Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Nulstil transduceren
- Trin 2: Åbn manometerudluftningsventil, og indsaml data
- Trin 3: Kontroller output
- Trin 4: Luk 'CAL VALVE'
- Trin 5: Kontroller forstærkningsjusteringskontrollen
- Trin 6: Nulstilling af padlehjulets flowmåleroutput
- Trin 7: Åbn tømningsventilen
- Trin 8: Dataindsamling
Video: TAM 335 Lab 5: 8 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25
Formålet med denne instruerbare er at forklare kalibreringsmetoderne for de flowmålere, der bruges i laboratoriet. Trin 1-4 vedrører kalibrering af maskinerne, mens trin 5-8 vedrører dataindsamling.
Inden kalibrering er det nødvendigt at udføre et par sikkerhedstrin. Kontroller, at udløbsventilen er lukket, og niveauerne af kviksølv i kviksølv-vandmanometeret. Manometeret skal kontrolleres for det hydrauliske flowmåler. Hvis niveauerne ikke er ens, kan du ligestille dem ved at åbne og lukke de to manometerafløbsværdier for at tillade indesluttet luft at slippe ud af afløbsventilerne. Kontroller, at den centrale skala giver nulværdi, og juster derefter.
Trin 1: Nulstil transduceren
Begynd med at nulstille transducerens output på Validyne differenstrykstransducer, mærket VFn interface box. Denne enhed er placeret ved siden af computeren.
Trin 2: Åbn manometerudluftningsventil, og indsaml data
Åbn manometerudluftningsventilen mærket 'CAL VALVE' for at reducere enhver kunstig trykopbygning, der er opstået i en af manometerlinjerne, samtidig med at udløbsventilen holdes lukket. På samme tid registreres aflæsningen fra transducerudgangen (i volt) og manometerniveauerne (i cm). LABVIEW -softwaren bruges til at opnå resultaterne. Der bør indsamles 5 datapunkter, der spænder fra nul tryk til den maksimale trykforskel, der er mulig med udluftningsventilen helt åben.
Trin 3: Kontroller output
Kontroller, at udgangen fra VF n ikke er mere end 10V. Hvis output er mere end 10V, skal du gentage kalibreringen for at sikre, at A/D -kortet læser spændingerne korrekt.
Trin 4: Luk 'CAL VALVE'
Luk 'CAL VALVE'. LABVIEW-programmet vil udføre en lineær mindstekvadrateanalyse af dataene, når de indsamles, for at bestemme nøjagtigheden af dataene senere i analysen.
Trin 5: Kontroller forstærkningsjusteringskontrollen
Efter kalibrering af flowmålere skal du forberede dataopsamling. Find Pn i figur to. Dette er Gain Adjust -kontrollen af skovlhjulets flowmåler. Kontroller, at dette er indstillet til 6,25 omdrejninger for P1 og P4, og er indstillet til 3,00 omdrejninger for P3.
Trin 6: Nulstilling af padlehjulets flowmåleroutput
Nul skovlhjulets flowmåleroutput ved hjælp af nuljusteringskontrol.
Trin 7: Åbn tømningsventilen
Det sidste trin er at åbne udledningsværdien, indtil den tilladte manometerudbøjning er nået, eller indtil den er helt åben. Vær opmærksom på VFn -aflæsningerne samt Signet -skovlhjulets spændingsaflæsninger. Når Signet -skovlhjulsspændingen er stor og uden nul, registreres begge værdier.
Trin 8: Dataindsamling
Når rørene har nået deres maksimale strømningshastighed, skal skovlhjulets flowmåleraflæsning og manometeraflæsning registreres. Tag en vægttidsmåling. Med LABVIEW-softwaren registreres de gennemsnitlige tryk-transducers spændinger. Registrer den maksimale manometerudbøjning,.
Gentag denne procedure ved langsommere strømningshastigheder. Nedbøjningerne for de successive strømningshastigheder skal være (.9^2), (.8^2), (.7^2), (.6^2), (.5^2),… (.1^2) af den maksimale afbøjning, der blev fundet i det første forsøg.
Anbefalede:
ELEGOO Kit Lab eller hvordan man gør mit liv som udvikler lettere: 5 trin (med billeder)
ELEGOO Kit Lab eller lettere at gøre mit liv som udvikler lettere: Projektets mål Mange af os har problemer med mock-up omkring UNO-controllerne. Ofte bliver ledningsføring af komponenter vanskelig med mange komponenter. På den anden side kan programmering under Arduino være kompleks og kan kræve mange
DIY Lab Bench Power Supply [Byg + test]: 16 trin (med billeder)
DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: I denne instruktionsbare / video vil jeg vise dig, hvordan du kan lave din egen variable laboratoriebænk strømforsyning, der kan levere 30V 6A 180W (10A MAX under effektgrænsen). Minimal strømgrænse 250-300mA.Også vil du se nøjagtighed, belastning, beskyttelse og
Bærbart Arduino Lab: 25 trin (med billeder)
Bærbart Arduino Lab: Hej alle …. Alle kender Arduino. Grundlæggende er det en open source elektronisk prototypeplatform. Det er en enkelt board mikro-controller computer. Den fås i forskellige former Nano, Uno, osv … Alle bruges til at lave elektroniske pro
DIY Lab - HD Centrifuge Arduino Baseret: 3 trin
DIY Lab - HD Centrifuge Arduino Baseret: PT // Konstruerer en central anvendelse i HD, der styrer velocidade baseado em Arduino. DA // Vi byggede en centrifuge ved hjælp af en gammel HD med hastighedskontrol baseret på Arduino
DIY Lab Bench Strømforsyning: 5 trin
DIY Lab Bench Power Supply: Alle har de ældre eller nyere ATX -strømforsyninger liggende. Nu har du tre muligheder. Du kan smide dem i dit affald, bjærge nogle gode dele eller bygge en DIY labbenk strømforsyning. Delene er snavs billige, og denne forsyning kan levere m