
Съдържание:
- Стъпка 1: Нулирайте преобразувателя
- Стъпка 2: Отворете вентила за обезвъздушаване на манометъра и съберете данни
- Стъпка 3: Проверете изхода
- Стъпка 4: Затворете „CAL VALVE“
- Стъпка 5: Проверете контрола за регулиране на усилването
- Стъпка 6: Нулирайте изхода на разходомера на лопатката
- Стъпка 7: Отворете изпускателния клапан
- Стъпка 8: Събиране на данни
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2025-01-23 12:57

Целта на тази инструкция е да обясни методите за калибриране на разходомерите, използвани в лабораторията. Стъпки 1-4 се отнасят до калибрирането на машините, докато стъпки 5-8 се отнасят до събирането на данни.
Преди калибрирането е необходимо да се извършат няколко стъпки за безопасност. Проверете дали изпускателният клапан е затворен и нивата на живак в живачно-воден манометър. Манометърът трябва да се провери за хидравличен разходомер. Ако нивата не са равни, можете да ги изравни, като отворите и затворите двете стойности на източване на манометъра, за да позволите на задържания въздух да излезе от дренажните клапани. Проверете дали централната скала дава нулево отчитане и го коригирайте съответно.
Стъпка 1: Нулирайте преобразувателя

Започнете с нулиране на изхода на преобразувателя на преобразувателя за диференциално налягане Validyne, обозначен с VFn интерфейсна кутия. Това устройство се намира до компютъра.
Стъпка 2: Отворете вентила за обезвъздушаване на манометъра и съберете данни
Отворете изпускателния вентил на манометъра с надпис „CAL VALVE“, за да намалите всяко изкуствено натрупване на налягане, което се е случило в една от линиите на манометъра, като същевременно държите изпускателния клапан затворен. В същото време запишете показанията, дадени от изхода на преобразувателя (във волта) и нивата на манометъра (в см). За получаване на резултатите се използва софтуерът LABVIEW. Трябва да се съберат 5 точки от данни, които обхващат от нулево налягане до максималната възможна разлика в налягането с напълно отворен вентил за обезвъздушаване.
Стъпка 3: Проверете изхода
Проверете дали изходът на VF n не е повече от 10V. Ако изходът е повече от 10V, ще трябва да повторите калибрирането, за да сте сигурни, че A/D платката ще отчете правилно напреженията.
Стъпка 4: Затворете „CAL VALVE“
Затворете „CAL VALVE“. Програмата LABVIEW ще извърши линеен анализ на най-малките квадрати върху данните, докато се събират, за определяне на точността на данните по-късно в анализа.
Стъпка 5: Проверете контрола за регулиране на усилването

След калибриране на разходомерите се подгответе за събиране на данни. Намерете Pn на фигура две. Това е контролът Gain Adjust на разходомера на лопатката. Проверете дали това е настроено на 6,25 оборота за P1 и P4 и е зададено на 3,00 оборота за P3.
Стъпка 6: Нулирайте изхода на разходомера на лопатката
Нулирайте изхода на разходомера на лопатката, като използвате контрол за регулиране на нулата.
Стъпка 7: Отворете изпускателния клапан
Последната стъпка е да отворите стойността на разреждане, докато се достигне допустимото отклонение на манометъра, или до пълното му отваряне. Обърнете внимание на показанията на VFn, както и на показанията на напрежението на лопатката на Signet. Когато напрежението на колелото на Signet е голямо и ненулево, запишете и двете стойности.
Стъпка 8: Събиране на данни
Когато тръбите достигнат максималния си дебит, показанията на разходомера на лопатката и показанията на манометъра трябва да бъдат записани. Направете измерване на времето за тегло. Със софтуера LABVIEW запишете осреднените по време напрежения на преобразувателя на налягането. Запишете максималното отклонение на манометъра,.
Повторете тази процедура при по -бавни скорости на потока. Отклоненията за последователните дебити трябва да бъдат (.9^2), (.8^2), (.7^2), (.6^2), (.5^2),… (.1^2) от максималното отклонение, установено в първия опит.
Препоръчано:
Първи стъпки с безжични сензори за температура и вибрации на дълги разстояния: 7 стъпки

Първи стъпки с безжични сензори за температура и вибрации на дълги разстояния: Понякога вибрациите са причина за сериозни проблеми в много приложения. От валове и лагери на машината до работа на твърдия диск, вибрациите причиняват повреда на машината, ранна подмяна, ниска производителност и нанасят сериозен удар върху точността. Мониторинг
ELEGOO Kit Lab или Как да направя живота ми като разработчик по -лесен: 5 стъпки (със снимки)

ELEGOO Kit Lab или Как да улесня живота си като разработчик: Цели на проекта Много от нас имат проблеми с макета около контролерите на UNO. Често окабеляването на компоненти става трудно с много компоненти. От друга страна, програмирането под Arduino може да бъде сложно и може да изисква много
PCB_I.LAB: 4 стъпки

PCB_I.LAB: С този урок можете да направите всяка печатна платка във вашия дом. Това е видеото. Https: //www.facebook.com/Associazione.ingegno.lab
HackerBox 0051: MCU Lab: 10 стъпки

HackerBox 0051: MCU Lab: Поздрави за HackerBox хакери по целия свят! HackerBox 0051 представя HackerBox MCU Lab. MCU Lab е платформа за разработка за тестване, разработване и прототип с микроконтролери и модули за микроконтролер. Arduino Nano, ESP32 модул
Lab Simulado En Multisim .: 5 стъпки

Lab Simulado En Multisim .: Multisim, es un program que permite tanto crear circuits as í como la construcci ó n de prototipos y realizar pruebas de circuitos el é ctricos. El objetivo es explicar el funcionamiento del multisim y de c ó mo utilizarlo