Микропроцессорные системы контроля. Муромцев Ю.Л - 32 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Формализованное описание измерительных процедур осуществляется с помощью уравнений изме-
рений, изложенных в работе [14].
Уравнения измерений для определения ТФСМ исследуемых материалов и изделий в соответствии с
формулами (3.16) имеют следующий вид:
iii
qm
qn
i
qqq
T
T
KKa
i
i
54321
2
1
exp
=
; (3.20)
()
iiiii
qm
i
qqqqqaKK
T
i
6543243
ln
1
1
=λ
. (3.21)
Уравнения (3.20) и (3.21) описывают процедуры косвенных измерений, в которых используются
следующие результаты прямых измерений температуры T(x, τ)
()
iiiTi
h
Ui
H
i
qqqmqxTbUTxT
4321
)))],(([(,
к
〈〈τ〈〈=τ
,
где U(T) – статическая характеристика первичного измерительного преобразователя; <> – числовой ре-
зультат измерительного преобразования в цифровой форме; q
1i
, q
2i
, …, q
ni
характеристики округления,
зависящие от разрядности микропроцессора; T
H
(U) – градуировочная характеристика ПИП; m
T
коэф-
фициент масштабирования,
i
T
bT
T
m
=
к
; T
к
интервал квантования; T
принятая единица измерения; b
коэффициент нормализации с номинальным значением b
i
.
Рассмотренный частотно-импульсный метод и реализующая его измерительная цепь позволяют
осуществить предложенный метод, повышающий производительность неразрушающего контроля теп-
лофизических свойств твердых материалов и изделий из них.
3.1.3 ТЕРМОЗОНД, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ МЕТОД
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
Известные методы и измерительно-вычислительные системы для измерения ТФС материалов ис-
пользуют информацию о температурном поле в исследуемых объектах, поступающую с термозонда, ко-
торый является одним из основных устройств измерительной системы. Вследствие этого, конструкция
термозонда соответствует установленным техническим требованиям [15], выполнение которых позво-
ляет получить достоверную информацию об объектах исследования и контроля.
Сложность получения достоверной информации о ТФС исследуемых материалов и изделий из них
связана с тем, что на результаты измерения оказывают влияние как воздействие внешних факторов, так
и несовершенство конструкций применяемых термозондов.
К основным недостаткам известных конструкций термозондов можно отнести наличие неучтенных
тепловых потерь в зоне измерения, обусловленных отводом тепла по электродам термопар, отсутствие
постоянного усилия прижатия измерительного термозонда к исследуемому материалу, в результате чего
возрастает случайная составляющая общей погрешности результатов измерения от контактного термо-
сопротивления, которое меняется от эксперимента к эксперименту. Кроме того, к недостаткам также
относится низкая производительность измерений, обусловленная необходимостью охлаждения термо-
зонда после каждого эксперимента до температуры окружающей среды, так как именно это условие яв-
ляется необходимым для получения достоверных результатов в определении искомых ТФС. Остаточное