pásmové meradlo, posuvné meradlo, mikrometer, váhy, stopky, teplomer, pyrometer, voltmeter, ampérmeter

Podobné dokumenty
2.2 Neistoty merania. Kým chyba je daná len jedným číslom (napr. absolútna chyba I = - 0,3 kg.m 2 ), neistota u x určuje interval hodnôt x

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.3. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

1 Meranie fyzikálnych veličín

Kalibrátor termočlánkov AX-C830. Návod na obsluhu

MERAČ TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX Návod na obsluhu

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM

prístroj na revízie a kontroly elektrických spotrebičov a prenosného ručného náradia

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď:

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Je to voľne dostupný programový balík (free software), ktorý sa používa na meraniach.

Fyzika 9. ročník 3. Laboratórna úloha

TomTom Referenčná príručka

Meranie elektrických parametrov na transformátore 400/121/10,5 kv

Analyzátory teplôt. Celziova teplota (značka t), sa definuje ako rozdiel termodynamickej teploty T a teploty T 0 = 273,15 K. t( C) = T(K) - 273,15 (1)

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Regulátor priestorovej teploty

PARKOVACÍ SYSTÉM s LCD-displejom a 4 senzormi H PS010. Užívateľský manuál

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Automatický timer pre DX7 návod na inštaláciu a manuál

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

MANUÁL K PROGRAMU MATEMATIKA 2.0 STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA PROGRAMU:

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Digitálny kliešťový merací prístroj AX-3550

1. LABORATÓRNE CVIČENIE

Import cenových akcií FRESH

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

Ekvia s.r.o EKVIA PREMIUMPRO. Užívateľský manuál

2.4 Hustota kvapalín PL KEGA 130UK/2013

Zvyškové triedy podľa modulu

Pozičné číselné sústavy. Dejiny. Číselná sústava je spôsob, akým sú zapisované čísla pomocou znakov (nazývaných cifry).

Návod na použitie LWMR-210

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj

Úloha: Prezri si podkapitoly 1.6 a 1.11 a vypíš z nich vlastnosti tuhých látok a telies do tabuľky Vlastnosti tuhých látok a telies

Základy optických systémov

TESTER-MS6811 Návod na obsluhovanie

Úloha: Porovnaj rovnoramenné váhy na obr A s váhami, ktoré si dokážeš zhotoviť sám (obr B).

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A

STRUČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU DATALOGERA KIMO KT110 / 150

Prevázdkové údaje. Použitie. Teplovodné vykurovacie sústavy - jednorúrkové a dvojrúrkové. Pripojenie vykurovacích telies

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2.

Infračervený ušný teplomer

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin.

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

prístroj na revízie a kontroly elektrických spotrebičov a prenosného ručného náradia

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy.

1. MAGNETICKÝ INDUKČNÝ TOK

Ampermetr klešťový EM264

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu

DALI, pomoc a riešenia

Laboratórium využitia a propagácie solárnej energie

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie

PARKOVACÍ SYSTÉM so 4 senzormi H PS001. Užívateľský manuál

nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5

inoma comp Kód produktu: 09/2016 1/6 Zálohované zdroje ALFA-ZZ24-RACK Zálohovaný zdroj, 19" RACK 24V/17AH

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary.

Microsoft POWERPOINT XP

Lineárne obvody v stacionárnom ustálenom stave 1 (Úloha A-1)

D.Viewer2 Používateľská príručka

MERADLÁ informačné memorandum

Pracovný list pre žiaka

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych pravidiel na stránke Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje

INFILTRAČNÁ schopnosť pôdy

Na aute vyfarbi celé predné koleso na zeleno a pneumatiku zadného kolesa vyfarbi na červeno.

Bezdrôtový systém registrácie teploty

3D origami - tučniak. Postup na prípravu jednotlivých kúskov: A) nastrihanie, alebo natrhanie malých papierikov (tie budeme neskôr skladať)

s.r.o. HelpLine:

SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 5. ročník, školský rok 2014/2015 Okresné kolo Zadanie teoretického testu kategória A

Solárna fotovoltaická sada

Textový editor WORD. Práca s obrázkami a automatickými tvarmi vo Worde

Obr. 1 - názov podpísaného súboru/kontajnera v sivej lište

RECYKLAČNÝ FOND NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY RECYKLAČNÉHO FONDU

Vyhľadávanie podľa VIN ecat.

Smartfóny ako spotrebiče so zabudovanými snímačmi

Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm zhutnenej minerálnej sklenej vlny (rock wool) a produkty disponujú vnútorným Ø

Základy elektroniky Úvod do predmetu

MICROSOFT POWERPOINT PRÁCA S PROGRAMOM

2. Vyhlásenie o zhode...8

Obj. kód: PVIPS

Užívateľský manuál Technický server SKGA ročná kontrola HCP

Obsah Úvod... 3 Zapnutie makra... 4 Vyplnenie formulára... 6 Naplnenie hlavnej knihy... 7 Naplnenie stavu zamestnancov... 7 Mapa modulov...

Manuál Elektronická návratka

PRÍLOHY. k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

MONTÁŽNY POSTUP VÝSTUPNÝCH ČASTÍ 307 HC/HZ/HK/PC/PZ/PK/NHC/NPC

Manuál Elektronická návratka

Laser FLS 90. Návod na obsluhu

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Práca v programe: Revit Architecture

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar

Finančný manažment, finančná matematika a účtovníctvo

Napájecie zdroje AX-3003D, AX-3005D AX-1803D. Návod na obsluhu

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange

Transkript:

1 Meracie prístroje Základné pojmy: pásmové meradlo, posuvné meradlo, mikrometer, váhy, stopky, teplomer, pyrometer, voltmeter, ampérmeter V tejto kapitole sa oboznámime s niektorými základnými meracími prístrojmi, ktoré budeme pri meraní používať. Pôjde o meradlá digitálne, elektrické ručičkové, ale aj mechanické. Pomocou nich budeme merať dĺžku a priemer telies, elektrický prúd a napätie, teplotu prostredia, ale aj dobu, za ktorú teleso kmitá a podobne.

1.1 Pásmové a posuvné meradlo Pásmové meradlo slúži na meranie dĺžok (obr. 1). Stupnica pásmového meradla je delená na milimetre. Presnosť pásmového meradla je daná hodnotou najmenšieho dielika. Obr. 1 Posuvné meradlo používame na určenie dĺžok, vonkajších a vnútorných rozmerov alebo hĺbky. Posuvné meradlo pozostáva z pevnej časti s hlavnou milimetrovou stupnicou a pevnou čeľusťou a pohyblivej časti s čeľusťou a nóniovou stupnicou (obr. 2). Obr. 2 (zdroj: http://web.tuke.sk/smetrologia/lm1.html) Delenie nónia (pomocnej stupnice) môže byť na 1/10, 1/20 alebo 1/50. Pri delení na desatiny má dĺžkový nónius stupnicu rozdelenú na 10 rovnakých dielikov. Analogicky je to pri ďalších deleniach. Pri meraní posuvným meradlom, vložíme teleso medzi meracie plochy. Na pomocnej stupnici sledujeme polohu začiatočnej nóniovej rysky (nuly), ktorá ukazuje na hlavnej stupnici počet celých milimetrov. Potom na pomocnej stupnici nónia hľadáme prvý dielik rysky nónia, ktorý je totožný s niektorým dielikom hlavnej stupnice. Tento dielik označuje počet desatín milimetra (pri delení nónia na 1/10) alebo počet stotín milimetra (pre delenie na 1/20 a 1 /50). Výsledná hodnota merania je daná súčtom milimetrov na hlavnej stupnici a desatín (stotín) milimetra na nóniovej stupnice.

Pozrite sa aj na animáciu ako merať s posuvným meradlom, zdroj: http://web.tuke.sk/smetrologia/prospekty/posuvka-anim.gif Napríklad: Pri meraní vonkajších rozmerov telesa (detail na obr. 2), poloha začiatočnej nóniovej rysky (nula) je totožná s hodnotou 2 (20 mm) na hlavnej stupnici. Na stupnici nónia sa prekrýva v poradí 5 dielik (medzi dielikmi hodnoty 2 a 3 na stupnici) s hodnotou dielika 3 (30 mm) na hornej stupnici, čo prislúcha hodnote 0,25 mm na nóniovej stupnici. Výsledná číselná hodnota vonkajších rozmerov telesa je daná súčtom 20 mm + 0,25 mm = 20,25 mm. Presnosť posuvného meradla určujeme ako hodnotu najmenšieho dielika. Z histórie Princíp odčítania nameranej hodnoty v medzipolohách využívajúci nónius vynašiel v roku 1631 francúzsky matematik Pierre Vernier. Táto stupnica sa v určitých jazykoch nazýva aj Vernierova po tomto vynálezcovi, no vo väčšine krajín sa zaviedol pojem nóniová. Nónius je latinské meno portugalského astronóma a matematika Pedra Nunesa. Ten v roku 1542 vynašiel mierne odlišný spôsob získavania nameraných hodnôt, ktorý bol predchodcom dnešnej nóniovej stupnice. 1.2 Mikrometer Mikrometer je meradlo dĺžok, ktoré využíva pri meraní presnú skrutku s malým stúpaním závitu, tzv. mikrometrickú skrutku, ktorá určuje polohu meracích plôch. Vďaka tomuto princípu merania je mikrometer presnejšie meradlo ako posuvné meradlo. Mikrometer má dve stupnice (obr. 3). Hlavná milimetrová stupnica je delená na hlavné milimetrové dieliky nad referenčnou čiarou, pod ktorou je každý dielik rozdelený na polovicu. Druhá, rotačná stupnica, sa nachádza po obvode bubienka a zvyčajne je delená na 50 dielikov. Väčšina mikrometrov má rapkáč, ktorý slúži na vyvolanie vhodnej meracej sily. Pri natáčaní bubienka bez rapkáča môže dôjsť k deformácii meraného telesa medzi meracími plochami, prípadne aj k deformácii meradla, čo môže ovplyvniť výsledok merania. Rapkáč je v podstate spojka, ktorá pri pôsobení väčšieho tlaku než je dovolený začne prekĺzavať. Pri meraní na mikrometri, najprv odčítame hodnotu celých dielikov z milimetrovej stupnice nad referenčnou čiarou, ktorá je na odkrytej časti stupnice až po bubienok. K nej pripočítame hodnotu polovičných dielikov pod referenčnou čiarou. Potom sa pozeráme na stupnicu na bubienku, na ktorej hľadáme dielik na stupnici bubienka, ktorý sa prekrýva s referenčnou čiarou (viď. obr. 3, detaily stupnice v krúžkoch). Výsledná hodnota merania bude daná súčtom celých dielikov na milimetrovej stupnici, polovičných dielikov na milimetrovej stupnici a stotín milimetra na bubienku.

Obr. 3 (zdroj: http://web.tuke.sk/smetrologia/lm1.html) Napríklad: Na obr. 3, v hornej časti posledná hodnota na milimetrovej stupnici nezakrytá bubienkom je 15 celých dielikov, teda 15 mm. Referenčná čiara na mikrometri sa prekrýva s dielikom 5 na bubienku, čo je 0,05 mm. Celková hodnota merania bude daná súčtom 15 + 0,05 = 15,05 mm. Presnosť mikrometra určujeme ako hodnotu najmenšieho dielika. Z histórie Návrh mikrometra bol vynájdený v 17. storočí. Anglický astronóm, matematik a konštruktér vedeckých prístrojov William Gascoigne vynašiel mikrometrickú skrutku ako lepšiu alternatívu k nóniu, aby mu to pomohlo v jeho štúdiu hviezd. Skutočným otcom dnešného mikrometra je francúz Jean Louis Palmer, ktorý dokázal že mikrometer môže byť použitý pri presnom meraní rozmerov. 1.3 Stopky Stopkami určujeme dobu, za ktorú teleso napr. vykoná určitý počet kmitov alebo prejde určitú dráhu. Digitálne stopky, ktoré používame pri meraní, ovládame pomocou dvoch tlačidiel. Tlačidlom Start Stop vpravo hore (obr. 4) spúšťame a zastavujeme dobu merania. Časový údaj na stopkách nulujeme tlačidlom Reset (vľavo hore). Čas na displeji stopiek je zobrazovaný vo formáte (0:00 00 minúty : sekundy stotiny sekundy). Preto pri odčítavaní časového údaja zo stopiek je nutné premeniť čas v minútach na sekundy.

Napríklad: Stopkami bola odmeraná doba 50 kmitov jednoduchého kyvadla 1:48 06, t. j. 1 minúta, 48 sekúnd a 6 stotín sekundy. Potom celková doba určená v sekundách je 60 + 48,06 = 108,06 sekúnd. Obr. 4 Presnosť stopiek je určená ako hodnota najmenšieho dielika na stupnici. Nezabudnite pri meraní stopkami brať do úvahu osobnú chybu, ktorá je spôsobená oneskorenou reakciou experimentátora pri zapnutí a vypnutí stopiek. Tá predstavuje chybu približne 0,1 s na jedno stlačenie tlačidla stopiek. 1.4 Váhy V našom laboratóriu používame na určenie hmotnosti telies váhy OWA LABOR 750,05, ktoré pozostávajú z misky a stupnice (obr. 5). Obr. 5 Obr. 6 Váhy uvádzame do prevádzky zapnutím vypínača v zadnej časti váh (obr. 6). Hodnotu hmotnosti zobrazuje svetelná stopa na displeji stupnice váh (obr. 7), na ktorom pred meraním skontrolujeme nulovú hodnotu (čierna ryska sa musí prekrývať s nulovou hodnotu na váhach). Ak to tak nie je, pomocou kolieska 2 na ľavej strane váh (obr. 8) ju vyrovnáme (aby sa nulová hodnota prekryla s čiernou ryskou). Ak je stupnica na displeji rozmazaná, zaostríme ju pomocou kolieska 1 v zadnej časti váh (obr. 6). Potom môžeme začať merať.

3 2 Obr. 7 Obr. 8 Pri určovaní hmotnosti telesa položíme teleso na misku váh a odčítame jeho hmotnosť zo stupnice. Stupnica na obr. 7 ukazuje hmotnosť telesa do 100 g (napr. 38,5 g). Obr. 9 Obr. 10 Ak na stupnici nie je zobrazená číselná hodnota (displej zobrazuje znamienko plus alebo mínus) (obr. 9), znamená to, že teleso je ťažšie (pre znamienko +) alebo ľahšie (pre znamienko -) ako 100 g. Potom teleso zložíme z váh a vyvážime ho potrebným celočíselným násobkom 100 g pomocou kolieska 3 na obr. 8. V okienku vedľa stupnice (obr. 10) sa objaví číslo, ktoré odpovedá n - násobku 100 g (napr. číslo 2 znamená, že sme pridali hmotnosť 200 g). Napríklad: Ak vážime teleso, ktoré váži 538 g, tak pomocou kolieska 3, nastavíme v okienku vedľa stupnice číslo 5. Potom k odčítanej hodnote 38 g na stupnici pripočítame 500 g. Po meraní vážené teleso zložíme z váh, vrátime pomocou kolieska 3 číslo v okienku vedľa stupnice na 0 a vypneme váhy. Presnosť váh je uvedená na váhach, d = 0,1 g.

1.5 Teplomer Na určovanie teploty používame rôzne teplomery, najčastejšie s digitálnym displejom (obr. 11). Obr. 11 Pri meraniach podporovaných počítačom meriame pomocou teplotných sond, ktoré umožňujú merať teplotu v rôznych rozsahoch teplôt. Presnosť teplomerov je daná hodnotou ich najmenšieho dielika na stupnici. 1.6 Pyrometer Na meranie vysokých teplôt slúžia radiačné teplomery optické pyrometre (obr. 12), ktoré sú založené na zákonoch tepelného žiarenia absolútne čierneho telesa. Bežne používané typy možno použiť na meranie teplôt do 3500 o C. 2 1 Obr. 12 Merací systém pyrometra je tvorený voltmetrom s otočnou cievkou z rozsahom 1,5 V a prúdovou spotrebou 5 ma. Voltmeter je paralelne pripojený k pyrometrickej žiarovke, ktorá sa nachádza v ohniskovej rovine ďalekohľadu. Pri meraní pozorujeme ďalekohľadom svetlo vychádzajúce zo žiariča (napr. zo žiarovky) a regulujeme otočnou cievkou pri súčasnom stlačení tlačidla 1 na obr. 12 žeraviaci prúd žiarovky pyrometra tak, aby farba vlákna žiarovky bola taká istá ako farba žiariča. Pre pyrometer používaný v našom laboratóriu je výrobcom určená presnosť merania ± 22 o C na rozsahu 700-1500 o C a ± 35 o C na rozsahu 1200 -

2300 o C. Rozsahy na pyrometri meníme gombíkom 2 na obr. 12. Odhad vysokej teploty podľa farby vysielaného svetla je uvedená v tab. 1. Teplota ( o C) 700 900 1100 1200 1300 1500 Farba tmavo červená višňovo červená oranžová žltá zožltnutá biela oslňujúca Tab. 1 1.7 Voltmeter a ampérmeter Pri meraní napätí a prúdu používame rôzne typy voltmetrov a ampérmetrov, ručičkové, s digitálnym displejom multimetre. Multimeter (obr. 13) sa zapína tlačidlom ON / OFF a používa sa ako voltmeter, ampérmeter alebo ohmmeter. Voľbu typu meradla zvolíme stlačením tlačidiel v ľavej časti na boku prístroja (napr. stlačíme A pre ampérmeter). Pri meraní je dôležité zvoliť správne stupnicu merania, ktorá sa na multimetri volí stlačením tlačidiel v ľavej časti zvoleného rozsahu, napr. 20 V. Výber merania jednosmerného (DC) alebo striedavého (AC) prúdu uskutočníme stlačením príslušného tlačidla. Presnosť multimetra je daná ako hodnota najmenšieho dielika na stupnici displeja. 1 - Voľba merania 2 - Voľba meradla 3 - Voľba stupnice Obr. 13 Na ručičkovom voltmetri (obr. 14) alebo ampérmetri sa používa na zmenu rozsahu prepínač v pravej časti na boku prístroja. Zvolená hodnota je potom zobrazená v okienku (červený krúžok na obr. 14). V našom laboratóriu používame aj iné typy ručičkových voltmetrov a ampérmetrov, na ktorých sa rozsah stupnice volí podobným spôsobom.

Voľba stupnice Obr. 14 Presnosť ručičkových voltmetrov a ampérmetrov je daná triedou presnosti (p) v percentách na danom rozsahu prístroja z p max. rozsah 100. (1.1) Trieda presnosti môže byť uvedená na meracom prístroji ako číslo nad vlnovkou pri meraní so striedavým prúdom alebo nad rovnou čiarou pri meraní s jednosmerným prúdom (napr. 0,5). Na niektorých meracích prístrojoch, ktoré používame v našich laboratóriách, je trieda presnosti uvedená v dolnej časti stupnice (obr. 15). Obr. 15

Preskúšajte sa 1. Odčítajte meranú hodnotu na posuvných meradlách na obrázkoch a určte ich presnosť. a) b) 2. Odčítajte hodnotu zo stupnice mikrometra na obrázkoch a určte ich presnosť. a) b) c) d) 3. Určte časový okamih v sekundách zo stupnice stopiek na obrázkoch a určte ich presnosť. a) b) 4. Určte triedu presnosti prístrojov na obrázkoch. a)

5. Pomocou voltmetra na obr. a) bola určená hodnota napätia 75,6 V. Určte presnosť merania. Aká bude maximálna dovolená odchýlka ampérmetra na obr. b) k úlohe 4 na rozsahu 30 A? Aká bude maximálna dovolená odchýlka voltmetra na obr. b) na rozsahu 600 V? b) Odpovede: 1. a) d = 3,2 mm, b) l = 19,2 mm, presnosť a) d max = 0,1 mm, b) l max = 0,05 mm 2. a) 11,91 mm, b) 55,95 mm, c) 4,62 mm, d) 6,94 mm, presnosť d max = 0,01 mm 3. a) t = 240 + 36,29 = 276,29 s, b) t = 600 + 38,50 = 638,5 s, presnosť t max = 0,01 s 4. a) trieda presnosti je 0,2 %, b) trieda presnosti je 2,5 %, a) U max = 0,3 V, b) I max = 0,75 A, U max = 15 V