Доклад - Анализ плотномеров - файл n1.doc
приобрестиДоклад - Анализ плотномеровскачать (392.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc
Тема – Анализ плотномеров. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ
АРЕОМЕТРЫ ЧАСТИЧНОГО ПОГРУЖЕНИЯ
АРЕОМЕТРЫ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ
КОРОМЫСЛОВЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ
ПРУЖИННЫЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ
ФЛОТАЦИОННЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ
ПИКНОМЕТРЫ
ДИЛАТОМЕТРЫ И ПЬЕЗОМЕТРЫ
АРЕОПИКНОМЕТРЫ
АДСОРБЦИОННЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ПЛОТНОМЕРЫ
СТРУЙНЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ
ПОПЛАВКОВЫЕ И ПОПЛАВКОВО - ВЕСОВЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ
ОБЪЕМНО-ВЕСОВЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ
ВИБРАЦИОННЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ
РАДИОИЗОТОПНЫЕ И ВИХРЕВЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ Плотность является одной из основных физических величин, характеризующих свойства веществ. Измерение плотности веществ играет существенную роль при проведении исследовательских работ в различных отраслях науки и техники, а также при осуществлении контроля за технологическими процессами и качеством продукции.
Следует отметить большое значение приборов для автоматического измерения плотности, которые являются весьма важным элементом комплексной автоматизации производственных процессов во многих отраслях промышленности (химической, металлургической, нефтяной, пищевой и др.).
Разработке и исследованию новых принципов измерения плотности, созданию конструкций плотномеров, основанных на этих принципах, освоению и расширению промышленного производства плотномеров уделяется все большее внимание. Возрастание роли и значения измерений плотности обусловлено в значительной мере непрерывным увеличением номенклатуры технологических процессов и производств, в которых расход веществ, участвующих в осуществлении процессов, оценивается по массе, причем массовый расход определяется путем раздельных автоматических измерений объемного расхода и плотности с последующим автоматическим перемножением результатов этих измерений. Весьма велика роль измерения плотности и в организации системы количественного учета (по массе) веществ при их приемке, хранении и отпуске, когда масса вещества не может быть измерена непосредственным взвешиванием на весах и ее приходится определять по результатам измерении объема и плотности.
Вопросы точного измерения плотности имеют существенное значение при создании измерительных средств в различных отраслях приборостроения и метрологии, связанных с анализом свойств и состава веществ. Важное значение приобретают различные методы измерения плотности веществ в космических исследованиях, при решении проблемы охраны окружающей среды, при исследовании плазмы, а также в других новых областях науки и техники.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ Различные вещества, имеющие при одинаковой температуре равные объемы, могут обладать различной массой и наоборот, вещества с одинаковой массой могут занимать различные объемы. Отношение массы вещества к его объему является физической величиной, которая характеризует свойства данного вещества и называется плотностью.
Таким образом:
где
ρ - плотность однородного вещества или средняя плотность неоднородного вещества;
m и
V — соответственно масса и объем вещества.
Для неоднородного вещества плотность в точке находится как предел отношения массы к объему, когда объем стягивается к точке, в которой определяется плотность:

, где
Δm— масса элементарного объема
ΔV.
Так как плотность вещества зависит от температуры, то при обозначении (в индексе) указывают температуру, при которой измерена плотность. Например, обозначение ρ
20 соответствует плотности при температуре 20°С.
За единицу плотности принимается плотность такого однородного вещества, единица объема которого содержит единицу массы.
В соответствии с ГОСТ 9867-61 «Международная система единиц» и СТ СЭВ 1052-78 «Метрология. Единицы физических величин» единицей плотности в международной системе (СИ) является килограмм на кубический метр (кг/м
3).
Наряду с единицей СИ допускаются внесистемные единицы плотности: тонна на кубический метр (т/м
3), килограмм на литр (кг/л).
В ряде отраслей науки и техники для характеристики вещества применяют относительную плотность,
которая представляет собой отношение плотности рассматриваемого вещества к плотности другого (условного) вещества при определенных физических условиях и, следовательно, является безразмерной величиной.
В качестве условного вещества для определения плотности жидких и твердых веществ обычно принимают дистиллированную воду. Относительную плотность газов выражают по отношению к сухому воздуху, кислороду или водороду, взятым при тех же условиях, что и рассматриваемый газ, или в нормальном состоянии.
Относительную плотность можно также рассматривать как отношение массы данного вещества к массе условного вещества, взятого в том же объеме при определенных условиях.
Большая группа методов, которые называются поплавково-весовыми, основана на определении выталкивающей силы, действующей на испытуемое тело или специальное вспомогательное тело (поплавок); эта сила в соответствии с законом Архимеда прямо пропорциональна плотности среды, в которую погружено тело. Сюда относятся методы ареометра, гидростатического взвешивания, поплавковый, флотационный.
Следующую группу образуют гидростатические методы измерения, которые базируются на зависимости статического давления столба жидкости или газа постоянной высоты от их плотности.
В отдельную группу можно объединить гидродинамические методы, связанные с зависимостью от плотности таких физических величин, как скорость истечения струи жидкости или газа из отверстия, сила удара струи о преграду, скорость падения тела в жидкости, энергия потока вещества, динамическое давление и др.
Большое развитие получают новые методы измерений, основанные на использовании различных физических явлений и величин, которые однозначно зависят от плотности. Сюда относятся, например, зависимость от плотности следующих физических величин: ослабления радиоактивного излучения, которым «просвечивают» вещество; скорости распространения звука в веществе; частоты и амплитуды вибраций вспомогательного тела, соприкасающегося с испытуемым веществом; параметров вихрей, образующихся в потоке жидкости или газа и др.
Тема – Анализ плотномеров