Физические основы измерений. Мордасов Д.М - 12 стр.

UptoLike

Рубрика: 

для емкости 1
()
αθ
=
1
12
в
в1
12
)(
kR
РР
m
VV
t
,
для емкости 2
()
αθ
=
1
12
в
1
12
kR
РР
m
V
t
.
Время t
′′
12
> t
12
, причем их разность определяет кажущуюся плотность частиц контролируемого вещества, т.е.
(
)
в1
12
в
в
ρ
=
αθ
=
А
kR
РР
m
V
t
,
где
()
const
1
12
=
αθ
=
kR
РР
А при условии постоянства температуры θ и проводимости дросселя α; R = 287
Ккг
Дж
универсальная газовая постоянная.
Использование в качестве дросселя линейного пневматического пульсирующего сопротивления позволяет
исключить влияние температуры и изменения проводимости на результат измерения, а также получить выходной
сигнал в числоимпульсной форме.
Описание лабораторной установки
На рис. 6 представлена схема экспериментальной установки для проведения работы.
Давление питания Р
пит
от компрессора поступает на вход редукторов 1 и 2. С выхода редуктора 1 давление,
контролируемое по манометру 3, поступает на вход пневмотумблера 4 и, далее, в сопло питания С
1
пятимембранного
элемента сравнения 5. Давление, регулируемое редуктором 2 и контролируемое по манометру 6, поступает в камеру Д
элемента сравнения 5. С выхода элемента сравнения давление поступает на вход дросселя 7, выход которого
подключен к измерительной емкости 8, заполненной контролируемым веществом 9. Изменение давления в емкости 8
контролируется по манометру 10.
Рис. 6 Схема лабораторной установки
Порядок выполнения работы
1 Собрать схему лабораторной установки.
2 По манометру 6 с помощью редуктора 2 установить рабочее давление Р
Д
= 0,4 10
5
Па (0,4 кгс/см
2
).
3 Переключением тумблера 4 подать в пустую емкость 8 давление.
4 По секундомеру измерить время t
0
достижения заданной величины (0,4 кгс/см
2
) давления в емкости.
Результаты измерений занести в табл. 4.
5 Повторить п. 3 и 4 при последовательном помещении в емкость 8 навесок сыпучих материалов (m = 0,490 кг)
эталонных образцов. Результаты измерений t занести в табл. 4.
3 4
1
2 6 5
10 8
9
7
C
1
P
пит