Sprawozdanie
Skalowanie przyrządu aparatury do pomiaru długości.
ŁUKASZ MAZUR
Wydział Inżynierii Produkcji
Technika Rolnicza i Leśna
Grupa ; C03
Rok 2004/2005
Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia jest poznawanie zasad i obsługi przyrządów pomiarowych , oraz zapoznanie się ze sposobami skalowania przyrządów, przez wyznaczanie charakterystyk statycznych torów pomiarowych złożonych z czujników przetwarzających wielkości fizyczne na odpowiadające im wielkości elektryczne, mostka pomiarowego i rejestratora.
2. Opis stanowiska.
Budowa stanowiska do skalowania przyrządów pomiarowych jest związana najczęściej z typem badanych czujników i ich zakresem pomiarowym. Zakres ćwiczenia obejmuje skalowanie aparatury do pomiaru sił rozciągających , momentu i prędkości obrotowej , oraz aparatury do przemieszczania.
.
Dane ;
-Symbol czujnika: CL - 70 - 500
-Zakres nominalny: + -250mm
-Symbol wzmacniacza pomiarowego: DMC+
-Kanał wzmacniacza: pierwszy
-Napięcie zasilania czujnika: 2,5 V
-Czułość: + - 0,5 mV/V
-Okres próbkowania ( częstotliwość próbkowania): 5/s
-Liczba próbek: 50
-Długość rdzenia w środkowym położeniu przetwornika: Los = 338 mm
-Zakres wysunięcia rdzenia dla nominalnego zakresu czujnika:
-Lmin = Los - 250 mm = 88 mm
-Lmax = Los +250 mm = 588 mm
Wyniki pomiarów.
|
Przemieszczenie [mm] |
||||||||||||||||
|
88 |
||||||||||||||||
|
88_1 |
88_2 |
88_3 |
88_4 |
88_5 |
88_6 |
88_7 |
88_8 |
|||||||||
Średnia czasowa [mV/V] |
-527,3934 |
-530,1064 |
-527,7919 |
-528,57484 |
-530,91696 |
-531,11672 |
-530,05416 |
-529,0753 |
|||||||||
Śr. Wszystkich [mV/V] |
-529,38 |
||||||||||||||||
Przemieszczenie [mm] |
|||||||||||||||||
188 |
|||||||||||||||||
188_1 |
188_2 |
188_3 |
188_4 |
188_5 |
188_6 |
188_7 |
188_8 |
||||||||||
-316,781 |
-317,974 |
-317,202 |
-316,777 |
-317,019 |
-318,393 |
-321,959 |
-322,042 |
||||||||||
-318,52 |
Przemieszczenie [mm] |
|||||||
288 |
|||||||
288_1 |
288_2 |
288_3 |
288_4 |
288_5 |
288_6 |
288_7 |
288_8 |
-103,37364 |
-103,6698 |
-103,72554 |
-104,48962 |
-104,04116 |
-104,55634 |
-107,68096 |
-110,04996 |
-105,20 |
Przemieszczenie [mm] |
|||||||
388 |
|||||||
388_1 |
388_2 |
388_3 |
388_4 |
388_5 |
388_6 |
388_7 |
388_8 |
104,54448 |
104,64822 |
104,53872 |
104,53262 |
104,18854 |
102,93196 |
98,42372 |
99,54118 |
102,92 |
Przemieszczenie [mm] |
|||||||
488 |
|||||||
488_1 |
488_2 |
488_3 |
488_4 |
488_5 |
488_6 |
488_7 |
488_8 |
313,24738 |
313,43482 |
314,4491 |
313,59644 |
312,05856 |
313,53398 |
309,79528 |
309,9681 |
312,51 |
Przemieszczenie [mm] |
|||||||
588 |
|||||||
588_1 |
588_2 |
588_3 |
588_4 |
588_5 |
588_6 |
588_7 |
588_8 |
513,12788 |
512,95588 |
510,76624 |
509,45352 |
509,81534 |
509,55852 |
511,16706 |
508,16456 |
510,63 |
Charakterystyka liniowa czujnika ma postać
y = 0,4793x + 340,16
gdzie:
y - wielkoś fizyczna(przemieszczenie)
x - sygnał pomiarowy
a, b - stałe równania
5.Wnioski.
Czujnik przemieszczenia wykazuje liniową zależność pomiędzy wielkości fizyczną a wielkością sygnału pomiarowego co jest wskazane. Po przeprowadzeniu pomiarów zauważyliśmy, nie ma rozbieżności między wynikami doświadczenia. Linie wykresu i trendu praktycznie nakładają się na siebie oznacza to, że wyskalowanie jest dobre. Natomiast stal ar kwadrat jest bliska jedności wiec odchyłka od wartości rzeczywistych odczytywanych wyników jest bardzo mała.