Які є вимірювальні прилади у фізиці




Які є вимірювальні прилади у фізиці



Контрольно-вимірювальні прилади та інструменти: які є і для чого потрібні

Вимірювальний прилад - це пристрій, що дозволяє отримати значення фізичної величини заданого діапазону. Цей показник встановлюється за шкалою приладу. У той же час технічний пристрій дозволяє перевести значення більш зрозумілу для конкретного оператора форму.

В даний час список інструментів досить великий, але більшість з них призначені для моніторингу будь-якого процесу. Це можуть бути датчики температури чи охолодження в кондиціонерах, опалювальних печах та іншому обладнанні складної конструкції.

Серед найменувань вимірювальних приладів є як прості, і складні прилади, зокрема і з конструкції. При цьому сфери застосування можуть бути як вузькоспеціалізованими, так і великими.

Для того, щоб дізнатися більше про той чи інший інструмент, необхідно розглянути певну класифікацію вимірювальних приладів та обладнання.

Призначення приладів для вимірювання

Вони призначені для отримання значення вимірюваної величини заданому діапазоні. Більшість вимірювальних приладів мають пристрої для перетворення вимірюваної величини сигнал сигнальної інформації і для відображення сигналу в найбільш сприймається формі.

Такі пристрої зазвичай включають цифровий дисплей, графік, стрілочну шкалу або дисплей, який легко читати та записувати.

Комп'ютеризовані вимірювальні пристрої автоматично записують їх на різні види носіїв інформації.

Класифікація КВП

Можна виміряти прилади для вимірювання різних змінних.Залежно від характеру вимірюваної величини прилади можна поділити на

  • Термометри та термопари. Вони застосовуються для вимірювання температурних показників.
  • Манометри. Вони використовуються для вимірювання тиску.
  • Вимірники рівня рідини. Для вимірювання рівня, глибини та наповнення різних ємностей
  • Витратоміри. Вони вимірюють потік рідин та газів.

Також існують вимірювачі для вимірювання вологості, щільності та складу різних газоподібних речовин.
Манометри також поділяються на різні типи.

  • Для вимірювання значень тиску
  • Для вимірювання диференціального тиску
  • Для вимірювання нормальних значень тиску

Манометри поділяються за принципом дії.

Сучасні електронні прилади для вимірювання тиску набагато точніші за звичайні манометри.
Характерною особливістю всіх приладів для вимірювання тиску є їхня чутливість. Прилади з високою чутливістю більш чутливі до невеликих змін параметра, що вимірюється.
Сучасні прилади оснащені протоколами передачі даних, які дозволяють автоматично передавати виміряні значення центр управління процесом.

Аналогові та цифрові

Аналогові чи цифрові прилади можуть бути цифровими, так і аналоговими. Перші вважаються зручнішими. Вони перетворюють значення сили, напруги або струму на числа, які потім відображаються на екрані.

Однак кожен прилад має всередині аналоговий перетворювач. Зазвичай це датчик, який знімає та відправляє показання, що перетворюються на цифровий код.

Хоча аналогові прилади менш точні, вони простіші та надійніші. Існують також різновиди аналогових приладів та пристроїв, до яких належать підсилювачі та перетворювачі.З ряду причин ці прилади кращі за механічні.

Для тиску та струму

Усі знайомі з назвами вимірювальних приладів, таких як барометри та гальванометри у школах чи університетах. Перший використовується вимірювання атмосферного тиску. Існують рідинні та механічні барометри.

Рідкий сорт вважається спеціалізованим через складність конструкції та специфіку роботи. Барометри, заповнені всередині ртуттю, застосовуються на метеорологічних станціях. Вони найбільш точні та надійні, дозволяють працювати при коливаннях температури та в інших умовах. Механічна конструкція відносно проста, але поступово замінюється на цифровий аналог.

Амперметри використовуються для вимірювання струму в амперах. Шкала амперметра може бути виміряна у стандартних амперах, а також у мікро-, мілі- та кілоамперах. Найкраще підключати такі пристрої послідовно. Це зменшує опір та підвищує точність.

Слюсарні інструменти

Часто можна зустріти слюсарні вимірювальні інструменти. Найбільш важливою характеристикою є точність виміру. Оскільки слюсарні інструменти є механічними, можливий вимір із точністю 0,005 або 0,1 мм.

Якщо похибка виміру перевищує допустимий поріг, інструмент працює неправильно. У цьому випадку потрібно перешліфувати несправну деталь або замінити весь вузол. Тому при встановленні валу у втулку слюсар повинен використовувати не лінійку, а інструмент із високою точністю вимірювання.

Штангенциркулі – найпопулярніший вимірювальний інструмент високої точності. Але це не гарантує, що перший вимір буде точним. Досвідчений майстер зробить кілька вимірів, а потім переведе їх у середнє значення.

Існує ряд операцій, які вимагають найвищого рівня точності. Вони часто зустрічаються в мікромашинах та великих окремих деталях. У разі слід використовувати мікрометр. З його допомогою можна проводити вимірювання з точністю до сотих часток міліметра. Найпоширенішою помилкою є те, що він може вимірювати з точністю до мікрометра, що не зовсім правильно. А в стандартних побутових програмах така точність може і не знадобитися, оскільки достатньо поточної точності та допустимих значень.

Спеціальні пристрої

Існує відомий вимірювальний прилад, званий кутовою лінійкою.

Його призначення – вимір кута нахилу деталі, а конструкція складається з наступних елементів.

  • Сам прилад має напівдиск із розміченою вимірювальною шкалою.
  • Ця лінійка має свій рухомий сектор зі шкалою ноніуса.
  • Рухлива частина лінійки утримується дома кріпильним гвинтом.

Процес виміру з допомогою цієї лінійки простий. Заготівля поміщається на лінійку одним із своїх країв. Його слід переміщати так, щоб між краєм та лінійкою залишався рівномірний та достатній зазор. Потім сектор фіксується гвинтом. Показання знімаються спочатку з лінійки, а потім з норії.

Вимірювальні прилади використовуються досить широко у всіх галузях виробництва, побутових, затискних та будівельних робіт. Всі вони різняться за своїм призначенням та вимірювальною здатністю.

Всі пристрої можна розділити в залежності від способу перетворення, типу інформації, що виводиться і виводиться, призначення та інших критеріїв. При хорошій класифікації можна знайти конкретний інструмент для конкретної задачі чи операції.

Проте їхнє основне призначення — вимірювання, реєстрація та моніторинг виробничих процесів. Рекомендується використовувати прецизійні вимірювальні прилади, але обладнання стає більш складним. Для отримання точних показань необхідно враховувати велику кількість факторів та параметрів вимірювання.

Поділ за способом зняття вимірів

Крім цього поділу, вимірювальні прилади можна розділити за способом вимірювання.

Прилади прямої дії

До першої категорії відносяться прилади, в яких результати вимірювання зчитуються безпосередньо з дисплея.

Прикладами є манометри, амперметри, вольтметри та ртутні скляні термометри.

Манометри використовуються для вимірювання тиску рідких або газоподібних середовищ, які не є агресивними до мідних сплавів.

Ці манометри є приладами прямого виміру.

Прилади порівняльні — Компаративні вимірювальні прилади

P353 Міст постійного струму — Електровимірювальні потенціометри

Подвійні ваги чашки, мости опору і гальванічні потенціометри є порівняльними приладами, оскільки вимірювання, які можуть бути отримані з їх допомогою, порівнюються зі значенням відомої величини.

Вони відомі як компаратори.

Вони призначені для забезпечення високої чутливості та низької випадкової похибки вимірювань.

Вимірювальні інструменти: види та призначення

Наступні типи вимірювальних інструментів використовуються в металообробці, машинобудуванні та кліщових роботах.

  1. Мікрометр.
  2. Нумерометр.
  3. Вимірювання журналів.
  4. Супорти.
  5. Супорти.
  6. Супорти.
  7. Розсувні лінійки.
  8. Прилади для виміру кутів.
  9. Калібрування призм.
  10. Ванни.
  11. Набір шорсткості шаблонів.
  12. Вимірювання довжини точок.
  13. Зонди
  14. Шаблони радіусів та різьблення тощо.

Мал. 1: Вимірювальні інструменти для металообробки

Тут ми розповімо про призначення, конструкцію та використання цих вимірювальних інструментів.

Перевірочні лінійки

Ці ручні вимірювальні інструменти використовуються металообробниками та майстрами інших галузей промисловості для контролю площинності та відхилень від площинності на поверхні виробів та деталей. При виготовленні оснастки використовуються сталь та чавун. вимоги викладено у ГОСТ 8026-92.

У цій категорії представлені такі типи вимірювальних інструментів: лінійки перевірки.

— LT — це трикутна гостра лінійка. Ці вимірювальні інструменти перевіряють площинність і прямолінійність поверхонь шляхом визначення лінійних відхилень, а також світлового зазору в «світлі, що проходить».

Малюнок 2: Сплющена трикутна лінійка

Цей тип вимірювального інструменту має у поперечному перерізі рівносторонній трикутник. На кожному боці є радіусні вирізи.

- BF - Нивелірна лінійка, нахилена з обох боків. Вони використовуються в кліщових, інспекційних та валочних операціях.

Фото 3: Двостороння скошена лінійка

Ця лінійка має ножеподібну форму. Лінійки з класами точності 1 та 0 виготовлені з високоякісної загартованої сталі. Ваги довжиною понад 200 мм оснащуються термопрокладкою.

— LF — це чотиристороння лінійка версії. Ці інструменти мають 4 робочі кромки. Кут складає 90 °. Для зручності вони оснащені ручкою. Лінійки типу LF випускаються із класом точності 0 і 1.

Фото 4: Т-подібна шкала лонжерону

- BF - двотаврова лінійка.

Фото 1: Конструкція вимірювальної стрічки для вимірювання поперечного перерізу двотаврової балки

Ці вимірювальні інструменти для слюсарів виготовлені з високовуглецевої інструментальної сталі, такої як St50 та U7. Класи точності - 0, 1 та 2.

- SP - Випробувальні лінійки для прямокутних перерізів. Вони використовуються для перевірки площинності та прямолінійності плоских поверхонь при складальних роботах та збиранні машин.

Фото 5: Пряма лінійка квадратного перерізу

Цей тип вимірювального інструменту також виготовляється із високовуглецевої інструментальної сталі марок U7 та St50. Твердість робочої поверхні щонайменше 51 HRC.

- SHM та SHM-TK - це лінійки мостового типу. Вони мають широку робочу поверхню. Вони виготовляються із чавуну (SM) та граніту (SM-TC).

Фото 6: Дальномір типу «Bridge»

Робочі поверхні цих вимірювальних інструментів можуть бути сформовані, або відшліфовані. Ці пристрої використовуються для контролю якості площин верстатів, столів та інших виробів, а також для збирання різного обладнання.

- UT - кутові тріангуляційні лінійки. Вони мають дві поверхні, що перетинаються, утворюють кут 45, 55 або 60°.

Рисунок 7: Кутова трикутна лінійка

Ці вимірювальні інструменти підходять для перевірки площинності поверхонь, що перетинаються, за допомогою шолома.

Інші типи прямолінійних лінійок використовуються рідше.

Перевірочні призми

Найбільш поширеним застосуванням цих типів вимірювальних інструментів є розмітка, позиціонування та вирівнювання валів та осей.

Малюнок 8: Призма Кемпбелла

Контрольні призми також можуть використовуватися для перевірки паралельності та перпендикулярності заготовок. Інше застосування - затискач заготовок при механічній обробці.

Штангенглибиноміри

Вони використовуються для вимірювання глибини пазів та отворів. Це часто потрібно в.

  1. Ремонт машин та компонентів.
  2. Обробка деталей на різних верстатах.
  3. Будівля.
  4. Інші завдання.

Зображення 9: Цифрові штангенциркулі

За допомогою механічних штангенциркулів можна виміряти глибину отворів та пазів з точністю 0,05-0,1 мм. Вимірювальні електронні інструменти мають точність 0,01 мм.

Штангензубоміри

Штангенциркуль є комбінацією штангенциркуля і глибиноміру. Прилад використовується для вимірювання зубців рейкових шестерень. Пристрій має дві смуги, горизонтальну та вертикальну.

Зображення 10: Супорт

Горизонтальна лінійка використовується для вимірювання товщини зубів, а вертикальна для вимірювання висоти.

Штангенциркулі

Штангенциркулі - це універсальні вимірювальні інструменти, що використовуються в машинобудуванні та металообробці для визначення лінійних (зовнішніх та внутрішніх) розмірів деталей та виробів. Штангенциркулі можуть бути механічними чи електронними.

Малюнок #11: Електронні штангенциркулі

Для вимірювання лінійних розмірів заготівлі

  1. Затисніть його кліщами вимірювального приладу.
  2. Закріпіть раму гвинтами.
  3. Витягніть заготовку.
  4. -Прочитайте інструмент.

Мікрометри

Даний тип вимірювального інструменту призначений для визначення лінійних параметрів різних деталей та виробів.

Малюнок №12: Звичайний механічний мікрометр

Використання мікрометрів залежить від типу інструменту.

  1. Гладка. Вони використовуються для вимірювання зовнішніх розмірів деталей та виробів абсолютно простим методом.
  2. Angular. Використовується для вимірювання ножів та лез.
  3. Типи листів. Вони використовуються для вимірювання товщини листів та смуг.
  4. Різьбові шини.Для вимірювання метричного чи імперського різьблення.
  5. Труби. Призначення цього вимірювального інструменту — вимірювання діаметра труб.
  6. Інструменти для вимірювання зубчастих коліс. Для виміру розмірів зубів.
  7. Важельні інструменти. Вони використовуються для виміру точних деталей.

Нутроміри

Їх призначення – визначення розмірів отворів, пазів та внутрішніх поверхонь різних деталей та виробів.

Фотографія #13: Нітратори

Існує два основні різновиди манометрів.

1. мікровимірювальні прилади. Ця група інструментів використовується абсолютних вимірів. Мікрометричні штангенциркулі складаються зі стрижня з вимірювальною головкою, жорстко закріпленого барабана та мікрометричного гвинта. Для збільшення розмірів використовується спеціальний подовжувач.

Малюнок #2: Конструкція мікрометра

Вимірювання проводяться за наступною схемою.

1. перпендикулярно осі обертання деталі.

2. Один кінець манометра прикладається до зовнішнього краю отвору.

3. інший кінець переміщається по похилій поверхні.

4. гвинт мікрометра затягується для отримання результату.

Мікрометр із точністю до 0,01 мм.

2 індикаторні манометри. Вони використовуються для відносних вимірів. Стандартні індикаторні штангенциркулі складаються з індикаторної головки циферблатного типу та вимірювальної частини.

Ілюстрація 3: Конструкція індикаторних супортів

Індикатор має дві шкали. Перша вказує кількість повних оборотів другою шкалою, а друга — розмір не більше 1 мм на шкалі 0,01 мм.

Для виміру висувається штанга приладу. Стандартна відстань 10 мм. Межа виміру збільшується за рахунок використання додаткових стебел.

Виходячи з цього, для вимірювання використовується наступна процедура.

  1. Вимірювальний інструмент поміщається в отвір, строго перпендикулярне його осі.
  2. Якщо прилад плавно похитати, нахил стрілки вкаже, праворуч або ліворуч вимірюється.

Якщо стрілка відхиляється вправо, діаметр отвору, що вимірюється, менше зазначеного значення; якщо стрілка відхиляється вліво, діаметр більше вказаного значення.

Кутоміри

Ці вимірювальні прилади використовуються для перевірки точності кутів між деталями машин, вузлами, компонентами та поверхнями.

Вимірники кута затиску використовуються у металообробці. Вони мають ваги Norius для високоточних вимірювань.

Мал. 14: Слюсарний кутомір

Радіусні та різьбові шаблони

Ці вимірювальні інструменти широко використовуються у слюсарній справі. Шаблон - це набір пластин з вуглецевої сталі, призначених для проведення контрольних операцій.

- Шаблони радіусу. Вони використовуються для визначення радіусу кривизни увігнутих і опуклих поверхонь. Випуклі пластини використовуються для вимірювання внутрішнього діаметра отвору, а увігнуті для вимірювання зовнішнього діаметра.

Зображення 15: Радіусні вимірювальні прилади

- Вимірювачі різьблення. Вони використовуються для перевірки параметрів метричного та імперського різьблення. Такі показники, як.

  1. Номінальний крок (метричне різьблення).
  2. Кількість ниток на дюйм (дюймове різьблення).

Для проведення вимірювань манометр прикладається до поверхні, що перевіряється.

Кронциркулі

Зубило — один із найдавніших вимірювальних інструментів. Він використовується вже понад 2500 років. Штангенциркулі використовуються для порівняння реальних розмірів виробів та деталей з еталонними значеннями.

Ці вимірювальні інструменти використовуються для визначення

  1. Лінійні розміри деталей (висота, довжина, ширина, товщина, діаметр).
  2. Характеристики та проекція стін.
  3. Характеристики щаблів, перемичок та розпірок.

Процедура вимірювання зовнішніх розмірів деталі має такий вигляд.

1. Посуньте ніжки інструмента на потрібну відстань.

2. Ніжки зводяться разом, поки не торкнуться деталі, що перевіряється.

3. Вимірюється відстань між ногами.

Штангенреймаси

Підходить для вертикальної розмітки деталей та визначення висоти об'єктів.

Малюнок 4: Конструкція супорту

Інструмент складається з таких елементів.

1. важка основа (зазвичай із чавуну)

2. вимірювальна призма (для вимірювання висоти) або позиціонуючі ніжки (для вертикальної розмітки деталей).

6. стрижень із вимірювальною стрічкою.

7. Мікрометрична рамка.

8. затискач мікрометра.

Техніка проведення випробувань така.

1. супорти відкалібровані.

2. інструмент підносять до заготівлі (інструмент має бути закріплений на твердій основі).

3. основна вимірювальна рама переміщається до тих пір, поки індексуюча призма не виявиться в повному контакті з поверхнею деталі, що перевіряється.

4 Обидві шкали затискаються.

5. результати зчитуються. свідчення Ноніуса додаються до основної шкали.

Цифрові штангенциркулі є найточнішими.

Мал. 18: Цифрові штангенциркулі

Щупи

Їх можна придбати у наборах. Вони містять вимірювальні смужки різної товщини. Вони варіюються від 0,02 до 1 мм.

Мал. 19: Вимірювальні щупи

Зазор між поверхнею заготовки і деталлю, що з'єднується визначається за допомогою щупа.

Мал. 5: Вимірювання зазору за допомогою контактного зонда

Для вимірювання зазору пластина (одна або дві) вставляється в зазор доти, доки один із вимірювальних інструментів не видасть відповідну товщину.

Кінцеві заходи довжини

Це поліровані контрольно-вимірювальні інструменти, виготовлені з високолегованої сталі або кераміки. Інструменти поставляються наборами у дерев'яних чи пластикових ящиках. Кожна плитка міститься у певну коробку. Розміри інструментів наведені нижче.

Мал. 20: Заходи довжини сталі

Використовуються термінальні заходи довжини.

  1. Перевіряє точність різних вимірювальних приладів.
  2. Ремонт верстатів та іншого промислового та слюсарного обладнання.
  3. Маркувальні роботи.
  4. та інші операції.

Набори зразків шорсткості

Використовується для вирішення наступних завдань

  1. Контроль шорсткості металів та металоконструкцій
  2. Визначення якості поверхонь у важкодоступних місцях
  3. Оперативні перевірки якості деталей та виробів на всіх етапах виробництва.

Цей тип вимірювального інструменту також виробляється в наборах та упаковується у спеціальні коробки.

Мал. 21: Набір шаблонів шорсткості

Шаблони шорсткості використовуються для контролю поверхонь після таких операцій, як

  1. Поворот обличчя.
  2. Нудно.
  3. Токарна обробка на токарному верстаті.
  4. Циліндричне фрезерування, торцеве фрезерування та поперечне фрезерування.
  5. Шліфування (чашкове, циліндричне, плоске, торцеве).

Контроль, заснований на принципі візуального та тактильного порівняння отриманої поверхні з еталоном.

Основні правила використання та зберігання вимірювальних інструментів

Знати, як правильно використовувати та зберігати вимірювальні інструменти, що використовуються слюсарями, механіками та іншими ремісниками.

Експлуатація контрольно-вимірювальних інструментів

1. Для всіх вимірювальних приладів є інструкції з експлуатації. Завжди читайте ці вказівки перед використанням або зберіганням обладнання.

2. Не докладайте надмірних зусиль під час затискання інструменту. Існує не тільки ризик неточних показань, а й ризик поломки затискачів.

3. Перед вимірюванням деталь, що вимірюється, або деталі слід очистити від бруду і задирок.

4 За потреби змастіть вимірювальний інструмент.

5. після закінчення роботи інструмент повинен бути очищений, змащений та прибраний у футляр.

6. Виріб необхідно захищати від вологи, падінь та ударів.

7. температура вимірюваних частин та виробів повинна бути в межах від +15 до +20 °C. Таким чином, результати вимірів будуть максимально точними.

8. Вимірювання заготовки повинно проводитися при вимкненому верстаті.

9. між вимірюваннями пристрій повинен бути поміщений на суху і чисту поверхню.

10. необхідно регулярно перевіряти роботу вимірювальних інструментів.

Зберігання вимірювальних інструментів

  1. Зберігайте вимірювальні прилади в сухому та опалювальному приміщенні.
  2. Рекомендується зберігати прилади у відповідних футлярах та тубусах, щоб захистити їх від небажаних впливів.
  3. Рекомендована температура зберігання становить від +10 до +35 °C.
  4. Повітря не повинне містити корозійних домішок.
  5. Перед зберіганням слід від'єднати вимірювальні поверхні та послабити затискачі.

Мал. 22: Зберігання вимірювальних приладів

Дотримання наведених вище правил допоможе отримати найточніші результати вимірювань та продовжити термін служби контрольно-вимірювального приладу.

Електричні вимірювальні прилади - види та класифікація з прикладами

Залежно від фізичних закономірностей, що лежать в основі дії вимірювального механізму, розрізняють електровимірювальні прилади магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної та електростатичної систем.

Дія електричних вимірювальних приладів магнітоелектричної системи засноване на магнітній дії електричного струму. Основною частиною цих приладів є гальванометр, В якому сила Ампера діє на котушку дроту, намотаною на залізний каркас, по якій проходить струм. Як видно з малюнка 200, котушка (зазвичай прямокутної форми), що містить N витків дроту, розміщена в полі

Сили пружності, що виникають при закручуванні пружини, перешкоджають повороту рамки. Вони прямо пропорційні куту закручування пружини. Котушка з прикріпленою до неї стрілкою повертається доти, поки крутний момент, створюваний пружиною, не скомпенсує крутний момент, створюваний магнітними силами.

Відхилення стрілки гальванометра пропорційне силі струму, що проходить через котушку. Це дає можливість на шкалі приладу завдати значення сили струму, що відповідають різним кутам повороту рамки, тобто проградуювати прилад. Сила струму, що відповідає відхиленню стрілки гальванометра на всю шкалу, характеризує чутливість приладу. Відповідно до закону Ома для ділянки ланцюга сила струму прямо пропорційна напрузі, тому шкала приладу може бути проградуйована і в одиницях напруги. Таким чином, вимірювальні прилади, що застосовуються в ланцюгах постійного струму, є гальванометрами, включеними за схемою амперметрів або вольтметрів.

Внаслідок малого опору котушки гальванометра (R~10 Ом) ним можна виміряти максимальну силу струму та максимальну напругу Для використання гальванометра як амперметр паралельно котушці підключається шунт, опір якого значно менше опору котушки. А для використання гальванометра як вольтметр послідовно з ним приєднують додатковий опір, опір якого значно більше опору котушки.

На основі магнітоелектричного вимірювального механізму випускається велика кількість різноманітних амперметрів і вольтметрів постійного та змінного струму (у ланцюгах змінного струму до гальванометра, крім шунту або додаткового опору, підключають діод).

Дія приладів електромагнітної системи засноване на явищі втягування залізного сердечника в котушку зі струмом (рис. 201). Вони мають меншу чутливість у порівнянні з приладами
інших систем.

У приладах електромагнітної системи вимірюваний струм пропускається нерухомою котушкою, а поворот рухомої системи викликається втягуванням в цю котушку сталевого сердечника, пов'язаного з рухомою системою. Обмотка котушки амперметра складається з кількох витків або кількох десятків витків. У вольтметрі обмотка котушки має кілька тисяч витків та додатковий опір.

Прилади цієї системи застосовуються в основному як щитові амперметри і вольтметри для вимірювань в ланцюгах змінного струму промислової частоти.

Прилади електромагнітної системи можна використовувати для вимірювання в ланцюгах як постійного, так і змінного струму.

Дія приладів електродинамічної системи заснований на взаємодії провідників зі струмом (рис.202).

На відміну від приладів магнітоелектричної системи, в приладах електродинамічної системи немає постійного магніту. Усередині нерухомої котушки розташована рухома котушка. Поворот рухомої частини відбувається внаслідок тяжіння або відштовхування двох котушок, коли по них проходить струм. В амперметрі та вольтметрі котушки включені послідовно, і по них проходить однаковий струм. В даному випадку крутний момент, що виникає, пропорційний квадрату сили струму.
Прилади електродинамічної системи можуть застосовуватися для вимірювання потужності, тобто служити ватметрами. Для цього нерухому котушку включають у ланцюг послідовно зі споживачем, а рухому через додатковий резистор включають паралельно з ним. Обертальний момент, що діє на рухливу котушку, пропорційний добутку сил струмів в обох котушках. Сила струму в першій котушці дорівнює силі струму в робочому ланцюзі, а сила струму в другій пропорційна напрузі робочій ділянці ланцюга. Їхній твір пропорційний потужності.

На основі електродинамічного вимірювального механізму випускаються лабораторні багатограничні амперметри, вольтметри та ватметри. Ці прилади застосовуються для вимірювань у ланцюгах як постійного, так і змінного струму. У разі вони дають найбільш відмінкові показання.

Дія приладів електростатичної системи засноване на електростатичній взаємодії різноіменно заряджених провідників, один з яких є рухомим АВ (рис. 203).

Такі прилади дозволяють вимірювати лише напругу.
Основна сфера застосування приладів електростатичної системи - вимірювання великої напруги в ланцюгах змінного та постійного струму.Верхня межа вимірів – до 100 кВ, діапазон частот – до 20 МГц.

Іноді дія вимірювального механізму електровимірювальних приладів заснована на теплову дію струму. Головною частиною вимірювального механізму в цьому випадку є тонкий платиноіридієвий дріт АВ, натягнутий між двома затискачами (рис. 204).

При проходженні по ній струму дріт нагрівається і стає довшим. Подовження дроту викликає обертання блоку з укріпленої тієї ж осі стрілкою. Таким чином, кожному значення сили струму відповідає певний кут повороту стрілки.

Слід зазначити, що будь-який прилад повинен мати такий пристрій, щоб його включення в ланцюг помітно не змінювало ні струму, ні напруги в ланцюгу, інакше виміряти справжні значення цих величин буде неможливо.

В даний час широко застосовуються цифрові амперметри та вольтметри.
Умовні позначення електровимірювальних приладів та їх призначення
ведені у таблиці 5.

Таблиця 5
Умовні позначення електровимірювальних приладів

  • Електричне поле Землі
  • Прискорювачі заряджених частинок
  • Генератор електричного струму у фізиці
  • Електродвигун у фізиці
  • Сила Лоренца
  • Правило Буравчика у фізиці
  • Шунт та додатковий опір
  • Електрорушійна сила

При копіюванні будь-яких матеріалів із сайту evkova.org обов'язкове активне посилання на сайт www.evkova.org

Сайт створений колективом викладачів на некомерційній основі для додаткової освіти молоді

Сайт пишеться, підтримується та керується колективом викладачів

Telegram та логотип telegram є товарними знаками корпорації Telegram FZ-LLC.

Cайт носить інформаційний характер і за жодних умов не є публічною офертою, яка визначається положеннями статті 437 Цивільного кодексу РФ. Ганна Євкова не надає жодних послуг.

Схожі статті

  • Які електроприлади на кухні
  • Які документи потрібні для прийому
  • Які книги будуть цікаві підлітку
  • Які аналізи можна здати в інфекціоніста
  • Які вітаміни пропити перед засмагою
  • Які цілі відповідають критеріям SMART
  • Які є види Бравл Старс
  • Які знаки ставляться під час перерахування
  • Недавні статті

  • Як бродить зернова брага
  • Що робити якщо не засмагаєш на сонці чому засмага погано лягає на шкіру або перестає прилипати
  • Як швидко зняти гель лак без апарату
  • Як робиться Каті голови
  • Яка гребінець краще для об'єму
  • Чим роблять м'яку покрівлю
  • Чи можна залишати крем для обличчя на ніч
  • Де знаходиться датчик селектора
  • географія нашої діяльності
    вулиця Драгоманова, 27
    вул. Курчатова 1Б
    вул. Міцкевича 130
    вул. Лабунського, 1
    вул. Макарова-Пржевальського
    вул. Толстого 10
    вул. Грушевського 28
    вул. Перший промінь (Черняхівського)
    напишіть нам

    сообщение успешно отправлено
    x