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AS: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。
14、误差的分类
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。
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:在一定的测量条件下,测得值明显地偏离实际值所形成的误差。
15、产生系统误差的主要原因:①测量仪器设计原理及制作上的缺陷;②测量时的环境条件如温度、湿度及电源电压与仪器使用要求不一致;③采用近似的测量方法或近似的计算公式;④测量人员估计读数时的习惯。
16、系统误差的主要特点:只要测量条件不变,误差即为确切的数值,用多次测量取平均
值的办法不能改变或消除误差,当条件改变时,误差也随之遵循某种确定的规律而变化,具有可重复性。
17、产生随机误差的主要原因:①测量仪器元件产生噪声,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波动,电磁干扰,地基振动等;③测量人员感觉器官的无规则变化而造成的读数不稳定。
18、随机误差特点:①多次测量中误差绝对值的波动有一定的界限,即有界性;②算数平均值趋于零,即具有抵偿性;③当测量次数足够多时,正负误差出现的机会几乎相同,具有对称性。
19、产生粗大误差的主要原因:①测量方法不当或错误;②测量操作疏忽和失误;③测量条件的突然变化。
20、减小系统误差的方法:①采用正确的测量方法和原理②选用正确的仪表类型,准确度满足测量要求③定期检定、校准测量仪器,测量前要正确调节零点④采用数字显示仪器代替指针式仪器⑤提高测量人员的学识水平、操作技能。
21、热电偶的工作原理
两种不同导体A和B连接在一起,构成一个闭合回路,当两个连接点1和2温度不同时,在回路中就会产生热电动势。导体A、B称为热电极,测量时将连接点1置于测温场所感受被测温度,故称为测量端。连接点2要求温度恒定,称为参考端。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
三,热电偶的应用定则:1.均匀热导体定则,说明两点两种材料相同的热电极不能构成热电偶当热电偶的两端温度相同时,也不会产生热源 2,水刺无纺布中间导体定则丁pv病毒:在热电偶回路中接入第三种导体,只与第三种导体相连接的两端温度相同,接入第三导体后对热电偶回路中的总电势没有影响。3,中间温度定则:指热电偶在两点温度为T1,To时热电势等于该热电偶在两节点温度分别为T1,Tn和Tn,To时相应热电势的代数和。
四,热电偶的分类及相应的结构,按结构不同分,铠装热电偶:热电极,绝缘套管,保护套管,接线盒。薄膜式热电偶:热电极,热极点,绝缘基板,引出线。2,标准化热电偶:指生产工艺成熟,成批生产,性能优良并已列入工业标准文件中的热电偶,具有统一的分度表,可互换并有配套的显示仪表供使用。非标准化热电偶:尚无定型产品,热电势与温度的关系也没有标准化称为非标准化热电偶。
液压三爪拉马五,热电偶参考端的温度处理:1,补偿导线法:在一定温度范围内,采用与配用热电偶的热电特性相向的一对带有绝缘套的廉金属导线作为补偿导线。2,计算修正法:用补偿导线把热电偶的冷端延长到某一温度To处,然后再对冷端温度进行修正。3,冷端恒温法:用补偿线把冷端引致电加热的恒温器内,维持冷端为某一恒定的温度。4,补偿电桥法:在热电偶测湿系统中串联一个不平衡的电桥,此电桥输出的电压随热电偶冷端温度变化而变化,从而修正热电偶冷端温度波引入的误差。
六,热电偶的校准:检定:按照规程规定的热电偶的检定进行检定。 校准:按照误差定出检定点,检定之后给出检定点的误差值,以供热电偶测量时进行校准使用。
热电偶的检定方法:比较法和定点法。 比较法:用被校热电偶和标准热电偶同时测定同一
对象的温度,然后比较两者的示值,以确定被检热电偶的基本误差等质量指标。
第四章 电子式温度传感器
一,常用的温度传感器;1,氯化锂电阻湿度传感器2高分子湿度传感器3金属氧化物陶瓷湿度传感器4金属氧化物膜湿度传感器
氯化锂电阻湿度传感器,仪表原理:随着空气相对湿度的增加Licl的吸湿量也随之增加,从而使Licl中导电的离子数目也随之增加,然后导致它的电阻减小,当Licl的蒸汽压高于空气中水蒸气的分压力时,Licl放出水分,导致电阻增大。Licl电阻温度传感器就是根据这个原理制成的。
Licl传感器使用交流电桥测量其阻值,不允许用直流电源。使用要求:最高使用温度是55.使用环境保持空气清洁,无粉尘,纤维等。
,高分子湿度传感器:1高分子电容式湿度传感器:介电系数随空气中的湿度变化而变化,所以只要测定电容C就可测得相对湿度2,高分子电阻式湿度传感器:湿度传感器对水分子的吸附和释放可通过电极间电阻的变化检测出来从而得到相应的湿度值。
优点:灵敏度高,线性度好,响应时间快,易小型化及制作工艺简单,成本低使用方便。
三饱和盐溶液湿度校正装置的工作原理风机运行一段时间后,箱中空气的水蒸气分压将等于该恒定温度下盐溶液的饱和蒸汽压,这时可用光电露点温度计测得空气的露点,同时根据箱当温度计的读数值,可求出箱当的相对湿度,从而将装置在标定室中的被校准湿度计校准
第五章 弹性压力计
一,弹性式压力检测是利用弹性元件作为压力敏感原件,并把压力转换成弹性原件位移的一种检测方法。二 弹性压力检测的弹性原件有:膜片,波纹管和弹簧管。 三 膜片:膜片的特性一般用中心的位移和被测压力的关系来表征。 工作原理:膜片受压力作用产生位移,可直接带动传动机构指示。 膜片的使用:膜片更多的是和其他转换原件合起来使用,通过膜片的其他转换原件把压力转换成电信号。
常用传感器:电容式压力传感器 光纤式压力传感器 力矩平衡式压力变送器
一, 单端式电容压力传感器:用来测量单端压力
工作原理:在膜片的一侧安装一个与该膜片平行并且固定不动的极板,使膜片与极板构成一个平行板电容器,当膜片受到压力产生位移时,改变了极板与膜片的距离,从而改变了电容值。通过测量电容量得变化即可间接获得被测压力的大小。
二差动式电容压力传感器:用于压力和压差信号的测量
工作原理在膜片的一侧,安装一个与该膜片平行并且固定不动的极板,使膜片与极板构成一个平行板电容器,当膜片受压产生位移时,改变了膜片与极板的距离,一个电容器的电容增大另一个减小,测量这对电容值得变化,并且经过测量电路转换成电流或电压信号输出。
光纤是压力传感器的核心:采用采用光纤级其调制机构实现位移—光强的转换,进一步用光电转换原件以及有关电路处理,可把光信号转换成通用的电信号。这种传感器可用在微环境下的压力检测
力矩平衡式压力变速器msisdn:它是应用杠杆,电磁反馈等机构,根据力矩平衡原理将膜片的位移转换成标准电信号输出
波纹管 :是一种具有等间距同轴环状波纹管,能沿轴向伸缩的测压弹性原件。 由于波纹管的位移相对较大,故一般可在其顶端安装传动机构,带动指针直接读数。
弹簧管:均匀壁厚的圆形弹簧管不能用作压力检测的敏感元件
工作原理:被测压力介质从开口端进入充满弹簧管的整个内腔,由于弹簧管的非横截面,使它具有变成圆形并伴有伸直的趋势因此产生力矩,其结果是弹簧的自由端产生位移,同时改变其中心角,利用中心角的改变量和压力的关系得出压力。 
弹簧管可以通过传动机构直接指示被测压力,也可以用适当的转换元件把弹簧自由端的位移变换成电信号输出。led压边机
1弹簧压力表工作原理:被测压力P由接头输入,使弹簧管的自由端产生位移,通过拉杆使扇形齿轮做逆时针偏转,于是指针通过同轴的中心轮的带动而做顺时针偏转,在面板的刻度标尺上显示出被测压力的数值。 特点:机构简单 价格低廉 使用广泛测量范围宽 可以测量负压 微压 低压中压 高压
2 电远传式弹簧压力仪表  霍尔效应:沿着薄片的Y轴方向恒入恒定的控制电流,在逆Y轴
电容式压力传感器
方向就会产生电子流动,这些带电粒子在洛伦兹力的作用下会偏离运动轨迹,使得左侧带正电荷,右侧带负电荷,这时沿着X轴方向就会产生电位差,这电位差就是霍尔电势,这一物理效应叫做霍尔效应。

本文发布于:2024-09-20 16:52:47,感谢您对本站的认可!

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