Przebieg ćwiczenia
Badanie termopar o zbliżonej bezwładności cieplnej i innym współczynniku nachylenia charakterystyki.
Dla badanych termopar przesuw wynosił 480 [mm/min], temperatura otoczenia t0=24oC.
Z wykresu odczytujemy :
Amplituda: a=100oC-24oC=76oC
h1=4,86 [mV] h2=3,2[mV]
T1=24 s k1=
T2=168 s k2=
τ = 32s
Transmitancji wynosi:
*e -32s
ponieważ:
dla G1(s)
h(t) = 0,064*[1-e -0,042] = 0,0026
dla G2(s)
aby obliczyć h(t) musimy użyć aproksymacji Pade, która wymaga skomplikowanych obliczeń.
Badanie termopar o zbliżonej bezwładności cieplnej i innym współczynniku nachylenia charakterystyki.
Dla badanych termopar przesuw wynosił 60 [mm/min], temperatura otoczenia t0=24oC.
Z wykresu odczytujemy :
Amplituda: a=100oC-24oC=76oC
h1=4,84 [mV] h2=3,5[mV]
T1=2 s k1=
T2=93 s k2=
τ = 5s
Transmitancji wynosi:
*e -5s
ponieważ:
dla G1(s)
h(t) = 0,064*[1-e -0,5] = 0,0025
dla G2(s)
aby obliczyć h(t) musimy użyć aproksymacji Pade, która wymaga skomplikowanych obliczeń.
Wnioski:
Przeprowadzone ćwiczenie dowodzi, że termopara z osłoną ma wydłużony przebieg. Przeprowadzenie niezbędnych obliczeń, h(t) przekracza naszą wiedzę z zakresu przedmiotu. Dlatego też ograniczyliśmy się do zapisu opertorowego transmitancji. Termopara bez osłony wykazuje o wiele szybszy przebieg i o wiele szybciej osiąga stabilizację. Na wykresie tym stabilizacja ma pewne zakłócenia, które spowodowane są poprzez błąd pisaka. Na prawidłowość wykresu na pewno duży wpływ ma również szybkość dokonywanych przez nas pomiarów (szybkość wkładania i wyciągania termopary do i z wody). Charakterystyka termopar bez osłony wykazuje, że na szybkość przebiegu ma wpływ również długość termopary. Termopara mała w bardzo krótkim czasie osiąga stabilizację. Opisana jest również za pomocą dużo prostszej transmitancji, co wynika z tego,że τ=0.
Termopara długa o wiele wolniej otrzymuje stabilizację. Opisanie jej za pomocą transmitancji czasowej także sprawia trochę trudności.