测试技术模拟卷.doc

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上海电机学院 200_–200_学年第_ 学期

《测试技术》课程期末考试试卷

开课学院: 机械学院 ,专业: 考试形式:闭卷,所需时间 120 分钟 考生姓名: 学号: 班级 任课教师___________

一、填空题(共15分,每空格1分)

1. 按是否可采用明确的数学关系式表达,信号可分为 和 两大类。

2. 根据描述信号所采用的独立变量的不同,可分为 域描述和 域描述。

3. 极距变化型的电容传感器存在着非线性度,为了改善非线性度及提高传感器的灵敏度,通常采用 的形式。

4. 电容式传感器有 型、 型和 型3种,其 中 型的灵敏度最高。

5. 谐波信号为 单一的正弦或余弦信号。

6. 为了避免发生混叠现象,采样定理可以描述为采样频率s f 与信号的最高工作频率c f 之间必须满足 。

7. 已知信号为:()sin 3sin 35sin 5g t t t t ωωω=++,则各谐波分量的频率为 ,各频率成分的幅值为 。

8. 幅值调制过程中,载波信号通常为 信号,而测试信号称为 。

二、选择题(共20分,每小题2分)(请将各题答案填入下表)

下列信号中, 信号的频谱是连续的。A.t t t x 30sin 330sin 5)(+= B.)3sin()sin()(21ϕωϕω+++=t B t A t x

C.t e t x at 0sin )(ω⋅=-

D.以上都不是

2. 下列统计参数用以描述随机信号的静态分量的为 。

A.均值

B.方差

C.均方值

D.概率密度函数

3. 脉冲函数的频谱是

A .均匀谱 B. 非均匀谱 C. 逐渐增高 D. 逐渐降低

4. 描述测试系统动态特性的主要指标为 。

A.灵敏度

B.非性线度

C.分辨力

D.相频特性()ϕω和幅频特性()A ω

5.为提高电桥的灵敏度,可采取的方法是。

A.半桥双臂各串联一片电阻应变片

B.半桥双臂各并联一片电阻应变片

C.适当提高电桥的供电电压

D.增大应变片的初始电阻值

6.幅值调制可以看成是调制信号与载波信号。

A.相乘

B.相加

C.相减

D.相除

7.压电材料按一定方向放置在交变电场中,其尺寸将发生变化,称为效应。

A.压电 B.压阻 C.压磁 D.逆压电

8.极距变化型电容式传感器,其灵敏度与极距

9.极距变化型电容型传感器适宜于测量微小位移量是因为

A.电容量微小,响应灵敏度

B.灵敏度与极距非正比,间距变化大则产生非线性误差

C.非接触测量

D.以上都不对

10.测试装置能检测输入信号的最小变化能力,称为。

A.精度 B.灵敏度 C.精密度 D.分辨力

三、判断题(共10分,每小题1分。对"√",错"×")

1.()频谱是离散的信号不一定是周期信号。

2.()为了得到电感、电容式传感器的变化,可采用直流电桥。

3.()频率分析是基于傅立叶变换理论在频域中对信号进行分析的方法。

4.()通过选择合适的测量手段和方法可消除测量误差。

5.()用以描述随机信号动态分量的统计参数为均值。

6.()由单一均值导体构成的回路,如果其冷热端的温度不相同,则会形成热

电动势,回路中有热电流。

7.()正弦信号的频谱为关于原点对称的奇函数。

8.()电阻应变片式传感器的灵敏度主要由受力后材料的电阻率变化决定。

9.()简谐振动的位移幅值与频率无关,而加速度幅值受频率影响较大。

10.()为了实现不失真测试,测试系统的幅频特性曲线是一条平行于ω轴的直

线,相频特性曲线是斜率为-t0的直线。

四、简答题(共10分)

1. 直流电桥有哪几种接法?各自的灵敏度如何?(6分)

2. 力的测量方法有哪两种?各自所依据的原理是什么?(4分)

五、分析题(共20分)

1.下图中采用拉线式传感器进行煤气包存储量检测。请回答该设备中采用何种类型的传感器,该煤气检测的工作原理如何?(10分)

2. 下图为差动式电容加速度传感器。请说明该传感器进行加速检测的工作原理。为何要采用差动式,它有何特点?(10分)

六、计算题(共25分)

1. 某截面积为5cm 2的试件,已知其材料的弹性模量E =

2.0×1011N/m 2,沿轴向受到105N 的拉力,若沿受力方向粘贴一阻值为120Ω、灵敏度为2的应变片。

(1) 求应变片的电阻变化量ΔR 。( )(10分) (2) 若图示电桥中R 1即为该应变片,采用全等臂电桥,供桥端ac 间电压U O = 6V ,问输出电压U y 是多少?(5分)

2. 在一受拉弯综合作用的试件上贴有4个电阻应变片(如下图所示)。应变片感受的应变各为多少?如果采用全桥,如何组桥才能进行下述测试:(1)只测弯矩,消除拉力的影响;(2)只测拉力,消除弯矩的影响?电桥输出各为多少?(10分)

y

0F AE

ε=

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