Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекция 4

Рис. 15. Схема метода точки росы.

Рис. 12. Психрометр Августа 13. Психрометр Ассмана

Рис. 10. Индукционный датчик 11. Магнитоупругий датчик

В магнитоупругих преобразователях (рис. 11) под влиянием приложенной силы изменяется магнитная проницаемость стали. Воздушный зазор отсутствует. Механическое воздействие на преобразователь вызывает деформацию сердечника, которая влияет на его магнитную проницаемость. Эти датчики применяются для измерения сил и деформаций.

Пьезоэлектрические преобразователи.

Пьезодатчики используются при исследовании вибраций и быстрых динамических процессов. Их действие основано на том, что сила, приложенная к твердому диэлектрику, вызывает деформацию кристаллической решетки. В некоторых кристаллах при этом (кварц, сегнетова соль, титанат бария – BaTiO3) происходит смещение зарядов внутри кристаллической решетки. На противоположных гранях кристаллов появляются заряды противоположной полярности. Это «прямой пьезоэффект». Существует также «обратный пьезоэффект», когда к пластине пьезодатчика прикладывают переменное напряжение и она начинает колебаться с частотой переменного тока. Пьезодатчики чаще всего применяют при частотах свыше 15 кГц. В них используются срезы кристаллов.

Емкостные преобразователи.

Действие емкостных преобразователей основано на преобразовании входной величины в изменение емкости конденсатора. Например, для плоского конденсатора емкость зависит от расстояния между пластинами d, площади перекрытия пластин S и относительной диэлектрической проницаемости среды между обкладками конденсатора ε. С помощью емкостных преобразователей контролируют линейные и угловые перемещения, степень заполнения баков сыпучим или жидким материалом, влажность, химический состав и толщину непроводящих материалов. Для промышленных емкостных датчиков характерным значением емкости являются десятки пикофарад (пФ). Емкостные датчики обычно используют на частотах, превышающих десятки кГц.

Измерительные преобразователи влажности.

При контроле влажности сыпучих материалов применяются следующие методы: кондуктометрический, диэлькометрический, нейтронный, микроволновый (СВЧ-метод). Кондуктометрический – это самый простой из электрических методов. Установка состоит из источника постоянного или переменного тока низкой частоты, соединительных проводов, миллиамперметра и ячейки, заполненной материалом, влажность которого контролируется. Принцип действия: чем больше влажность материала, тем меньше его электрическое сопротивление, тем больше ток в цепи. Для каждого материала используется своя полуэмпирическая зависимость вида , где a и b – полуэмпирические параметры. Метод является весьма грубым, так как неизвестна концентрация солей в воде и неясно, за счет каких ионов осуществляется ток (ионов или ионов солей). В диэлькометрическом методе используется зависимость диэлектрической проницаемости материала от его влагосодержания. Для воды относительная диэлектрическая проницаемость равна 81, а для сыпучих материалов она порядка нескольких единиц. Таким образом, диэлектрическая проницаемость материала сильно зависит от его влажности. В этом методе применяется высокочастотный генератор электромагнитных колебаний (f 106 – 107 Гц), С 10 пФ. В нейтронном методе применяется источник быстрых нейтронов. Сквозь небольшое отверстие поток нейтронов падает на контролируемое вещество, а затем в приемник, содержащий инертный газ при давлении в несколько мм рт. ст. Быстрые нейтроны теряют свою энергию в основном при столкновении с протонами, т.е. ядрами атомов водорода, входящих в состав молекул воды. Ионизация газа в приемнике осуществляется при столкновениях замедленных нейтронов с атомами инертного газа. Чем больше влажность материала, тем больше концентрация замедленных нейтронов, тем сильнее импульсы тока в приемной ионизационной камере. Этот метод самый точный из имеющихся, но требует надежной биологической защиты. Кроме того, необходима коррекция на плотность испытуемого материала. Микроволновый метод основан на просвечивании материалов микроволновым (СВЧ) электромагнитным излучением, характерная частота излучения составляет . Чем больше влажность материала, тем больше он поглощает СВЧ-волны. Самым лучшим может оказаться метод ЯМР (ядерно-магнитный резонанс), но он пока не используется на практике.

При контроле влажности воздуха и газовых смесей применяются следующие методы: психрометрический (метод сухого и увлажненного термометра), гигроскопический (некоторые материалы, например, обезжиренный человеческий волос с изменением влажности воздуха изменяют свои линейные размеры, электролитический метод, метод точки росы.

 

Психрометрический метод является наиболее простым и надежным. Он основан на зависимости испарения воды от влажности воздуха. Психрометр Августа состоит из двух одинаковых термометров, закрепленных на общем основании (рис. 12). Чувствительный элемент одного из термометров обернут тканью (фитилем), свободный конец которой опущен в стеклянный резервуар, заполненный водой. По капиллярам ткани вода поднимается вверх, и баллон этого термометра смачивается водой (мокрый термометр). Второй термометр называется сухим. За счет испарения воды с поверхности фитиля рабочая жидкость в баллоне мокрого термометра охлаждается. Поэтому показания мокрого термометра ниже, чем показания сухого. Разность показаний сухого и мокрого термометров называют психрометрической разностью. Чем суше воздух, тем больше эта разность.Относительная влажность воздуха находится по показаниям сухого и мокрого термометров с помощью психрометрической таблицы. Основным недостатком этого психрометра является то, чувствительные элементы термометров не защищены от лучистого теплообмена.

Более совершенным является аспирационный психрометр Ассмана (рис. 13). Здесь оба термометра заключены в металлические трубки, через которые с помощью вентилятора прокачивается воздух со скоростью 2,5-3 м/с.

Промышленные электронные психрометры используются для автоматического непрерывного измерения, записи и регулирования относительной влажности воздуха и газов. В качестве чувствительных элементов используются “сухой” и “мокрый” термометры сопротивления Rc и Rм, включенные в смежные плечи мостовой измерительной схемы автоматического электронного моста типа кСМ3 или КСМ4 (рис. 14). Проходящий через датчики анализируемый воздух или газ обтекает термометры с одинаковой скоростью. При изменении относительной влажности воздуха изменяется Rм, условие равновесия мостовой схемы нарушается и в измерительной диагонали моста появляется разность потенциалов, пропорциональная относительной влажности, измеряемая автоматическим прибором КСМ.

Рис. 14. Промышленный электронный психрометр.

 

Метод точки росы. Принцип действия основан на зависимости температуры, при которой из окружающего воздуха или газа выпадает влага в виде капелек росы, от относительной влажности. Упрощенная схема, реализующая этот метод, приведена на рис. 15.

 

Через цилиндр 1 с зеркально отполированной внешней поверхностью пропускается хладоноситель, который охлаждает его стенки. Пока не достигнута температура точки росы, лучи от источника света HL отражаются зеркальной поверхностью цилиндра и попадают на фотопреобразователь BL. Его сопротивление резко уменьшается и через обмотку реле К1 протекает максимальный ток. Реле срабатывает и своими контактами К1 и К2 размыкает цепь питания нагревательного элемента Rн и цепь, соединяющую термопару 2 с автоматическим электронным потенциометром КСП. Как только поверхность цилиндра охладится до температуры точки росы, на ней выпадет влага, и световой поток, падающий на фоторезистор BL, резко сократится, что приведет к резкому снижению тока через обмотку реле. Реле отпускает, контакты К1 и К2 замыкаются. Контакт К2 подключает термопару 2 ко входу КСП и происходит измерение температуры точки росы, а следовательно, и относительной влажности. Нагревательный элемент получает питание, нагревает хладоноситель и стенки цилиндра. Влага удаляется с зеркальной поверхности. Прибор приходит в исходное состояние, и цикл измерения повторяется.

Электролитический метод. Метод основан на свойстве солей поглощать влагу из окружающей среды с последующей диссоциацией молекул на ионы и изменением электрической проводимости. В простейшем виде измерительный преобразователь представляет собой подложку из изоляционного материала, на которую нанесен слой соли, к которому подведены электроды для подачи питания.

В качестве соли обычно используется LiCl. Датчиквключается в мостовую измерительную схему вторичного прибора. На рис. 6 приведена принципиальная электрическая схема регулятора относительной влажности воздуха, применяемого при автоматизации систем кондиционирования воздуха. Температурная погрешность датчика компенсируется с помощью терморезисторов . Задатчиком относительной влажности является потенциометр R5. Потенциометрами R4 и R6 измерительный мост настраивается в процессе изготовления и тарировки прибора.

При изменении относительной влажности на выходе измерительного моста формируется сигнал, управляющий выходным реле. Выходное реле через свои контакты К формирует сигнал на исполнительный механизм ИМ, обеспечивающий стабилизацию регулируемого параметра.

Рис. 16. Схема электролитического метода.

Гигроскопический метод. Он основан на свойстве материалов поглощать влагу из окружающей среды и приводить свою влажность в равновесное состояние с ней при одновременном изменении своих геометрических размеров.

В санитарной технике и метрологии широко используются самопишущие приборы для контроля относительной влажности – гигрографы. Чувствительный элемент гигрографп представляет собой пучок обезжиренных человеческих волос. Капроновую нить или круглую мембрану, изготовленную из специально обработанной гигроскопической пленки. Изменение относительной влажности воздуха вызывает изменение длины пучка волос или прогиба мембраны, которые преобразуются передаточным механизмом в перемещение стрелки с пером по диаграммной ленте, приводимой в движение двигателем или часовым механизмом.

 

Контроль влажности твердых и сыпучих материалов

Существуют различные методы контроля влажности материалов: методы высушивания, дистилляционные, кондуктометрический, диэлькометрический, микроволновый, нейтронный, ЯМР и др. В промышленности стройматериалов наибольшее распространение получили диэлькометрический, микроволновый и нейтронный методы. Методы высушивания и дистилляционные характеризуются высокой точностью, однако требуют больших затрат времени. Кондуктометрический метод обладает существенным недостатком, связанным с значительными погрешностями измерений. Поэтому эти методы применяются редко.

Диэлькометрический метод основан на зависимости диэлектрических свойств материалов от их влажности. Изменение влажности приводит к изменению диэлектрической проницаемости материала, а следовательно, к изменению емкости конденсатора , или к изменению тангенса угла диэлектрических потерь , где - сопротивление утечки конденсатора. Для воды , а для сухих строительных материалов .

Диэлькометрический влагомер состоит из конденсаторного датчика, заполняемого исследуемым материалом, и измерительного устройства. измеряющего полное сопротивление датчика, его емкостную или активную составляющие. Применяют резонансные, мостовые и дифференциальные схемы измерения, работающие на высокочастотном (ВЧ) диапазоне. Для градуировки влагомера используется набор образцов с различными значениями влажности, определяемыми образцовым методом (методом высушивания). На рис. 7 представлена схема диэлькометрического влагомера, используемого в лабораторной работе.

Рис. 17. Схема диэлькометрического влагомера.

Схема состоит из ВЧ-генератора на транзисторе VT1, емкостного датчика С5, выпрямительного моста на диодах VD1-VD4 и микроамперметра. При увеличении влажности материала, помещенного в емкостной датчик, увеличивается емкость конденсатора С5 и уменьшается его емкостное сопротивление, что приводит к увеличению тока через микроамперметр, включенный в диагональ выпрямительного моста.

Нейтронный метод основан на замедлении быстрых нейтронов протонами воды. При прохождении быстрых нейтронов с энергией сквозь вещество в результате упругих столкновений с протонами воды они замедляются и, попадая в детектор, вызываю появление импульса тока. Основными элементами нейтронного влагомера являются источник быстрых нейтронов, счетчик (детектор) замедленных нейтронов и измерительный прибор. Исследуемый материал помещается между источником быстрых нейтронов и детектором (рис.8)

Рис.18. Нейтронный влагомер.

Фотоэлектрические преобразователи.

Основные измерительные схемы.

Фотопреобразователи основаны на внешнем и внутреннем фотоэффекте. Внешний фотоэффект заключается в выбивании электронов из тел при облучении этих тел светом. Для большинства металлов внешний фотоэффект наблюдается в ультрафиолетовом спектре. Полное объяснение внешнего фотоэффекта было дано в 1905 г. А. Эйнштейном:

. (4.1)

Соотношение (4.1) называется уравнением Эйнштейна. В левой части уравнения стоит энергия светового кванта, в правой части представлена работа выхода электрона из тела и максимальная кинетическая энергия вылетевшего электрона. Это уравнение – необходимое условие для внешнего фотоэффекта, но недостаточное.

Внутренний фотоэффект заключается в поглощении полупроводниками квантов света и переходе электронов из валентной зоны в зону проводимости. Достаточно слабого освещения, чтобы проводимость таких кристаллов увеличилась в десятки и сотни раз. На практике используются вакуумные и газонаполненные фотоэлементы. В них реализован внешний фотоэффект. Широко используются также фоторезисторы, фотодиоды и фототранзисторы. В них реализован внутренний фотоэффект.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лекция 3. Электромагнитные измерительные преобразователи | ЛЕКЦИЯ 5. Рис. 30. Дифференциальная измерительная схема
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 724; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.033 сек.