Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych

Transkrypt

Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych
Grupa ............................... Nr .......................
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych
Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej
Nazwisko i imię .............................................
Data ćwiczenia...............................................
LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I POMIARÓW MASZYN CIEPLNYCH
Ćwiczenie nr 1
POMIAR TEMPERATURY
I. Termometry dylatacyjne
1. Zapoznać się z budową i zasadą działania termometru Beckmanna oraz podać jego dane metrologiczne:
dokładność odczytu na skali głównej ........................................................ pomocniczej ........................................................
zakres stosowalności .............................................. zakres pomiaru przy jednorazowym nastawieniu  t ..........................
zastosowanie ...........................................................................................................................................................................
II. Termometry elektryczne
A. Termometry oporowe
1. Wyznaczyć metodą kompensacyjną charakterystykę statyczną termometru oporowego Rt = f(t) przy użyciu hipsometru i pieca
kalibracyjnego.
Piec kalibracyjny typu Quartz-35
Charakterystyka






zakres temperatury: -50 od temp. otoczenia do +150 oC
stabilność:  0,03 oC
nierównomierność promieniowa/liniowa:  0,1/  0,2  0,03 oC
dokładność wskazania:  0,15 oC (w temperaturze 100  0,03 oC)
czas stabilizacji: około 6 minut
rozdzielczość: 0,1/0,01  0,03 oC





głębokość studzienki: 135 mm
czas grzania: 20  0,03 oC/min
wewnętrzny kriostat: moduł Peltiera
interfejs RS-232
świadectwo kalibracji producenta
Badany przetwornik temperatury jest wykonany z: platyny, niklu, miedzi, półprzewodnika */.
Do pomiaru jego rezystancji użyto zrównoważonego mostka typu .........................................................................................
posiadającego działkę elementarną ................................................................... oraz nr serii ...............................................
Badany przetwornik umieścić kolejno w 3-ch ustalonych punktach temperaturowych.
Temperatura t [oC]
.....................................
.................................
.........................................................
Opór termometru Rt
.....................................
.................................
.........................................................
Wstawiając wyniki pomiaru do równania
Rt  Ro (1  at  bt 2 )
wyliczyć wartość współczynników: a = .........................................................
Wykonać wykres funkcji Rt = f(t).
b =..............................................................
2. Podać przyczyny powstawania zakłóceń przesyłu sygnału miedzy czujnikiem a miernikiem. Wymienić znane sposoby ich
zmniejszenia lub eliminacji.
....................................................................................................................................................................................................... .................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................................................................................................................... ....................................
........................................................................................................................................................................................................................
B. Przetworniki termoelektryczne
1. Wzorcowanie (kalibracja) przetwornika termoelektrycznego przy użyciu piecyka kalibracyjnego i wielokanałowego rejestratora
Piecyk kalibracyjny: typ ................................
Zakres działania
Dokładność
Stabilność
czas nagrzewania
czas chłodzenia
stabilizacja
33 ÷ 300°C
33 ÷ 100°C ±0,5°C
100 ÷ 300°C ±1°C
±0,3°C
~10min. 33-300°C
~15 min. 300-100°C
~ 5 min.
Siłę termoelektryczną określano metodą: wychyleniową, kompensacyjną */
wykorzystując: miliwoltomierz cyfrowy, kompensator napięciowy */
o zakresie: ..............................................klasa dokładności:.....................................
rozdzielczość wyświetlacza: ........... ..........................................................................
nr seryjny: ..................................................................................................................
Pomiar
nr 1
Jednostka
Wskazanie termometru wzorcowego
[oC]
1.Wskazania miliwoltomierza e = STE
[mV]
Pomiar
nr 2
Pomiar
nr 3
Pomiar
nr 4
Pomiar
nr 5
(siła termoelektryczna)
termopara typu K (NiCr-NiAl ; -40  1250 oC)
2. Termopara typu N (CrSi-NiSi ; -40  1200 oC)
[oC]
3.Termopara typu J (Fe-CuNi ; -40  700 oC)
[oC]
Wykonać wykres funkcji STE = f(t).
III. Inne przyrządy służące do pomiaru temperatur
Pirometr Scantemp PRO440 : typ ................................
-33  500 oC
-64  1400 oC
 2 % ,  2 oC
 1 % ,  1 oC
Pirometr
Termopara
Pirometr
Termopara
Zakres działania
Dokładność
Czas reakcji
Emisyjność ε
Odległość/rozmiar (średnica obiektu)
Nr próbki
1 sek
0,1  1,0
11: 1
1
2
o
Wskazanie termopary [ C]
Wskazanie pirometru [oC]
Błąd bezwzgledny [oC]
Badany pirometr mieści się / nie mieści się */ w klasie dokładności.
*/ niepotrzebne skreślić.
3
4
5