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测试工具校验-推进成效明显

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工作量器事先已经过检定。2.称量法仪器校验称量法用秤代替了容积法中的工作量器,可以采用机械式的杠杆秤,也可以采用传感器式的电子秤。该法适用于高黏度液体流量计的检定。3.标准体积管法标准体积管内有一个可移动的活塞和两个检测开关,开关间的体积为已知。被检流量计与标准体积管串接,当液体经过流量计而进入体积管时,将推动活塞在管内移动。确定了活塞通过两个检测开关的时间,就可以求得流量值并与流量计示值比较。该方法可采用实际液体,在现场对流量计进行检定。1.流量的概念仪器校验的流量就是在单位时间内,流体通过封闭管道或明渠某截面处的量。这个通过量如果是流体的体积V,可称它为瞬时体积流量qV,简称体积流量或容积流量;如果是流体的质量m,则称它为瞬时质量流量qm,简称质量流量。
测量流量时,有时也需要测量在给定时间内通过流体的总体积或总质量。以测量累积流量为主的仪表称为累积流量计(或流量表)。在仪器校验测量流量的过程中,流体的温度和压力常常会发生变化,因此密度和黏度也随之改变,特别是对于气体,温度和压力导致的密度改变显著,因此必须考虑它们的影响并进行修正。2.流量的单位SI中体积流量的单位为立方米/秒(m3/s),质量流量的单位为千克/秒(kg/s),体积流量累积值的单位为立方米(m3),质量流量累积值的单位为千克(kg)。工程上也常用立方米/时(m3/h)和千克/时(kg/h)等单位。3.流量计的分类测量流量的仪器统称为流量计。不同种类的流量计根据不同的测量原理工作。
通常可分为容积式和推理式两种。容积式流量计以流体本身的动力在流量计进出口之间产生压力差,推动其运动部件移动或转动,使流体不断充满或离开壳体与运动部件构成的空间(即具有标准容积的“计量空间”),由流体充满计量空间的次数即可求得通过流量计的累积流量,达到连续测量的目的。推理式流量计是除容积式流量计之外的各种流量计的总称,它们利用流体在流动过程中的物理现象或物理特性与流速和流量之间的关系来工作。这类流量计包括差压式流量计、速度式流量计、电磁流量计、流体振动式流量计、超声流量计、激光流量计、核磁共振式流量计以及量热式流量计等。差压式流量计主要分为节流式流量计和面积式流量计。若在流体经过的管路中安装一个使流通截面缩小的节流件,则流体在该节流件前后将产生静压差,该静压差与流体流量之间通过伯努利方程联系起来,据此可根据静压差计算流量。
若保持节流件前后压力差恒定,则流量增大时节流件处的流通截面也应相应增大,面积式流量计(转子流量计)便根据这一原理,通过锥管使不同的面积与浮子位置一一对应。速度式流量计是直接或间接地通过测量流速来得到流量的一种流量计,其中仪器校验应用广泛的是涡轮流量计。涡轮流量计利用流体流动推动叶轮转动,流体流速与叶轮转速成正比,通过测量叶轮转速即可得流量值;电磁流量计基于法拉第电磁感应定律,将流入管道内的液体流量线性变换为感应电势信号,它要求流体具有一定的电导率;超声流量计根据流体流速对超声波频率产生的多普勒效应,经测量发射和返回的超声之间的频率差来计算流速和流量。质量流量计是直接反映质量流量的一种流量计,仪器校验常见的是科里奥利质量流量计,其原理是当流体在一个振动的金属管内流动时,流体因受到科氏力的作用而使得谐振系统的相位差和质量流量之间呈一定关系,据此可计算质量流量。
表面粗糙度仪器校验是评定零件表面各种微小加工痕迹的参量,它与表面的反射能力、光泽度以及表面的斑点、缺陷等概念不同。表面粗糙度过去仅具有几何学的含义,现在也引入了一些表征耐磨性特征方面的要素。表面轮廓仪器校验误差通常是周期起伏的,按周期长短可分为线轮廓度、波度和表面粗糙度:波距在1~10mm之间为波度,更大的为线轮廓度,更小的为粗糙度。为了在评定表面粗糙度时线轮廓度和波度的影响,规定了取样长度和评定长度。在取样长度内,评定表面粗糙度的基准线为一条直线。实际轮廓上各点到基准线之间的距离称为轮廓偏距yi。评定表面粗糙度的主要参数有轮廓的算术平均值偏差Ra、微观不平度十点高度Rz和轮廓大高度Ry。
不同情况下可以采用不同参数。Ra是在取样长度内轮廓偏距值的算术平均值,以下式表示:Rz是取样长度内5个大峰高和5个大谷深之和的平均值,以下式表示:Ry是取样长度内轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离。表面粗糙度仪器校验没有分等级,直接以Ra、Rz或Ry的数值来表示。仪器校验测量粗糙度的方法有以下三类:①用目视、放大镜或显微镜与样板比较;②用光切显微镜、干涉显微镜、电子显微镜甚至扫描隧道显微镜把微观不平度放大后测出峰谷高度;③用触针扫描并将峰谷高低转换为电信号绘出轮廓图形,或用模拟计算或数值计算技术处理后得到上述参数表示的粗糙度值。大部分仪器校验测量表面粗糙度的仪器都可以用标准样板来检定或校准。
标准样板有单刻线、多刻线和磨削样板等若干种。单刻线样板是在粗糙度极小的基板上刻出一条截面为V形的槽,6个不同深度的样板组成一组,用于检定光切显微镜和干涉显微镜等光学仪器。多刻线样板的刻线有三角形、正弦形、梯形和混合形等多种截面形状,用于检定触针式电动轮廓仪。磨削样板也用于检定电动轮廓仪。复现仪器校准直线度的标准有实物形式和自然形式两种。实物形式通常以具有一定宽度的平尺作为标准;自然形式通常以光的直线传播性质为基础。工业上常用刀口直尺作为计量直线度的量具,而检定刀口尺的对板就是一种平尺。制造平尺的材料有钢、铸铁、花岗岩等,仪器校准长度小于300mm时也有用玻璃制成的,称为长平晶。仪器校准平尺本身的工作面直线度是用两尺互检或三尺互检的方法确定的。




显示模块可以选择频谱曲线显示或时域信号显示,还可以根据需要进行线性或对数显示。美国一起公司开发的LabVIEW图形化实验室虚拟仪器工程平台,以其强大的功能可为虚拟仪器的开发提供一个理想的平台,本文借助于开发平台设计了适合高校实验教学的虚拟信号频谱分析仪。随着电力电子技术的广泛应用,带来了很大的便利,但同时也带来了不容忽视的电磁干扰问题,这就要求必须对EMI特性进行准确的测量,这对提高电力电子装置的电磁兼容性具有重要意义。
  近几年,在整个电磁兼容测量技术及所属服务领域不断出现许多新的测试仪器和测试方法,基本且有效的测试设备还是频谱分析仪和EMI接收机。频谱分析仪谈到测量电信号,电气工程师首先想到的可能就是示波器。示波器是一种将电压幅度随时间变化的规律显示出来的仪器,它相当于电气工程师的眼睛,使你能够看到线路中电流和电压的变化规律,从而掌握电路的工作状态。但是示波器并不是电磁干扰测量与诊断的理想工具。这是因为)关键的是动态范围,干扰频谱不同分量的差别有个量级以上,需要dB以上的动态范围;而八位的示波器仅有dB左右的动态范围,不能满足电磁干扰的测量要求。
  )所有电磁兼容标准中的电磁干扰极限值都是在频域中定义的,而示波器显示出的是时域波形,因此测试得到的结果无法直接与标准比较。为了将测试结果与标准相比较,必须将时域波形变换为频域频谱。)电磁干扰相对于电路的工作信号往往都是较小的,并且电磁干扰的频率往往比信号高,而当一些幅度较低的高频信号叠加在一个幅度较大的低频信号时,用示波器无法进行测量。)示波器的灵敏度在毫伏级,而由天线接收到的电磁干扰的幅度通常为微伏级,因此示波器不能满足灵敏度的要求。
  测量电磁干扰更合适的仪器是频谱分析仪,频谱分析仪是一种将电压幅度随频率变化的规律显示出来的仪器,它显示的波形称为频谱。频谱分析仪克服了示波器在测量电磁干扰中的缺点,它能够测量各个频率上的干扰强度。对于电磁干扰问题的分析而言,频谱分析仪是比示波器更有用的仪器,用频谱分析仪可以直接显示出信号的各个频谱分量。.频谱分析仪的原理频谱分析仪是一台在一定频率范围内扫描接收的接收机,它的原理图如图所示。频谱分析仪采用频率扫描超外差的工作方式。




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