CW01 - Teorie měření a regulace

Podobné dokumenty
Sada: VY_32_INOVACE_2IS Pořadové číslo: 10

CW01 - Teorie měření a regulace

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

VY_52_INOVACE_2NOV60. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 7., 8.

VÁŽENÍ NA ANALYTICKÝCH VAHÁCH A MĚŘENÍ HUSTOTY

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL: SKLÁDÁNÍ SIL -

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL:

CW01 - Teorie měření a regulace

Hádanka. Co je těžší? (Co má větší hmotnost?) kilo železa nebo kilo peří?

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

23_Otáčivý účinek síly 24_Podmínky rovnováhy na páce 25_Páka rovnováha - příklady PL:

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

Název: Měření síly a její vývoj při běžných činnostech

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Název: Studium kmitů na pružině

Síla, vzájemné silové působení těles

ZEMAN Váhy s.r.o. Kalibrační laboratoř Vranovská 699/33, Brno

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

Newtonovy pohybové zákony

Metrologie hmotnosti

Archimédův zákon, vztlaková síla

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-01-ZAKLADY A UVOD DO ELEKTROTECHNOLOGIE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

1) Tělesa se skládají z látky nebo menších těles mají tvar, polohu a rozměry všechna tělesa se pohybují! 2) Látky se skládají z atomů a molekul

Zapojení odporových tenzometrů

Mechanika úvodní přednáška

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Páka pohledem do starých učebnic a k dědovi na půdu

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze..

Digitální učební materiál

Metrologie hmotnosti

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

Síla SÍLA. VY_32_INOVACE_200.notebook. May 28, 2013

MOMENT SETRVAČNOSTI 2009 Tomáš BOROVIČKA B.11

Teorie měření a regulace

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

Příklady z hydrostatiky

Teorie měření a regulace

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

Dynamika. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla

Teorie: Hustota tělesa

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

F - Jednoduché stroje

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

Popis tíhové síly a gravitace. Očekávaný výstup. Řešení základních příkladů. Datum vytvoření Druh učebního materiálu.

Teorie měření a regulace

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

Páka, rovnovážná poloha páky

Dynamika pro učební obory

Věra Keselicová. březen 2013

Odpružená sedačka. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace.

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

ŽÁKOVSKÉ VÁHY Václav Piskač, Brno 2015

STATIKA Fakulta strojní, prezenční forma, středisko Šumperk

6. Mechanika kapalin a plynů

Digitální učební materiál

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Využití 3D tisku při výrobě fyzikálních pomůcek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

Jednoduché stroje. Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D. KFY FP TUL

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

OVMT Měření základních technických veličin

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Dynamika vázaných soustav těles

Dynamika hmotného bodu

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

Určete velikost zrychlení, kterým se budou tělesa pohybovat. Vliv kladky zanedbejte.

Pohyby HB v některých význačných silových polích

Určení hmotnosti zeměkoule vychází ze základního Newtonova vztahu (1) mezi gravitačním zrychlením a g a hmotností M Z gravitačního centra (Země).

1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti.

Mechanické kmitání a vlnění

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

Jednoduché stroje JEDNODUCHÉ STROJE. January 11, jednoduché stroje.notebook. Páka

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer

Přístroje pro stanovení odrazové pružnosti pryže

Transkript:

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2012/2013 8.6 2014 - Ing. Václav Rada, CSc.

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření hmotnosti 11.SP-t.6. ZS 2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc.

Další pokračování o principech měření VR - ZS 2009/2010

Měření fyzikálních veličin hmotnost Měření hmotnosti patří k základním měřením protože prakticky několikrát denně vážíme (jak se běžně zjišťování hmotnosti nazývá) v občanském i odborném životě. Vážení je v reálu srovnávací činnost srovnává se neznámá hmotnost se známou (např. tradičně ve formě závaží) nelze ho redukovat na gravitační sílu. Přesněji Účelem vážení je tedy najít takové závaží známé hmotnosti, které bude mít stejný silový účinek na váhy jako zkoumané těleso.

Měření fyzikálních veličin hmotnost Vážením se určuje hmota ze síly (tíhy), kterou toto těleso v klidu působí na podložku. Tíhová síla je v daném místě dána podle 2. Newtonova zákona a ve vzduchoprázdnu platí vztah: G = m * g pro hladinu moře na rovníku je g = 9,78049 přesně g = 9,78049 * ( 1 + 0,0052884 * sin2φ 0,0000059 * sin 2 2φ ) 0,000001967 * h kde h nadmořská výška. VR - ZS 202/2013

Měření fyzikálních veličin hmotnost Při velmi přesných váženích musí brát ohled na další silová působení, která se nepodařilo odstínit (zrušit) - např. vliv aerostatického vztlaku - vztlaková síla podle Archimédova zákona působí proti tíze a snižuje tak silové působení na závěs vah (redukce na vážení ve vakuu). Proto při použití místo závaží použito jiného vyvažovacího silového působení místo (klasického) závaží, je nutné započítat i proměnlivost lokální hodnoty tíhového zrychlení.

Měření fyzikálních veličin hmotnost Těleso ve vzduchu zde platí pro jeho hmotnost (ekvivalent Archimedova zákona pro vzduch): M vzd = m m * ρ vzd / ρ kde ρ je měrná hmotnost tělesa v [ kg / m 3 ]. Podle mezinárodních úmluv vlastní Česká republika kopii mezinárodního kilogramu etalon č. 41, který má hmotnost přesně: 1,000 kg + 0,504 mg.

Měření fyzikálních veličin hmotnost Ke zjišťování hmotnosti se běžně používají váhy nebo se hmotnost zjišťuje přes jinou fyzikální veličinu. Váhy jsou buď automatické, nebo ruční. Protože pro správný průběh měření je potřeba vyvažování: automaticky rovnovážný stav se nastaví sám, automaticky bez obsluhy s přesností danou konstrukcí a třídou dle výrobce neautomaticky rovnováhu nastavuje obsluha, většinou ručně poloautomaticky obsluha zabezpečí nastavení hrubého rozsahu a automat dokončí přesné vyvážení. VR - ZS 2009/2010

Měření fyzikálních veličin hmotnost Zařízení pro měření hmotnosti může mít: - pevnou rovnovážnou polohu výsledná hodnota dána z ustálení ukazatele v rovnovážné poloze a při ustálené poloze vahadel - proměnlivou rovnovážnou polohou výsledná hodnota se dána z ustálení ukazatele v rovnovážné poloze, ale poloha vahadla se mění. VR - ZS 2009/2010

Měření fyzikálních veličin hmotnost Podle konstrukce a použitých fyzikálních metod porovnávání síly dělíme váhy na řadu typů, zejména na: * váhy pákové porovnávají hmotnost váženého předmětu se závažím o známé A hmotnosti a dále se dělí na: - váhy rovnoramenné - váhy nerovnoramenné - váhy kyvadlové * váhy pružinové měří pomocí deformace pružiny * váhy tenzometrické měří pomocí deformace piezoelektrického prvku. VR - ZS 2010/2013

Měření fyzikálních veličin hmotnost Dělení podle vlastností základního konstrukčního uspořádání: pákové vysoká přesnost a spolehlivost deformační konstrukčně i provozně velice jednoduché s horší přesností jako Avážící člen mají deformační prvek podléhající stárnutí a vlivům teplot ostatní. VR - ZS 2009/2010

Měření fyzikálních veličin hmotnost Dělení podle konstrukčního uspořádání: pákové: závažové rovnoramenné nebo nerovnoramenné běhounové (přezmenové) sklonné sdružené. VR - ZS 2009/2010

Měření fyzikálních veličin hmotnost Platí tento základní vztah: F 1 * l 1 = F 2 * l 2 kde F znamená síly a l délky obou ramen. Dosadíme-li za hodnoty síly F z první rovnice hmotnost (tíhovou sílu) m bude vztah pro rovnováhu: M 1 * l 1 = m 2 * l 2

Měření fyzikálních veličin Závaží Mezopotámie cca 1700 př.n.l. Klasické kuchyňské pákové váhy dvoumiskové se sadou závaží

Měření fyzikálních veličin Klasická decimální váha - páková váha nedávné doby pro hrubší vážení. http://commons.wikimedia.org/wiki/hlavn%c3 %AD_strana?uselang=cs

Měření fyzikálních veličin Laboratorní (zlatnické) přesné váhy pákové nedávné doby pro velmi jemná a přesná vážení. http://commons.wikimedia.org/wiki/hlavn%c3 %AD_strana?uselang=cs

Měření fyzikálních veličin Laboratorní (zlatnické) přesné váhy pákové nedávné doby pro velmi jemná a přesná vážení. http://commons.wikimedia.org/wiki/hlavn%c3 %AD_strana?uselang=cs

Měření fyzikálních veličin Klasická jednoduchá (ruční) páková váha - přezmen http://commons.wikimedia.org/wiki/hlavn%c3 %AD_strana?uselang=cs

Měření fyzikálních veličin hmotnost Přesnost i citlivost vah vyžaduje, aby se páka pohybovala pokud možno bez tření, proto bývá uložena na břitech, někdy dokonce achátových a podobně. Citlivé váhy mají aretační zařízení, které dovoluje páku zvednout z břitů a znehybnit. Náročnější vážení se dělají v uzavřené skříňce, aby se vyloučil vliv proudů vzduchu. Rovnoramenné váhy patří k nejstarším a už z předhistorických dob jsou známy například velmi jemné váhy na drahokamy. Rovnoramenné váhy jsou také symbolem spravedlnosti. VR - ZS 2010/2013

Měření fyzikálních veličin hmotnost Dělení podle konstrukčního uspořádání: deformační: torzní hydraulické pružinové ostatní. VR - ZS 2009/2010

Měření fyzikálních veličin Klasická jednoduchá (ruční) pružinová váhy siloměr, mincíř, kopyto. http://commons.wikimedia.org/wiki/hlavn%c3%ad_strana?uselang=cs

Měření fyzikálních veličin Tenké přesné kapesní váhy SL-300/1000 Rozsah vážení do 300/1000 g Dílek přesnost 0,01/0,1 g Rozměr vážní plochy: 60 x 60 mm http://wlp.cz/

Měření fyzikálních veličin Laboratorní váha LB-1 Váživost: 1000/2000/5000 g Dílek přesnost: 0,1/0,2/0,5 g Rozměr vážní lochy: ø120mm http://wlp.cz/

Měření fyzikálních veličin Obchodní váha 1T Váživost: 60, 150, 300 kg Dílek přesnost: 20, 50, 100, 200 g Rozměr vážní plochy: 300 400 až 600 800 mm Certifikace: pro obchodní vážení ES ověření http://wlp.cz/

Měření fyzikálních veličin Další prodejní typy http://www.digitalscaledepo t.com/home.html

a to by bylo k informacím o měření hmotnosti (skoro) vše 86... VR - ZS 2009/2010

Témata VR - ZS 2009/2010