
Obsah:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-23 14:38

Účelem tohoto pokynu je vysvětlit kalibrační metody pro průtokoměry používané v laboratoři. Kroky 1-4 se týkají kalibrace strojů, zatímco kroky 5-8 se týkají získávání dat.
Před kalibrací je nutné provést několik bezpečnostních kroků. Zkontrolujte, zda je vypouštěcí ventil zavřený a hladiny rtuti v manometru rtuť-voda. Na manometru je třeba zkontrolovat hydraulický průtokoměr. Pokud nejsou hladiny stejné, můžete je vyrovnat otevřením a zavíráním dvou hodnot vypouštění manometru, aby mohl uniklý vzduch unikat z vypouštěcích ventilů. Zkontrolujte, zda centrální stupnice poskytuje nulovou hodnotu, a podle toho upravte.
Krok 1: Vynulování snímače

Začněte nulováním výstupu snímače na snímači diferenčního tlaku Validyne, označeném jako box rozhraní VFn. Toto zařízení je umístěno vedle počítače.
Krok 2: Otevřete odvzdušňovací ventil manometru a sbírejte data
Otevřete odvzdušňovací ventil manometru označený „CAL VALVE“, abyste omezili jakékoli umělé nahromadění tlaku, ke kterému došlo v jednom z potrubí manometru, a přitom ponechte vypouštěcí ventil zavřený. Současně zaznamenejte odečet daný výstupem měniče (ve voltech) a hladinami manometru (v cm). K získání výsledků se používá software LABVIEW. Mělo by být shromážděno 5 datových bodů, které sahají od nulového tlaku po maximální tlakový rozdíl možný při plně otevřeném odvzdušňovacím ventilu.
Krok 3: Zkontrolujte výstup
Zkontrolujte, zda výstup VF n není větší než 10V. Pokud je výstup vyšší než 10 V, budete muset kalibraci zopakovat, abyste zajistili, že deska A/D bude správně číst napětí.
Krok 4: Zavřete 'CAL VALVE'
Zavřete „CAL VALVE“. Program LABVIEW provede při shromažďování dat lineární analýzu nejmenších čtverců, aby určil přesnost dat později v analýze.
Krok 5: Zkontrolujte ovládací prvek Gain Adjust

Po kalibraci průtokoměrů se připravte na sběr dat. Najděte Pn na obrázku dva. Toto je ovládací prvek Gain Adjust na průtokoměru s lopatkovým kolem. Zkontrolujte, zda je tato hodnota nastavena na 6,25 otáček pro P1 a P4 a je nastavena na 3,00 otáčky pro P3.
Krok 6: Nulování výstupu průtokoměru s pádlem
Nulovat výstup průtokoměru pádlovým kolem pomocí ovladače nulování.
Krok 7: Otevřete vypouštěcí ventil
Posledním krokem je otevření hodnoty výtlaku, dokud není dosaženo povolené výchylky manometru, nebo dokud není zcela otevřený. Věnujte pozornost údajům VFn a také hodnotám napětí na lopatkovém kole Signet. Když je napětí paddlwheel Signet velké a nenulové, zaznamenejte obě hodnoty.
Krok 8: Sběr dat
Když potrubí dosáhne svého maximálního průtoku, měly by být zaznamenány hodnoty průtokoměru na lopatkovém kole a hodnoty manometru. Proveďte měření času. Pomocí softwaru LABVIEW zaznamenejte časově zprůměrovaná napětí snímače tlaku. Zaznamenejte maximální výchylku manometru,.
Tento postup opakujte při nižších průtocích. Průhyby po sobě jdoucích průtoků by měly být (0,9^2), (0,8^2), (0,7^2), (0,6^2), (0,5^2),… (0,1^2) maximální výchylky zjištěné v prvním pokusu.
Doporučuje:
Lab Lab Kit ELEGOO aneb Jak si usnadnit život vývojářem: 5 kroků (s obrázky)

Lab Lab Kit ELEGOO aneb Jak si usnadnit život vývojářem: Cíle projektu Mnoho z nás má problémy s modelem kolem ovladačů UNO. U mnoha komponent je často zapojení komponent obtížné. Na druhou stranu programování pod Arduinem může být složité a může vyžadovat mnoho
DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: 16 kroků (s obrázky)
![DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: 16 kroků (s obrázky) DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: 16 kroků (s obrázky)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4655-j.webp)
DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: V tomto instruktážním / videu vám ukážu, jak si můžete vyrobit vlastní variabilní laboratorní stolní napájecí zdroj, který dokáže dodat 30V 6A 180W (10A MAX pod výkonový limit). Minimální proudový limit 250-300mA. Uvidíte také přesnost, zátěž, ochranu a
Část 1 ARM Assembly TI RSLK Robotics Learning Curriculum Lab Lab 7 STM32 Nucleo: 16 Steps

Část 1 ARM Assembly TI RSLK Robotics Learning Curriculum Lab 7 STM32 Nucleo: Centrem tohoto Instructable je mikrořadič STM32 Nucleo. Motivace k tomu, abychom mohli vytvořit montážní projekt z holých kostí. To nám pomůže ponořit se hlouběji a porozumět projektu MSP432 Launchpad (TI-RSLK), který má
HackerBox 0051: MCU Lab: 10 kroků

HackerBox 0051: MCU Lab: Zdravím hackery HackerBox po celém světě! HackerBox 0051 představuje laboratoř HackerBox MCU. MCU Lab je vývojová platforma pro testování, vývoj a prototypování s mikrokontroléry a moduly mikrokontroléru. Modul Arduino Nano, ESP32
DIY Lab Bench Napájení od nuly: 6 kroků

DIY Lab Bench Napájení od nuly: Jste unaveni napájet své obvody lame, nenabíjecí 9V baterií? Přejete si, abyste si dovolili napájecí zdroj? Pokud ano, proč se nepokoušíte sami si vyrobit napájecí zdroj které mohou dodávat až 27V a 3A