值与被测量真值之间的差异,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。
10、真值A0:一个物理量在一定条件下所呈现的客观大小或真实数值称作它的真值。
指定值A S:由国家设立各种尽可能维持不变的实物标准,以法令的形式指定其所体现的量值作为计量单位的指定值。
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值,称为实际值。
11、示值:由测量器具指示的被测量量值称为测量器具的示值,也称测量器具的测量值或测得值,包括数值和单位。
12、绝对误差:Δx=x-Α;x为测得值,A为实际值。
13、误差来源:仪器误差、人身误差、影响误差、方法误差。
建筑环境测试技术(第二版) 方修睦 第二章 测量误差和数据处理习题答案

∙
∑������������=1 ������������2
2-18:������������̅
=
������ √������
=
1.2 16
=
0.3
2-21: 权:不等精度观测值在计算未知量的最可靠值时所占的“比重”或“份额”。 等精度测量 是指在测量条件(包括测量仪器、测量人员、测量方法及环境条件等)不变的情况下,对某
������}=∫−������������
1 ������∙√2������
∙
������−
������2 2������2
∙
d������=0.683
P{|������������ |≤2������}=∫−22������������
1 ������∙√2������
∙
������−
������2 2������2
化的误差。前者称为定值系统误差,后者称为变值系统误差。
随机误差也称为偶然误差和不定误差,是由于在测定过程中一系列有关因素微小的随机
波动而形成的具有相互抵偿性的误差。
粗大误差:在一定的测量条件下,明显偏离实际值或超出规定条件下预期的误差。
2-14:单峰性、有界性、抵偿性、对称性。
2-15:
P{|������������ |≤
×
100%;示值相对误差������x
=
∆x × 100%;
x
满度相对误差������m
=
∆������������ ������������
×
100%
修正值:用代数方法与未修正测量结果相对,与补偿其系统误差的值,c = −∆x
2-3:真实值:一个物理量在一定条件下所呈现的客观大小或真实数值称作它的真值。做到无
建筑环境测试技术课程教学大纲

《建筑环境测试技术》课程教学大纲一、课程的性质和任务本课程是建筑环境与能源应用工程专业学科与技术基础教育课程部分中的一门选修课程。
课程在介绍测量基本知识,测量误差的分析与处理的基础上,着重阐述了建筑环境与能源应用专业中涉及的温度、湿度、压力、流速、流量、液位,气体成分等参数的基本测量方法、测试仪表的工作原理及应用。
通过学习本课程,使学生掌握建筑环境测试的基本知识,掌握常见测试仪表的原理、结构。
二、课程的基本内容及要求1、测量的基本知识了解测量及测量仪表的基本知识,误差的分类、来源。
掌握测量系统的组成;测量误差的基本概念及仪表的精度等基本技术指标的概念。
2、温度测量了解温标的基本概念;热电偶温度计、热电阻温度计的基本结构及安装;了解热电偶、热电阻测温误差分析。
掌握热电偶温度计的工作原理、测温定律、冷端温度补偿方法3、湿度测量了解湿度的基本概念;了解露点法、吸湿法的测量原理。
掌握干湿球湿度计、氯化锂电阻湿度计、电容式湿度计的工作原理及仪表结构4、压力测量了解压力的基本概念;液柱式压力计的组成;认识活塞式压力计;掌握弹性式压力计的工作原理及结构特点;掌握常用的电气式压力仪表的工作原理及结构特点。
5、流量测量了解流量的基本概念,了解涡街流量计、涡轮流量计、容积式流量计、超声波流量计的原理及应用;了解标准节流装置。
掌握差压式流量计的工作原理;掌握转子流量计、电磁流量计的工作原理及仪表应用。
6、液位测量了解液位参数的测量;了解电接点式液位计的原理。
掌握静压式和浮力式液位计的工作原理及使用基本要求。
7、成分分析测量了解各种成分分析仪表。
掌握CO测试仪、CO2测试仪、SO2测试仪等的工作原理及应用。
四、学时分配建议序号教学内容学时备注1 测量的基本知识 22 温度测量及仪表 53 压力测量仪表 44 流量测量及仪表 45 湿度测量及仪表 36 液位测量 37 其他测量仪表 3合计24五、教材及主要教学参考。
建筑环境测试技术期末复习重点

A/D转换: 模拟--数字转换BB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CC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/UC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。
C测量的方式不同,测量方法分: 偏差法,零位法,微差法C粗大误差? 在一定的测量条件下,测得值明显地偏离实际值所形成的误差成为粗大误差,也称为疏失误差,简称粗差。
C测量中同时存在系统误差和随机误差其具体处理的原则是什么?C测量(液体)气体介质时取压口如何选择:.a在管道或烟道上取压时,取压点要选在被测介质流动的直管道上;不要选在管道的拐弯,分叉死角或其他能形成漩涡的地方。
建筑环境测试技术第三版课后题答案第六章

建筑环境测试技术第三版课后题答案第六章一、选择题1 机械通风不包括下面哪一类?() [单选题] *A:自然通风(正确答案)B:个性化送风C:置换通风D:混合送风2 常用的自然通风实现形式不包括下面哪一项?() [单选题] *A:穿堂风B:置换送风(正确答案)C:单面通风D:被动风井通风3 室内某一点的压力和室外同标高未受扰动的空气压力的差值称为该点的()。
[单选题] *A:正压B:负压C:余压(正确答案)D:风压4 在不同气流组织形式中,()形式的余热利用效率最高。
[单选题] *A:下送上回(正确答案)B:上送上回C:上送下回D:上送侧回5 混合通风的最突出缺点是( )。
[单选题] *A:不稳定B:很难达到设计要求C:工作区温度不均匀D:空气容易污染(正确答案)6 个性送风的主要优点是()。
[单选题] *A:节约大量能量B:个性化控制(正确答案)C:空间温度均匀D:空间气流稳定7 空气进入房间的时间称为()。
[单选题] *A:空气龄(正确答案)B:污染物年龄C:排空时间D:送风时间8 用空气龄来评价室内气流分布,主要是因为它反映了()。
[单选题] * A:室内空气的污染程度B:室内气流场的均匀程度C:室内空气的新鲜程度(正确答案)D:室内气流组织的排污能力9 采用换气效率是不是就能判定室内空气品质的优劣了?()。
[单选题] *A:是,正确B:否,还需要加上排污效率(正确答案)C:否,换气效率不是判别室内空气品质的指标D:否,还需要加上空气龄10 采用以下哪种指标可以评价室内各处空气品质的优劣?()。
[单选题] *A:空气龄加排污效率(正确答案)B:空气龄加换气效率C:空气龄D:排放效率与污染物年龄11 办公室内有一复印机和一人员工位。
由于活塞流的空气龄最短,所以:()。
[单选题] *A:只有在没有其他污染源的时候才应该采用活塞流B:只有在多重污染源共存的情况下才应该采用活塞流C:不管室内如何布局,都应该采用活塞流D:只有当复印机布置在人员的下游时才应该采用活塞流(正确答案)12 ()是用新鲜空气置换原有空气的快慢与活塞通风下置换快慢的比值。
建筑环境测试技术

2、转换和处理部分 根据感受部分和显示部分的需要,将感受元件 输出的信号转换成显示部分易于接收的信号。 对不同的测量系统,转换和处理一般有两种形 式: (1)非电量的转换:弹簧管压力计的测量。 (2)电量的转换与处理:热电阻配动圈仪表测 量温度。
计算机测量系统框图
如电阻器电阻温度系数的测量,已知电阻器阻 值Rt与温度t满足关系
Rt R20 (t 20) (t 20)2
可通过联立方程组求解温度系数。
2、按测量方式分类
1)偏差式测量法
在测量过程中,用仪器仪表指针的位移(偏差) 表示被测量大小的方法,称为偏差式测量法。由于 是从仪表刻度上直接读取被测量,包括大小和单位, 因此这种方法也叫直读法。
实验研究历来是科学研究的重要手段之一,也 是一种最基本的研究手段,即使在计算机仿真计 算盛行的今天仍不失其重要性。实验研究必然离 不开对被研究对象特性参数的测量。
在科学技术领域,许多新的发现和发明往往是 以测量技术的发展为基础;在生产活动中,新的 工艺和设备的产生也依赖于测量技术的发展水平; 可靠的测量技术对于生产过程自动化、设备的安 全及经济运行都是必不可少的先决条件。
一般来说,为了测量某一被测量的值,根据 测量的精度要求,将若干测量设备(包括测量仪 表、装置、元件及辅助设备等)按照一定的方式 连接起来,这种连接组合即构成了一种测量系统。
测量系统都是为一定的测量目的与要求而设 计的。因此,测量的目的与要求不同,所使用的 仪表也会有悬殊的差别。
就测量过程中测量系统各部分不同的作用看, 一般测量系统都可由四个部分组成。
第二节 测量仪表
一、测量仪表的类型 二、测量仪表的组成 三、测量仪表的主要性能指标
第二节 测量仪表
一、测量仪表的类型 1、模拟式测量仪表 对连续变化的被测物理量(模拟量)直接进行 连续测量、显示或记录的仪表。 2、数字式仪表 将被测的模拟量首先转化成数字量再对数字量 进行测量的仪表。
建筑环境测试技术

vi2
三.有限次测量下测量结果表达式
步骤:
1)列出测量数据表;
2)计算算术平均值 x
3)计算
ˆ
和
ˆ ; x
、 vi
、
v
2 i
;
4)给出最终测量结果表达式:
x 3ˆ 置信概率0.9973 x
x 2ˆ 置信概率0.9545 x
x ˆ
置信概率0.6827
x
第三节 系统误差分析
一、分类: • 恒定系统误差
①正确度—说明测量值与真值之间的接近 程度,反映系统误差大小的程度。
②精密度—说明测量值的分散性,反映随 机误差大小的程度。
③准确度—反映系统误差和随机误差合成 大小的程度。
对于测量者来说,正确度高的精密度不一 定高,反之亦然。但准确度高的正确度和 精密度都高。
三.测量仪表的主要性能指标
1.量程范围: 仪表能够测量的最大输入量与最 小输入量之间的范围称作仪表的量程范围。
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
3.组合测量:被测量不能通过直接测量或 间接测量得到,而必须通过直接测量的 测得值或间接测量的测得值建立联立方 程组,通过求解联立方程组的办法才能 得到最后结果。
公式:
f1 ( y1, y2 ym , x11, x21 xn1 ) 0
建筑环境测试 技术 答案

建筑环境测试技术答案思考练习题1、按照测量手段进行分类,测量通常分为哪几种类型?1)直接测量2)间接测量3)组合测量2、按照测量方式进行分类,测量通常分为哪几种类型? 1)偏差式测量2)零位式测量3)微差式测量 3、测量系统由哪几个环节组成?测量系统由被测对象和测量设备组成,测量设备一般由传感器、变换器、显示装置、传输通道组成。
4、当测量次数N→∞时,测量值的数学期望为什么等于被测量的真值? 当测量次数n??时,样本平均值的极限定义为测得值的数学期望。
Ex?limn???1??nn?i?1?xi? ?nnnin??i?xi?A ???i?i?1?xi?1n?nA ???i?i?1n?xi?1i?nA根据随机误差的抵偿特性,n1n当 n??时,??i?0 ,即?xi?nA?A?i?1i?1?xi?1i?Ex所以当测量次数 n??时,样本平均值的极限定义为测得值的数学期望。
5、间接测量的误差分配通常采取什么原则? ①等作用原则,②调整原则。
6、温标的三要素是什么?温度计、固定点和内插方程。
7、热电偶的冷端温度为什么需要进行冷端温度补偿?根据热电偶的测温原理,从 EAB(T,T0)?f(T)?f(T0) 的关系式可以看出,热电偶回路所产生的电势,只有在固定冷端温度T0时,其输出电势才是热端温度T的单值函数。
在热电偶的分度表或分度检定时,冷端温度都保持在0℃;在使用时,往往由于现场条件等原因,冷端温度不能维持在0℃,使热电偶输出的电势值产生误差,因此需要对热电偶的冷端温度进行处理。
8、热电阻和半导体热敏电阻的温度电阻特性一致吗? 金属导体电阻温度系数一般为正值;半导体材料的电阻温度系数一般为负值,但阻值与温度的关系呈非线性9、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???PlPb?100% Pl―空气在露点温度Pb―空气在干球温度Tl时的饱和水蒸气压力;T 时的饱和水蒸气压力。
建筑工地测量的要点

建筑工地测量的要点
1.地面测量:在建筑工地开始施工之前,需要进行地面测量确定工地的基准点。
这个过程包括确定地面高程、平整度和地形特征等。
工程测量仪器,如水准仪和经纬仪等,可用于测量高程和角度。
2.地基测量:地基测量是确定建筑物基础的重要步骤。
这涉及到测量土壤的力学特性、地下水位和地质特征等。
通过使用测斜仪和土壤钻孔机等仪器,可以了解地基的稳定性和承载能力,确保建筑物的稳定性。
3.建筑物尺寸测量:建筑物尺寸的测量是保证建筑物设计符合要求的重要环节。
建筑物的平面尺寸、高度、地面坡度和墙壁的角度等都需要进行测量。
工程测量仪器,如全站仪和测距仪,可以用于精确测量建筑物的尺寸。
4.建筑物位置测量:准确测量建筑物的位置对于建筑施工和最终的使用非常重要。
包括测量建筑物的定位、水平和垂直位置。
全站仪和GPS (全球定位系统)等测量仪器可用于测量建筑物的位置,并确保其与设计图纸相符。
5.管线测量:工地中的管线布置和连接是保证供水、排水和电力等要素顺利运行的基础。
在施工之前,需要进行精确的测量,确定管道的位置和高度,并与设计图纸进行对比。
测深表、测角仪和输电线测量仪等测量工具可用于测量管线位置和角度。
6.环境测量:环境测量是为了评估工地周围的环境条件和影响建筑物稳定性的因素。
这包括测量风速、气温、湿度和土壤含水量等。
这些信息可用于决定施工的最佳时间和方法。
总之,建筑工地测量的准确性对于建筑物的质量、安全性和稳定性至关重要。
通过使用适当的测量仪器和方法,并参照设计图纸进行对比,可以确保测量结果的准确性,并为施工提供基准点。
《建筑环境测试技术》PPT全套课件(完整版641页)大学讲课-学习复习-PPT课件(各高校通用)

[4]《过程检测技术与仪表》化学工业出版社,1999年。 [5]《暖通规范实施手册》建筑工业出版社,2000年。
2019/9/3
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01章 02章 03章 04章 05章 06章 07章 08章 09章 10章 11章 12章 13章
表示指示值的分散性。同一条件下多次测量,得到测量结果的 分散程度,反映了随机误差
正确度(ε)
指示值与真值的接近程度。反映了系统误差
准确度(τ)
精密度与正确度的综和。反映了系统误差和随机误差
2019/9/3
12
例2:射击结果分析
(a)正确度、精密度低; (b)精密度低; (c)精密度高、正确度低; (d)准确度高
仪表准确度等级:S
按照 γm 分级
0.1 ; 0.2 ; 0.5 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.5 ; 5.0 ; 0.1=0.1%,•••
满度相对误差实际给出了仪表全量程内绝对误差
201的9/9/3最大值
42
例1、某电压表S=1.5,试算出0~100V量程中 的最大绝对误差
解:最大绝对误差
%
1.5 1.00
100 %
1.5%
2019/9/3
47
解:
1.0级温度计,可能产生的最大绝对误差
xm1
m1
xm1
1.0 100 1.0C 100
示值 x2相对x误x22 差100
%
1.0 1.00
100
%
1.0%
显然适当选择测量仪表的量程,才能减小
建筑环境测试技术答案

4 、解:绝对误差00.320.3260.006x x A Mpa ∆=-=-=-实际相对误差0.006100%100%0.18%0.326A xA ∆γ-=⨯=⨯=-示值相对误差0.006100%100% 1.88%0.32x x x ∆γ-=⨯=⨯=-绝对误差3043.743.20.5m h x x A ∆=-=-=实际相对误差0.5100%100% 1.16%43.2A xA ∆γ=⨯=⨯=示值相对误差0.5100%100% 1.14%43.7x x x ∆γ=⨯=⨯=5 、解:示值误差0x x A x A ∆=-=- 示值相对误差100%A xx ∆γ=⨯ 示值引用误差100%mm mx x ∆γ=⨯精度级别100(0.10.20.51.01.52.55.0)m S S γ≥=、、、、、、 6、解:示值误差024.9525.00.05x x A x A ∆=-=-=-=-℃ 示值相对误差0.05100%=100%0.20%24.95A xx ∆γ-=⨯⨯=- 示值引用误差100%mm mx x ∆γ=⨯ 在25℃时,0.05100%=0.20%25.0mm mx x ∆γ-=⨯=- 7 、解:绝对误差0.1100.0110100m m m x x A mA ∆γ=⋅=±⨯=±=± 810mA mA <故该表合格8、解:绝对误差48-502x x A V ∆=-==- 在50V 时,引用误差 2.550 1.25100m m m x x V ∆γ=⋅=±⨯=± m x x ∆∆>9、解:第一根管道的示值相对误差10.002100%=100%0.851%0.235x xx ∆γ=⨯⨯=第二根管道的示值相对误差20.004100%=100%0.47%0.855x x x ∆γ=⨯⨯= 12x x γγ<故第二根管道测量效果好10、解:绝对误差0.5200.5250.005x x A Mpa ∆=-=-=-实际相对误差0.005100%100%0.95%0.525A xA ∆γ-=⨯=⨯=-示值相对误差0.005100%100%0.96%0.520x x x ∆γ-=⨯=⨯=-15、解:随机误差在±σ的概率:{}2220.6826i p ed δσσσδσσ--≤==⎰随机误差在±2σ的概率:{}2222220.9544i p ed δσσσδσσ--≤==⎰随机误差在±3σ的概率:{}2232330.9973i p ed δσσσδσσ--≤==⎰16、解:单次测量均方根误差的贝塞尔公式:σ==17、解:平均值29.1829.2429.2729.2529.2629.245x ++++==单次测量均方根误差0.0354σ====均方根误差σ=1.2;n=16 平均值均方根误差0.3x σ=== 22、解:平均值()1110.50780.43850.38120.37180.350130.402200.40356n i i x x n ===⨯⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=∑均方根误差0.0502σ=算术平均值的标准差0.0067x σ=== 测量结果30.4030.020x x x σ=±=±即()0.383,0.423x ∈ 〔Q2:用不用去除粗大误差?〕23、解:间接测量的标准差:y σ==取y 得极限误差∆y=3σy ,那么 绝对误差:3y y ∆σ==相对误差:yy ∆=27、解:f x =2.1292f σ====28、解:10.330120.7603.2752088.459A VIt ==⨯⨯=2179.3560A σ====752088.4592179.3560A A σ±=±(Q3:原题中3I I I I OR I I σσ=±=±?)29、解:Q 的相对误差()()221%1%5%8%Q I R t γγγγ=±++=±⨯++=± 30、电能W的相对误差()()221%0.5% 1.5%4%W U R t γγγγ=±++=±⨯++=±32、解:3.14159 3.142→ 2.71729 2.717→ 4.51050 4.511→ 3.21652 3.217→5.6234 5.623→6.378501 6.379→7.6914997.691→33、解:()160.4 2.00.2062.6+++=()210.2815.018.7033.99++=()5170.279335.44.08⨯≈或517.40.27935.364.082⨯≈()26.0100.324484.0⨯⨯=或6030.3248.14.01⨯≈ ()5665.6()66037()7 2.19 ()8 6.285()90.3010()10 4.66335、解:(1) 求出算术平均值100.753x =; (2) 计算V i ,并列于表中;(3) 计算标准差:0.1929σ== (4) 按∆=3σ判断有无i v >3σ=0.5787,经查表知没有粗大误差的测量值 36、 (1) 串联时: 由于M m R R R =+ 总误差相对误差M mm MR R R M m M m R R R R R R γγγ=+++ 又因为Mm R R所以10MmMR R R R γγγγ=⨯+⨯=故大电阻的误差对总误差相对误差影响较大 (2) 并联时: 由于M mM mR R R R R =+总误差相对误差()MMMmm MR R R R R M m M m R R R R R R γγγγγ⎛⎫=+-+ ⎪++⎝⎭又因为Mm R R所以()()10MmMmmR R R R R R γγγγγγ=+-⨯+⨯= 故小电阻的误差对总误差相对误差影响较大 37、解:设y 关于x 的二次多项式为2210y a x a x a =++ 按最小二乘法,可得关于参数a 0、a 1和a 2的方程组:10101010020121111101010102301211111010101023420121111i i i i i i ii i i i i i i i i i i i i i ii i i i a x a x a x y a x a x a x x y a x a x a x x y ============⎧++=⎪⎪⎪++=⎨⎪⎪++=⎪⎩∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑计算的中间结果列于表中:将表中计算结果代入方程组得:0120120121041722105111.714172210513221634840.9422105132216385076197264427.9a a a a a a a a a ++=⎧⎪++=⎨⎪++=⎩得到a 0=10.7460、a 1=-0.0372、a 2=0.0009因此y 关于x 的二次多项式为20.00090.037210.7460y x x =-+ 38、解:1〕求出算术平均值20.025x =℃; 2〕计算V i ,并列于表中;3〕计算标准差:0.3012σ==4〕∆=3σ=0.9036℃,故需要修正 第三章8、当开关置于Ⅰ位置时:()()11,0,(,0)N N E T E T T E T =+24N T =℃对于E 分度的热电偶温度计,由附表5查得: E(20,0)=1.192609; E(30,0)=1.801618 E(24,0)= 1.801608 1.192609(240) 1.1926094 1.142820210E mV -=+⨯=,由题意()()11,,2435.18N E T T E T mV ==所以()()11,0,(,0)N N E T E T T E T =+=36.3228202 mV由附表5查得:E(490,0)=36.190809 E(500,0)=36.99911(T ,0)(490,0)0.1320112490490493.63(500,0)(490,0)0.080819110E E T E E -=+=+=-℃当开关置于Ⅱ位置时,属于热电偶的反向串联,其输出的热电势反映了两个测点1T 和2T 的温度之差,即1212(T ,T )(T ,T )(T ,T )N N E E E -= 所以,2(T ,T )35.18-0.26=34.92N E mV =()()22,0,(,0)N N E T E T T E T =+=34.92 1.142820236.0628202mV +=E(480,0)=35.382802 E(490,0)=36.19080922(T ,0)(480,0)0.6800182480480488.42(490,0)(480,0)0.080800710E E T E E -=+=+=-℃温差为12491.63488.42 3.21T T -=-=℃ 第五章5、由题意得,选择弹簧管式压力表。
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H h x
根据力平衡:
mg Agh C( x0 x)
mg Agh C( x0 x)
一般 h x 即 H h 从而被测液位H可表示为
C H x g
•即弹簧的位移量与液位 成正比。弹簧的顶端连接 有一铁芯,铁芯随着弹簧 的位移在差动变压器内上 下移动输出位移信号。
三.差压式液位计 (密闭容器的液位测量)
P p1 gh
P p1
P P P gh
抵消了容器上部压 力变化对测量的影 响。 安装方式:导压管、法兰式。
四、静压式的“量程迁移”
原理
要求:取压点与压力检测仪表在同一水平高度 限制:安装位置及实际条件,产生附加静压误差
第六章 物位测量
压力测量回顾
压力测量概念 三种测量方法
平衡法 变形法 电气法
电气式压力检测---应变式
应变片
在受压时形状发生变化,电阻因而变化
结构:弹性元件+应变片
弹性元件:金属膜片,弹簧管等 应变片:金属丝或铂 之间粘接
原理
弹性元件产生形变,应变片随形变而电阻变化
监测全量程的物位连续变化。为了达到控制目的, 控制点可以设定在全量程0%到100%之间的任 何一个点。
油水界面计
浮球液位计
高精度金属色带液位计
物位测量方法分类
主要分类
静压式物位检测 浮力式液位检测 电气式物位检测 声学式物位检测 射线式物位检测
方法
受附加压力时仪表输出为“0”
无迁移
P gH
负迁移
正迁移
P 1gH 2 g(h2 h1 ) 1gH B
P g ( H h)
图6.2.6差压变送器的正负迁移示意图
实质:通过迁移弹簧改变变送器零点, 从而同时改变量程的下限和上限而量程 保持不变。 1.无迁移: P gH
3 1 1200 kg / m3 , 2 950kg / m,
h2 5.0m , H m 0 3.0m,
求:1)计算差压的变化量?2)选择差压变送 器量程?3)计算差压变送器迁移量?4)计算 迁移后差压变送器的压差测量范围?5)计算迁 移后差压变送器的液位测量范围? 液位高度变化形成 的差压值为
一.恒浮力式液位检测: 基本原理:浮于液面上的 浮子随着液位上升或下 调整箱 组件 降,根据浮子的位置实 现液位的检测。 例如:浮球式水位控制器:
上限 水银 开关
磁钢
下限 水银 开关 非导 磁管
连杆
浮球 浮筒
二.变浮力式液位检测(浮筒式液位计)
将一横截面积为 A ,质量为 m的空心金属浮筒悬挂在弹 簧上,弹簧的下端被固定, 当测量桶内无水时,浮筒的 重力与弹簧力达到平衡时, 有: mg Cx0
第四节 声学式物位检测
一.超声波检测原理: 20kHz以上频率的机械波称为超声 波。 当声波从一种介质向另一种介 质传播时,因为两种介质的密度 不同和声波在其中的传播速度不 同,在分界面上声波会产生反射 和折射。反射系数与声阻抗( ) v 有关, 超声波物位检测方法通过测量声波从发射至接受反 射回波的时间间隔来确定物位高低。
1 gH 1200 9.8 3 35280 Pa
0 9.8 3 35280 Pa
•所以可选择差压变送器量程为40kPa B (h2 h1 ) 2 g (5 1) 950 9.8 37240 Pa 所以负迁移量为37.240kPa,即将差压 变送器的零点调为-37.240kPa。 负迁移后,差压变送器的最小测量量为:
压阻式压力传感器示意图
布置四个扩散电阻,形成电桥
核心部件-圆形单晶扩散硅膜片
结构-相对封闭两个腔
分别接测量端和参考端 压力差形成单晶硅膜片变形 电桥失去平衡 测量输出电压
第六章 物位测量
两种物位测量要求:
点式物位测量:
在一个离散的预先设定的物位点上进行监测。
连续式物位测量
2.负迁移: 形成原因:容器中液体上方空间气体可凝, 或为防腐加隔离罐或采用法兰式测压差。
正压室: P P 1 1 gH 2 gh 1 负压室: P P 1 2 gh2 差压: P 1gH 2 g (h2 h1 ) 1gH B
为了使变送器的输出不受固定压差的影响, 采用零点迁移法,进行负迁移,迁移量为 B。 • 例如:已知 h1 1.0m ,
浮球式液位计
浮筒液位计
第三节 电气式物位检测
以电容式液位检测为例:
当两圆筒间充以介电常 数为ε 1的气体时,圆筒 的电容量为:
圆筒形金 属导体
2 1 L C0 R ln r
•如果圆筒形电极间的一部分被介电常数为 ε 2的液体所浸没,被浸没的电极长度为H, 此时的电容量为:
2 LH ) H ) 2 2 2 1 ( 2H 1(L 2H C CC C C C 11 2 2 RR RR lnln ln ln r r r r
当超声波传播速度已知,可根据时间求得物位。
H1 2 vt
二.超声波物位计的接收和发射
基于压电效应、和逆压电效应。 发射器:将交变电压转换成向 外发射的机械波。 接收器:把声能转换成电能。 实现方法:检测时一般采用较 高频率的超声脉冲。这样可减少 了单位时间超声波的发射能量, 又可提高超声脉冲的幅值 好处:前者有利于减少空化效 应,温升效应,后者可提高测量 精度。
2 1 L 2 ( 2 1 ) H C0 C R R ln ln r r
当圆筒形电容器几何尺寸一定,电容器电容增量与 液位高度 H 成正比。同时,两种介质的介电常数的 差值越大, C 越大,灵敏度高。
适用对象:非导电液体或固体。 对于导电液体,电极要用绝缘物覆盖作 为中间介质,而液体和外圆筒一起作为 外电极。
浮球式液位控 制器
与电机启动控制装置配套, 用以控制工业或民用水槽、 水箱、水塔和各种酸碱、贮 液槽的液位 控 制 范 围 : 200 ~ 8000mm (超出4000mm时分节装) 输出信号:干簧触点AC380V、 2A,寿命5×104次
UDM-30 系列静压式液位变送器
测量范围:0~0.5m至0~200m 测量精度:±0.2%, ±0.5% 被测介质温度: -25℃~125℃ 负载能力: 0~10mA输出时0~1500Ω 4~20mA输出时0~750Ω 变送器供电电源: 二 线 制 、 三 线 制 时 : DC24V(12~48V)
图6.2.6差压变送器的正负迁移示意图
3.正迁移:变送器位置低于液面基准面。
P g ( H h)
正迁移量为 gh
正、负迁移 是通过迁 移弹簧改 变变送器 零点; 量程调节是 通过满度 调节螺钉 改变变送 器满度值 来实现 图6.2.6差压变送器的正负迁移示意图
第二节 浮力式液位检测
Pmin 0 37.24 37.24kPa
负迁移后,差压变送器的最大测量量为:
Pmin 40 37.24 2.76kPa
差压变送器的测量范围为:-37.24~2.76kPa 实际液位测量范围为: H max 40 3.0 / 35.28 3.4m
实际可测量液位范围为0-3.4m
超声波传播速度的补偿方法 温度补偿 设置校正具
二、电极式液位计
• 利用液体导电原理 制成,是一种简易 液位计。工作原理 见图
BW25浮筒式液位计
产品特点 全金属结构,简洁耐用 使用M7指示器线性指示被测液位 最高使用温度可达400℃ 最高工作压力可达70MPa 最多可安装两个限位开关 4 ~ 20mA 电 流 输 出 主要技术参数 测量范围:0.3~6 m 测量精度:±1.5% F.S
第一节 静压式物位检测
一.静压法测量原理 若液位的高度位h, 则液体底部的压力为:
h
p P B gh p h g
所以测得表压力p即可求得液位高度h。
P B gh
二.压力式液位计 (开口容器得液位测量)
1.用压力表测量液位:
2.法兰式压力变送器测量液位:用于粘度 大、有沉淀、易结晶、易凝固或具有腐 蚀性的介质,为防止导压管堵塞或腐蚀 仪表,采用法兰式压力变送器。