Anturit ja mittausmenetelmät, turbopruju



Samankaltaiset tiedostot
521124S Anturit ja mittausmenetelmät (5 op/3 ov) Koe

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kosteusmittausten haasteet

Muita tyyppejä. Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) Mittaustekniikka

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Verkkodatalehti. FTS-H100F04A T-Easic FTS VIRTAUSANTURIT

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

TDC-SD TDC-ANTURI RMS-SD MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. TDC-SD_Fin.doc / BL 1(5)

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate.

LÄMPÖTILAN MITTAUS VASTUSANTUREILLA

15. Sulan metallin lämpötilan mittaus

Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p).

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

TDC-CD TDC-ANTURI RMS-CD MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. TDC-CD_Fin.doc / BL 1(5)

S Elektroniset mittaukset ja elektroniikan häiriökysymykset. Petri Kärhä 27/01/2004 Luento 1: Anturit ja mittausvahvistimet 1

Verkkodatalehti FFUC25-1G1IO FFU VIRTAUSANTURIT

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

DATAFLEX. Vääntömomentin mittausakselit DATAFLEX. Jatkuvan päivityksen alaiset tiedot löytyvät online-tuoteluettelostamme, web-sivustosta

Anturit. Mittaustekniikan perusteet / luento 10. Lämpö: termopari. Antureita tällä luennolla. Antureita

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

testo 831 Käyttöohje

Mittausprojekti 2017

Datalehti. Nivocap Kapasitiivinen pinnankorkeuden mittalaite. CHR-200 CAF-110 CTR-300 CFR-100 CTK-200

FY6 - Soveltavat tehtävät

Online DGA mittausteknologiat. Vaisala

Verkkodatalehti FFUS20-1G1SR FFU VIRTAUSANTURIT

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

SET/OS2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

Anturit. Mittaustekniikan perusteet / luento 9. Lämpö: termopari. Antureita tällä luennolla. Antureita

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!!

Anturit ja mittausvahvistimet

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2011 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

9555P Vaihtuva-aukkoinen valurautainen kaksoissäätöventtiili

Lego Mindstorms NXT. OPH oppimisympäristöjen kehittämishanke (C) 2012 Oppimiskeskus Innokas! All Rights Reserved 1

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC

Mikroskooppisten kohteiden

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh: Faksi: Kuva 9525.

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Luku 23. Esitiedot Työ, konservatiivinen voima ja mekaaninen potentiaalienergia Sähkökenttä

Kosteusmittausyksiköt

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1

AUTOMAATION ERIKOISANTURIT

Infrapunaspektroskopia

Anturit ja Arduino. ELEC-A4010 Sähköpaja Tomi Pulli Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Mittaustekniikka

Infrapunalämpömittari CIR350

Elektroniset mittaukset. Anturit ja mittausvahvistimet

Tiedonkeruu ja analysointi

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla

AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

Kellot, taajuuslähteet. Kellot, taajuuslähteet. Mittaustekniikan perusteet / luento 6 Perusmittalaitteet 4. Kideoskillaattorit

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Tiedonkeruu ja analysointi

Hydrologia. Säteilyn jako aallonpituuden avulla

Anturin nimellisen mittausalueen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin suurin mahdollinen mitattava arvo voi olla.

Sisäänrakennetut kosteusanturit

Transistori. Vesi sisään. Jäähdytyslevy. Vesi ulos

TESTI & MITTALAITTEET

2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari.

Laboratorioraportti 3

FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ

Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1. Näytteenotto 1 Näytteenottolinja

Mallit: ScanTemp 430 infrapunamittari s.2 ScanTemp 490 infrapunamittari s.3 ProScan 520 infrapunamittari s.4 HiTemp 2400 infrapunamittari s.

950x. PN25 (maks. 25 bar enintään 80 C, maks. 20 bar ja 100 C)

Wien R-J /home/heikki/cele2008_2010/musta_kappale_approksimaatio Wed Mar 13 15:33:

RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE

Infokortti. Kapasitiiviset anturit

Teollisuusmittaukset. Johdanto

Metra ERW 700. Energialaskuri

Mittaustekniikka (3 op)

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

FO-OilFlow -kiertovoitelumittari

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italy Puh.: Faksi: EN12164 CW602N

DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie VANTAA 567/

Hiukkaspäästöjen mittaus

Talvikunnossapidon laadun seuranta

Jäähdytysturva Oy Koivukummuntie Vantaa puh (0) info@jaahdytysturva.fi

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2


Luvun 12 laskuesimerkit

Transkriptio:

Anturit ja mittausmenetelmät, turbopruju Esitä optisen kulma-anturin (encoder) toimintaperiaatteita ja tyypillisiä suoritusarvoja! -pyörivä lasikiekko, jonka pinnalle höyrystetty radiaalinen hilakuvio -lukupää (kiinteä), esim. nelipäinen hila (hilat neljännesaallon vaihe-erolla) -resoluutio n.100-nx1000 pulssia/kierros -saadaan tarvittaessa absoluuttinen paikka tai kulma -koodatulla kiekolla (eliminoi myös virheilmaisuja) -esim. binäry-coded desimal (1 bitti muuttuu kerrallaan) Esitä erilaisia mittausmenetelmiä ja selitä niiden mittausperiaatteet sekä edut ja mahdolliset heikkoudet etäisyyden mittaamiseksi välille 0~2cm, 2cm~2m ja yli 2m etäisyyksille! 0-2cm: -Potentiometri: -mittausalue 2,5mm-50cm (erityisrakenteilla jopa 8m) -Valoporttimittaus: -resoluutio mikrometriluokassa 10cm etäisyydellä

2cm-2m: -potentiometri erityisvaijerirakenteilla -lasertutka (kertamittausresoluutio tosin vain ~1,5cm) yli 2m: -lasertutka -etäisyys 1/2tc, missä t = valopulssin kulkuaika edestakaisin, c = valonnopeus -mittausetäisyys max 100m, jos diffuusi heijastus (passiivinen kohde) -n.km, jos prismaheijastin (aktiivinen) -kertamittausresoluutio (tarkkuus yhdellä valopulssilla) n. 100ps eli 1,5cm edestakaisessa matkassa -keskiarvoistamalla tarkkuus paranee verrannollisena keskiarvoistuksen määrän N, neliöjuureen σ T σ aver = N -keskiarvoistus ei paranna tulosta loputtomiin, koska mittauksessa on ryömintää (ei satunnaisvirhettä) -kertamittaustarkkuuteen vaikuttavat elektroniikan kohina ja pulssin nousunopeus Kerro viisi anturin valintaan vaikuttavaa suorituskykyominaisuutta ja selitä niiden merkitys? -resolution: lähtösuureen pienin askelmainen muutos, kun mitattava suure muuttuu jatkuvasti, ilmoitetaan %FSO:sta -threshold: pienin muutos mitattavassa suureessa, joka aiheuttaa havaittavan muutoksen lähtösuureessa -sensitivity: herkkyys, merkitys vaihtelee, ei yksikäsitteinen ilmaisu -responsivity: anturin vaste mitattavaan suureeseen -detectivity: pienin suureen arvo, joka voidaan mitata/havaita + virhetermit: -accuracy: kokonaisvirhe, systemaattinen osa -precision: satunnaisvirhe (+ hystereesi, toistettavuus, lineaarisuus, dynaamiset ominaisuudet, taajuusvaste) Mitä muita suunnittelukriteereitä on huomioitava anturin valinnassa? 1. anturin massa, rakenne, heräte, tehon kulutus 2. anturin lähdön ominaisuudet 3. anturiperiaate 4. tarkkuus ja suorituskyky, staattinen, dynaaminen, ympäristö 5. käyttö- ja toiminta-aika 6. vaikuttaako kohde anturin signaaliin välillisesti 7. vääristääkö anturi mitattavaa suuretta 8. standardit 9. vikatilanne mahdollisuudet, mitä sitten? 10. anturin käsittelyominaisuudet, asennus, huolto yms. 11. testaus, kalibrointi 12. saatavuus 13. kustannukset: anturi, datan käsittely, testaus, kalibrointi 14. anturin rakenne: suora, differentiaalinen, suhdemittaus, servo

15. älykäs anturi (smart sensor) Esitä kapasitiivisen mikromekaanisen kiihtyvyysanturin toimintaperiaatteita ja tyypillisiä suoritusarvoja! -kapasitiivinen mittaus -ei vastusta liikettä ε 0ε A -C =, yhdellä elementillä (epälineaarinen vaste) X + X kapasitiivinen mikromekaaninen kiihtyvyysanturi: -esimerkiksi yksi liikkuva levy + kaksi sen alla olevaa kiinteää levyä, jotka muodostavat differentiaalisen kondensaattorin (liikkuvan levyn massakeskipiste sivussa kiertoakselista)

tai joustavasti ripustettu inertiamassa + kaksi kiinteää levyä -> massan paikka ilmaistaan differentiaalisella kondensaattorilla Kastepistemittausta käytetään ilman kosteuden mittauksessa. Esitä toimintaperiaate ja toteutustapoja. -kastepisteessä neste ja höyry ovat tasapainossa -mitataan laskemalla lämpötilaa, kunnes havaitaan kosteuden tiivistyminen -lämpötilan muutos yleensä Peltier-elementillä -mittauksessa kaksi anturia: -lämpötila-anturi -kondensoituvan veden havaitsemisanturi -optisesti, heijastuksen mittaus peilipinnasta -resistiivisyyden mittaus -säteilymittaus, säteilevän levyn mittaus -mittausperiaate servo-tyyppinen

Kuinka puusta tehdään paperia? Paperikoneella tarvitaan useita on-line mittauksia. Luettele millä periaatteilla liikkuvasta paperirainasta voidaan mitata neliöpainoa, kosteutta, paksuutta ja opasiteettia? mittaukset: neliöpaino: B-säteilyn absorptio kosteus: mitataan veden määrä IR-absorptiolla, ja neliöpaino -> kosteus paksuus: magneettinen reluktanssi opasiteetti: läpäisevä valo mittaa läpinäkymättömyyden (opasiteetti) ja reiät Magneettista määrämittaria ja vortex-mittaria käytetään yleisesti nesteiden ja suspensioiden virtausnopeuden mittaamiseen. Selitä niiden toiminta ja vertaile niiden suoritusarvoja ja käyttösovelluksia toisiinsa. Magneettinen määrämittari: -nesteen oltava johtava -johtava neste virratessaan magneettikentän läpi aiheuttaa sähkömotorisen voiman -+ ja ionit pyrkivät putken vastakkaisille puolille -> jännite U -virtausalue 10:1, yläraja suuri, alarajalla kohinaongelmia -epätarkkuus 0,5%FSO:sta

-riippumaton virtausprofiilista, viskositeetista, kiintoaineesta, lämpötilasta -ei aiheuta painehäviötä -kallis rakenne Vortex-mittari eli pyörrevanamittari -perustuu estepalan aiheuttamiin pyörteisiin nesteessä -pyörteiden esiintymistaajuus on suoraan verrannollinen virtausnopeuteen -pyörteen koko on likimain vakio -kun pyörteet kulkevat virtauksen mukana, niiden taajuus muuttuu virtausnopeuteen verrannollisesti -pyörteiden ilmaisu: -kapasitiivinen paineanturi estelevyssä -venymäliuska-anturi -ultraäänianturi, kulkuaikamittaus, vaimennusmittaus -liikkuva pallo, magneettianturi ominaisuudet: -virtausnopeusalue 20:1 -epätarkkuus 0,5-1% -suuri painehäviö -ei toimi pienillä virtauksilla (ei synny pyörteitä) -putken kavennukset yleisiä -> painehäviöt -rajoitettu lämpötila-alue -ei sovellu viskooseille, jähmeille nesteille -virtauksen pitkittäisvaihtelu aiheuttaa suuria ongelmia vertailu: Magneettinen: Vortex: Virtausnopeusalue 10:1 20:1 Epätarkkuus 0,5%FSO:sta 0,5-1% Painehäviöt ei painehäviöitä suuri painehäviö Lämpötila Riippumaton lämpötilasta rajoitettu lämpötila-alue Viskositeetti Riippumaton viskositeetista ei sovellu viskooseille nesteille Kallis ei toimi pienillä virtauksilla Virtauksen pitkittäisvaihtelu aiheuttaa suuria ongelmia Termisiä valoilmaisimia käytetään infrapunasäteilyn mittaamiseen. Esitä niiden erot fotoniilmaisimiin nähden. Esitä yleisimmät toteutustavat ja kunkin periaatteen suoritusarvoja! Termiset ilmaisimet: -tuntevat kokonaissäteilyenergian, eivät yksittäisiä fotoneja -pääasiassa IR-alueella -lämpösähköiset ilmaisimet -bolometri -pyrosähköinen ilmaisin

-referenssiliitos on jäähdytyslevyssä suojassa säteilyltä -termistori esim Ge(Ga) -kapasitanssi joka muuttuu säteilyn ansiosta Fotoni-ilmaisimet: -perustuvat fotoni/elektroni vuorovaikutukseen (fotoni vapauttaa elektroni-aukko parin puolijohteen liitosalueella) -voimakas aallonpituusriippuvuus vasteessa -valojohteet (valovastukset) -valo-jänniteilmaisin (valojohtava toimintamuoto & valojännite toimintamuoto) -valodiodit -valoemissioilmaisimet

Kosteuden ja vesipitoisuuden mittaus. Esitä lyhyesti yleisimmät mittausperiaatteet! Hygrometrinen mittaus: -aineen hygroskooppisuuteen (kosteutta imevä) perustuva ilmaisu -anturin tulos verrannollinen suhteelliseen kosteuteen %RH -mekaaninen anturi -aikaisemmin paljon käytössä -kotikosteusmittarit -esim. ihmisen hius, eläimen karva, eläinkalvot ja eräät muovimateriaalit -mittaus reluktiivisesti tai venymäliuskalla Psykrometrinen mittaus: -mitataan märän ja kuivan anturin lämpötilat -katsotaan taulukosta kosteus, %RH tai vesipitoisuus - kuiva anturi mitattavassa tilassa - märkä anturi saturaatiossa, vedessä -mitattavan kohteen ilma johdetaan märkään anturiin, kosteuden haihtuminen kuluttaa lämpöä, jolloin märän anturin lämpötila laskee -haihtuminen riippuu höyryn paineesta ja ilman vesipitoisuudesta -mitä kuivempi ilma, sitä isompi lämpötilaero antureiden välillä Kastepistemittaus: -kastepisteessä neste ja höyry ovat tasapainossa -mitataan laskemalla lämpötilaa, kunnes havaitaan kosteuden tiivistyminen -lämpötilan muutos yleensä Peltier-elementillä -mittauksessa kaksi anturia: -lämpötila-anturi -kondensoituvan veden havaitsemisanturi -mittausperiaate servo-tyyppinen Vesipitoisuuden kaukomittaus: -RF- ja mikroaaltojen absorption mittaus -eristevakio ε on kosteuden funktio -IR-alueen optinen absorptio -mitataan kahdella tai useammalla aallonpituudella -toinen veden absorptiopiikki -toinen referenssinä -absorptiosuhteesta kosteus Esitä pietsosähköisen voima-anturin toimintaperiaate. Kuinka sitä voidaan käyttää kiihtyvyyden mittaamiseen? -voima F kohdistuu kiteeseen -> atomien siirtymä hilassa normaaliasentoon nähden -deformaatio tuottaa varauksen -toimii myös toisinpäin -kiteessä elektrodit -> kondensaattori, johon varaus tallentuu -varaus aiheuttaa virran

-ei DC-vastetta, derivoiva vaste (vuotovirrat) -pieni lähtöjännite, suuri lähtöimpedanssi (ongelmia) -jännite- ja varausvahvistinkytkennät -esijännityksellä +-mittausalue -kytkemällä kiteitä sarjaan herkkyys kasvaa -T oltava alle Curie-pisteen Yleisimmät tavat mitata pinnan korkeutta? paineen mittaus: -useita erilaisia viritelmiä painon, massan mittaus: -erilaisia vaakarakenteita -korkeus määritetään painon avulla kellukemittarit: -mitataan nesteessä kelluvan anturin paikka -voima-mittaus -kapasitiivisesti -optisesti johtavuuteen perustuva mittaus: -mitataan kahden elektrodin välinen johtavuus (neste johtava) -elektrodin ja seinän välinen johtavuus -elektrodit ruostumatonta terästä -puhdistuksesta huolehdittava kapasitiivinen mittaus: -nesteen dielektrinen vakio eri kuin ilmassa -nestekorkeus muuttaa elektrodien välistä kapasitanssia lämmön siirtymiseen perustuva mittaus: -pistemäinen mittaus -neste elementin kohdalla aiheuttaa lämmönsiirtymisessä muutoksen -vakiovirtaohjattu lämpövastuselementti jäähtyy optinen mittaus: -pistemäisiä mittauksia -läpäisymittaus -heijastukseen perustuva -kokonaisheijastuksen muutokseen Värähtelymuutokseen perustuva mittaus: -pistemäinen mittaus -oskillaattorin värähtelyamplitudi muuttuu mitattavassa aineessa ultraäänimittaus: -ultraäänen kulkuajan mittaus -ultraäänen amplitudin, absorption mittaus -kahden nesteen rajapinnan ilmaisu ja mittaus -anturi esim. pohjassa gammasäteilymittaus: -vaikeissa olosuhteissa -yleisimmät säteilijät

-neste vaimentaa säteilyä -pinnan taso monielementtisellä anturilla -ilmaisin ionisaatiokammio tai Geiger-putki mikroaaltomittaus: -mikroaaltotutka -läpäisymittaus tai heijastusmittaus pinnasta -erityisesti öljyt ja bensiinit -taajuusalue 10GHz Gammasäteilyn kvanttien energioita mitataan yleisesti tuikedetektorilla. Miten ne toimivat ja millainen energiaspektri saadaan yksienergisestä gammasäteilystä? Tuikeilmaisu: -fotoluminesenssi -muovi-, neste- tai kaasuperiaatteella toimivia -γ -säteily aiheuttaa UV-pulssin, joka ilmaistaan valomonistimella -Cerrenkov-ilmaisu: -lasimateriaalissa, jossa säteilyn etenemisnopeus on suurempi kuin valon nopeus lasissa, syntyy valoa -soveltuu suurienergisille hiukkasille

Differentiaalimuuntimia (LVDT ja RVDT) käytetään siirtymän mittauksissa. Esitä molempien toimintaperiaate ja tyypillisiä suoritusarvoja.

Esitä yleisimmät tavat mitata nesteen virtausnopeutta virtausta häiritsemättä. Lämmön johtumiseen perustuva virtausmittaus: -lämmön siirtäminen nesteeseen kahden pisteen välillä on verrannollinen massavirtaukseen -antaa massavirtauksen -käytetään erityisesti kaasuilla -sopii pieniin putkiin -suurilla putkilla tehontarve suuri -> käytetään ohivirtausputkea magneettisuuteen perustuva virtausmittaus: -nesteen oltava johtava -johtava neste virratessaan magneettikentän läpi aiheuttaa sähkömotorisen voiman -+ ja ionit pyrkivät putken vastakkaisille puolille -> jännite U ultraääni virtausmittaus: -voidaan asentaa putken ulkopinnalle -putken seinämän läpäistävä ääni -kiinteä asennus yleensä parempi ja tarkempi -Doppler-mittari LASKUJA: