MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

Hasonló dokumentumok
Előadások (1.) ÓE BGK Galla Jánosné, 2011.

Méréstechnikai alapfogalmak

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Mérés és adatgyűjtés

Méréselmélet és mérőrendszerek

Mérés szerepe a mérnöki tudományokban Mértékegységrendszerek. Dr. Berta Miklós Fizika és Kémia Tanszék Széchenyi István Egyetem

Mérési hibák

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Szenzorok bevezető és szükséges fogalmak áttekintése

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

Bevezetés a. nyúlásmérő bélyeges méréstechnikába

BAGME11NLF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012.

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

MUNKAANYAG. Juhász Róbert. Méréstechnika alapjai. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész. Előadások (2.) 2011.

Méréselmélet MI BSc 1

Hőmérsékleti sugárzás

mérőeszköz mérték mérőátalakító Mérőeszközök általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

Biomatematika 12. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Mérés és modellezés 1

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

TANULÓI KÍSÉRLET (2 * 30 perc) Mérések alapjai SNI tananyag. m = 5 kg

Biológiai jelek mérése

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

Sók oldáshőjének és jég olvadáshőjének meghatározása anizotermés hővezetéses kaloriméterrel

Mérési struktúrák

Automatikai műszerész Automatikai műszerész

4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM

Orvosi Fizika és Statisztika

Nagy számok törvényei Statisztikai mintavétel Várható érték becslése. Dr. Berta Miklós Fizika és Kémia Tanszék Széchenyi István Egyetem

OMRON MŰSZAKI INFORMÁCIÓK OMRON

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Digitális hangszintmérő

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

MÉRÉSTECHNIKA. Mérés története I. Mérés története III. Mérés története II. A mérésügy jogi szabályozása Magyarországon. A mérés szerepe a mai világban

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

Bevezetés az állapottér elméletbe: Állapottér reprezentációk

Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7.

Fejlesztések a zárlati méréstechnikában

áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15 amíg DN150 sorozat 8021

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

Számítógépes gyakorlat MATLAB, Control System Toolbox

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

Az SI mértékegységrendszer

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf.

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Fajhő mérése. (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre február 26. (hétfő délelőtti csoport)

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

A klasszikus mechanika alapjai

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK. Erdei István Grundfos South East Europe Kft.

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment

Tartalom. 1. Állapotegyenletek megoldása 2. Állapot visszacsatolás (pólusallokáció)

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

CORONA E / FLYPPER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) KEMÉNYSÉGMÉRÉS

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

Matematikai geodéziai számítások 6.

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő

Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

Tartalom I. Az SI egységrendszer. 1 Tájékoztató. 2 Ajánlott irodalom. 3 A méréselmélet szerepe. 4 Bevezetés. 5 A mérőberendezés felépítése

1. SI mértékegységrendszer

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Matematikai geodéziai számítások 6.

HALLGATÓI SEGÉDLET. Térfogatáram-mérés. Tőzsér Eszter, MSc hallgató Dr. Hégely László, adjunktus

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek

M ű veleti erő sítő k I.

Digitális hőmérő Modell DM-300

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Műszerek kiválasztása, jellemzése

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

OP-300 MŰSZAKI ADATOK

Kompenzációs kör vizsgálata. LabVIEW előadás

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

7. Koordináta méréstechnika

Mérési hibák Méréstechnika VM, GM, MM 1

Átírás:

MÉRÉSTECHNIKA BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) 463 26 14 16 márc. 1

Méréstechnikai alapfogalmak CÉL Mennyiségek mérése Fizikai mennyiség Hosszúság L = 2 m Mennyiségi minőségi { L } = 2 [ L ] = m 16 márc. 2

METROLÓGIA Mérés Mérendő mennyiség Mértékegység Analóg mérési rendszer Digitális mérési rendszer 16 márc. 3

Mértékegység rendszerek CGS MKS MKSA SI SI alapegységek m, kg, s, A, K, mol, cd, kiegészítő-egységek rad, sr származtatott egységek hosszúság 16 márc. 4

JELÁTALAKÍTÓK SZEREPE A MÉRÉSTECHNIKÁBAN CÉL mérőszám meghatározása pl. 3,2 m /mennyiség számértéke/ Melyek azok a mennyiségek, amelyeknek mérőszámát érzékszerveinkkel közvetlenül meg tudjuk határozni? Gázösszetétel, Súly Hőmérséklet Megvilágítás HOSSZÚSÁG SZÖG ÁTALAKÍTÁS 16 márc. 5

Jelátalakító A fizikai mennyiségek átalakítására szolgáló eszköz. Jelváltó Mérőátalakító /amit átalakít/ Bemenőjel B JELÁTALAKÍTÓ K /amivé alakít/ Kimenőjel KIMENŐJEL a mérendő mennyiségről szerzett információ. TOVÁBBFELDOLGOZÁS 16 márc. 6

A JELÁTALAKÍTÓK VIZSGÁLATÁNAK FŐ KÉRDÉSEI 1. Milyen mennyiségeket alakít át a jelátalakító? 2. Milyen összefüggés szerint? 3. Milyen zavaró hatások befolyásolják? I. Milyen mennyiségeket alakít át a jelátalakító? Rendszerezés: bemeneti mennyiségek szerint kimeneti mennyiségek szerint bemeneti mennyiségek szerint mechanikai optikai villamos stb. 16 márc. 7

kimeneti mennyiségek szerint MECHANIKAI VILLAMOS PNEUMATIKUS, HIDRAULIKUS TERMIKUS DIGITÁLIS I. Milyen összefüggés szerint végzi az átalakítást? A rúd hossza hogyan változik? L= L ( 1+α.ϑ ) hőmérséklet változás B JELÁTALAKÍTÓ hoszzváltozás 16 márc. 8 K

KARAKTERISZTIKA: A bemeneti és kimeneti mennyiségek közötti kapcsolatot leíró összefüggést karakterisztikának nevezzük. 1. STATIKUS 2. DINAMIKUS STATIKUS KARAKTERISZTIKA A bemeneti mennyiség időben állandósult értékeinél meghatározzuk a kimeneti mennyiség állandósult értékeit. STATIKUS KARAKTERISZTIKA K K É= K / B A szelő iránytangense. B 0 B É=dK // db 16 márc. 9

K STATIKUS KARAKTERISZTIKA K = C * B É ÉRZÉKENYSÉG É = C B B K K = C * B 2 É É = 2 C B B B 16 márc. 10

Bemeneti mennyiség időben változik: Időfüggő differenciál egyenlet B2 B Dinamikus karakterisztika K2 B1 K t K K1 beállási idő t Beállási idő függ: 1. Jelátalakító tulajdonságai 2. A választott hibaintervallum Félérték idő: Beállás 90 %-ra e -χ t Időállandó: Időállandónak azt a T időtartamot nevezzük, amely mellett az exponenciális kifejezés kitevőjének abszolút értéke éppen egy. 16 márc. 11

HIBÁK Eredetük szerint: Fajtájuk szerint: abszolút hiba: 1. rendszeres 2. véletlen a. abszolút b. relatív c. karakterisztika d. dinamikus ha = Xmért - Xpontos relatív hiba: h R = x mért x x pontos pontos 16 márc. 12

karakterisztika hiba:!!! megadható többféleképpen linearitási hiba: h L = x x mért max x x elméleti min dinamikus hiba: hibasáv: osztálypontosság: digitális mérőműszer: ± 0,005%of,rdg± 16 márc. 13 2d

ZAVARÓ HATÁSOK 1. Mérési hibákat eredményeznek 2. Gátolják a működést HŐMÉRSÉKLETVÁLTOZÁS A hőmérsékletváltozás az egyik leglényegesebb zavaró hatás. HOOKE törvény G ε= σ / E ahol ε = l / l0 σ = G / A G Ez a statikus karakterisztika l 16 márc. 14

A hőmérsékletváltozás is okoz hosszváltozást lh = α l0 T G T l Méréskor nem tudjuk a két hatást szétválasztani A súlyskála csak egy adott hőmérsékleten lesz pontos. Lineáris rendszerre alkalmazzuk a szuperpozíció elvét. Súly l1 = l0 G / A E Hőmérséklet változás l2 = α l0 T 16 márc. 15

Végül: G = α A E T abszolút hiba nem függ a súlytól Hogyan csökkenthető? 1. Mérni a hőmérsékletet. 2. A jelátalakítót úgy kell kialakítani, hogy a hibát csökkentse. A. KÜLÖNBSÉGI / differenciál / mérés Két azonos mérőelem a mérendő mennyiség csak az egyikre hat. G esetén!!! Rugalmassági modulusz hőmérsékletfüggése?! Csak lineáris karakterisztika 16 márc. 16

B KOMPENZÁCIÓ -olyan mérőrendszer, ahól a mérendő mennyiség hatását vele megegyező ismert nagyságú hatással kiegyenlítjük. G Legpontosabb módszer -két azonos rúd -azonos külső feltétel Lényeges alkotóelemek: 1. Két azonos mérőelem. 2. Különbségképző szerkezet. 3. Nullindikátor. 16 márc. 17

IDŐ A mérőrendszerek és elemeik időben változtatják tulajdonságaikat. STABILITÁS Rövid idő Hosszú idő zavarérzékenység öregedés 16 márc. 18

VISSZAHATÁS A mérendő mennyiségnek a mérés következtében előálló megváltozását visszahatásnak nevezzük. 100 l 100 C levegő L=10cm A=0,1cm 2 Fém Hőmérő T = 4,5 C 16 márc. 19

REFERENCIA FELTÉTELEK Azok a környezeti körülmények, amelyek mellett érvényesek a mérőrendszer szavatolt minőségi jellemzői. -megfelelő működés feltételei károsodás raktározás 16 márc. 20

EGYÉB ZAVARÁSOK Villamos eszközökben a ZAJ Jellemzésére: jel / zaj viszony 10 log ( Pjel / Pzaj ) SZÓRÁSOK Hálózat 50 Hz árnyékolás HISZTERÉZIS A kimeneti mennyiség a változás irányától is függ. SURLÓDÁS Mechanikai eszközökben. Érzéketlenségi sáv. 16 márc. 21

16 márc. 22