![]() Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Метрологические характеристики. ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
Измерительная техника обладает большим арсеналом разнообразных средств измерений, предназначенных для решения различных измерительных задач. Все средства измерений можно характеризовать некоторыми общими свойствами - метрологическими характеристиками. Метрологическими характеристиками средств измерений называются такие характеристики их свойств, которые оказывают влияние на результаты и погрешности измерений и предназначены для оценки технического уровня и качества средств измерений, для определения результатов измерений и расчетной оценки характеристик инструментальной и методических составляющих погрешности измерений. Комплекс метрологических характеристик позволяет оценить метрологические (измерительные) возможности конкретного средства измерений, а также легко сопоставлять между собой различные разновидности этих средств. Метрологические характеристики средств измерений установлены ГОСТ 8.009-84. Рассмотрим основные из них. Измеряемая, преобразуемая или воспроизводимая (для мер) величина. Этот параметр характеризует назначение средства измерений для измерения той или иной физической величины (напряжение, масса, температура, ускорение, ток и т.д.). Эта величина обычно наносится на средство измерений или указывается в технической документации. Диапазон измерений – область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности средства измерений. Нижний предел измерения реально не бывает равным нулю, так как он ограничивается обычно порогом чувствительности, помехами или погрешностями измерений. Поэтому для многих измерительных приборов, на шкале которых имеется отметка « 0 », нижний предел измерения в действительности не равен нулю. Диапазон, в котором относительная погрешность не превышает некоторого заранее заданного значения dз, называется рабочим диапазоном изменения измеряемой величины. Рабочий диапазон ограничивается снизу значением Х=Хз , при котором d = dз , а сверху – конечным значением Xk , т.е. Хр = Хз … Хk или Др = Хk/ Хз. Рабочий диапазон всегда представляет часть полного диапазона. Для преобразователей верхним и нижним пределами преобразования следует считать соответственно наибольшее и наименьшее значения входной и выходной величины, в пределах которых нормировано уравнение преобразования или коэффициент преобразования. Для однозначных мер вместо диапазона значений воспроизводимых величин используют понятие номинальное значение меры, т.е. значение величины, указанное на мере или приписанное ей. Часто измерительный прибор имеет участки, на которых его погрешность не нормирована (обычно в начале и конце шкалы). В таком случае для прибора указывается еще и диапазон показаний - область значений шкалы, ограниченная конечным и начальным значениями шкалы. Диапазон показаний всегда шире диапазона измерений. Градуировочная характеристика средства измерений (уравнение преобразования) представляет зависимость между значениями величин на выходе ( Y ) и входе ( X ) средства измерений. Уравнение преобразования Y = f(X)может быть представлено в виде формулы, таблицы или графика. Градуировочная характеристика средства измерений может быть линейной или нелинейной. Чаще всего стремятся иметь линейную зависимость, т.е. Y = k×X . Нелинейность уравнения преобразования стараются скомпенсировать добавлением измерительного преобразователя с такой градуировочной характеристикой, чтобы совместная характеристика преобразования стала линейной. Линейная градуировочная характеристика может как проходить через начало координат (Х= 0; Y= 0), так и иметь смещение по оси Х или Y (например, Y = 0 при X = X0 , средство измерений с подавленным нулем, смещенной шкалой). Чувствительность измерительного прибора (коэффициент преобразования измерительного преобразователя) определяется как отношение приращения выходного сигнала DY на выходе измерительного прибора (преобразователя) к вызвавшему это приращение изменению входного сигнала DХ (входного сигнала преобразователя). В общем случае чувствительность определяется как где DX/X - относительное изменение входной величины, выражаемое чаще всего в процентах. Относительная чувствительность S0 имеет размерность выходной величины на 1% изменения входной величины. Порог чувствительности средства измерений определяется как изменение измеряемой величины, вызывающее наименьшее изменение выходной величины, которое может быть обнаружено с помощью данного средства измерений без каких-либо дополнительных устройств. Введение этого параметра вызвано тем, что не всякое малое изменение измеряемой величины вызывает изменение результата измерения, а только лишь большее некоторой пороговой величины. Порог чувствительности равен абсолютной погрешности средства измерений, т.е. Dпор. = DХ. В электромеханических измерительных преобразователях (измеряемая величина - угол) порог чувствительности не равен нулю вследствие трения подвижной части, а в цифровых измерительных приборах показание изменяется, если изменение входной величины больше шага квантования. Обычно порог чувствительности выражается в единицах входной величины. Вариация выходного сигнала (показаний) средства измерений есть средняя разность между значениями выходного сигнала (показаниями) средства измерений, соответствующими данной точке диапазона измерения, при двух направлениях медленного многократного измерения входного сигнала в процессе подхода к данной точке диапазона измерения. Вариация определяется по значениям выходного сигнала при подходе к одному и тому же значению входного сигнала сначала со стороны больших, а затем - меньших значений. В отличие от чувствительности вариация характеризуется изменением не входного, а выходного сигнала. Потребляемая мощность. Входное и выходное сопротивления. Измеряемый объект и средство измерений связаны и взаимодействуют между собой. Такое взаимодействие необходимо для проведения измерения. Для приведения в действие первичного измерительного преобразователя необходима энергия, которая потребляется от объекта измерения. Естественно, эта энергия должна быть небольшой, чтобы измерительный прибор не вносил заметного искажения в измеряемый процесс. Сравните между собой измерение ртутным термометром температуры моря и жидкости в пробирке. Во втором случае термометр может существенно нагреть или охладить жидкость в пробирке. Поскольку мощность, потребляемая входной цепью прибора, конечна, ее значение является важным показателем средства измерения. У средств измерений электрических величин потребляемая мощность определяется входным сопротивлением прибора. Для приборов, реагирующих на напряжение (включаемых параллельно участку цепи), входное сопротивление должно быть большим, тогда входная мощность Р = U2/R будет невелика. У приборов, чувствительных к току (включаемых последовательно в электрическую цепь), входное сопротивление, наоборот, должно быть минимальным (по крайней мере, намного меньшим, чем сопротивление участка цепи). Понятие входного сопротивления применяется не только к измерению электрических величин, но и к измерению механических, тепловых и другого рода величин. В связи с этим нашло применение более общее понятие: обобщенное входное сопротивление, определяемое как отношение обобщенной силы к обобщенной скорости. Например, под механическим сопротивлением понимают отношение силы к вызванной ею скорости равномерного движения. Однако не для всех видов энергии понятие сопротивления соответствует общему определению. Динамические характеристики средств измерений возникают при динамическом режиме его работы. Динамический режим работы средства измерений - это такой режим, при котором средство измерений воспринимает изменение входной величины и размеры измеряемой величины изменяются во времени. Таким образом, динамические характеристики определяют характер переходного процесса, протекающего в средстве измерений. Для измерительных преобразователей динамические характеристики обычно выражают в виде переходных или амплитудно- и фазочастотных характеристик. В случае гармонического изменения входной величины используется комплексная чувствительность. Модуль комплексной чувствительности называется амплитудно-частотной характеристикой:
Для измерительных приборов обычно указывается время установления показания: промежуток времени с момента начала измерения до момента установления показаний (т.е. когда переходный процесс закончился). Величина, обратная времени измерения, получила название быстродействия средства измерения. Быстродействие выражается числом, равным максимальному числу измерений с помощью данного прибора в секунду. Время измерения стрелочных измерительных приборов составляет обычно 4 с, а быстродействие цифровых измерительных приборов может достигать величин 106 измерений в секунду. Условия применения средств измерений. При использовании средств измерений в реальных условиях необходимо учитывать характеристики среды, в которой это средство измерений находится при эксплуатации. Изменение внешних условий приводит к изменению метрологических характеристик, т.е. к увеличению погрешностей измерения. Величины, которые влияют на метрологические характеристики, помимо измеряемой величины называют влияющими величинами. Влияющими величинами могут быть: температура, влажность, атмосферное давление, напряжение источника питания, напряженность внешних магнитных и электрических полей, вибрации и ускорения и т.д. Кроме того, влияющими величинами считаются те параметры входного сигнала, изменения которых не несут информации об измеряемой величине, но влияют на результаты измерений. Например, показания электронного вольтметра зависят не только от величины переменного напряжения, но и его частоты. В стандартах или технических условиях (ТУ) на средства измерений обычно указывают области значений влияющих величин, обеспечивающих работоспособность и сохранность средств измерений. Так, например, под лабораторными условиями эксплуатации обычно понимаются такие, когда температура окружающего воздуха лежит в пределах (15-25) °С, относительная влажность воздуха от 45 до 75 %, атмосферное давление (860-1060) Па. Различают нормальные условия применения средств измерений, рабочие условия применения и предельные условия хранения и транспортирования. Обычно средства измерений продолжают нормально выполнять функции в более широкой области значений влияющих величин. В этом случае для средств измерений указываются рабочие условия эксплуатации. Метрологические характеристики средств измерений в рабочих условиях могут существенно изменяться под воздействием влияющих величин. Для оценки этого изменения могут применяться функции влияния. Функция влияний представляет собой зависимость изменений метрологической характеристики средства измерений от изменений влияющих величин в пределах рабочих условий эксплуатации. По ГОСТ 8.009 - 84 функции влияния должны нормироваться отдельно для каждого влияющего фактора и могут выражаться в виде формул, таблиц или графиков. Допускается также вместо функции влияния характеризовать средства измерений наибольшим допустимым изменением метрологических характеристик в пределах рабочих условий. Отметим, что функции влияния не нашли пока широкого применения в измерительной технике, так как для их достоверной оценки необходимо большое число испытаний приборов. Кроме того, суммарная погрешность средства измерений от совокупности внешних факторов во многих случаях не является суммой погрешностей от каждого фактора в отдельности. Предельные условия хранения и транспортирования задаются областью значений влияющих величин, при которых возможно хранение и перевозка средств измерений в нерабочем состоянии. Однако после возвращения средств измерений в рабочие условия эксплуатации их метрологические характеристики не должны измениться. Предельные условия характеризуются наиболее широкими областями значений влияющих величин, выход влияющих величин за предельные условия приводит обычно к поломке средства измерений. Кроме метрологических характеристик при эксплуатации средств измерения важно знать и неметрологические характеристики: показатели надежности, электрическую прочность, сопротивление изоляции, устойчивость к климатическим и механическим воздействиям, время установления рабочего режима, экономичность и др. Надежность средств измерений. Под надежностью средств измерений понимают его способность сохранять эксплуатационные параметры в установленных пределах в течение заданного времени. Одной из важных количественных характеристик надежности средства измерений является вероятность безотказной работы. Так, например, если обозначить через t время от момента включения средства измерений в работу до момента, когда по каким-либо причинам оно вышло из строя или уже не отвечает своим метрологическим параметрам, а через t - рассматриваемый промежуток времени (здесь t - случайная величина), то p(t) = p(t ³ t), где p(t) – вероятность того, что данное средство измерений будет работоспособно в рассматриваемый промежуток времени. Помимо вероятности безотказной работы существуют и другие критерии надежности средств измерения, такие как интенсивность отказов, среднее время безотказной работы, время восстановления. Оценка надежности производится в процессе разработки средства измерений. Экономичность средств измерений – простота конструкций в обращении и оправданная экономическая стоимость. |
||
Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 385. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |