Коррекция температурной погрешности пьезоэлектрических датчиков акустического давления при нестационарной температуре окружающей среды

Кикот Виктор Викторович. Коррекция температурной погрешности пьезоэлектрических датчиков акустического давления при нестационарной температуре окружающей среды: диссертация ... кандидата Технических наук: 05.11.01 / Кикот Виктор Викторович;[Место защиты: ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет], 2017.- 148 с.
Автор
Кикот Виктор Викторович
Год
2017
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
Глава 1 Анализ современного технического уровня и тенденций развития, способов снижения температурной погрешности измерения 13
1.1 Анализ современного технического уровня 13
1.2 Анализ тенденций развития на основе патентной и научно-технической информации 20
1.3 Способы снижения температурной погрешности измерения
1.3.1 Снижение мощности воздействия температуры 32
1.3.2 Снижение чувствительности к температуре
1.3.2.1 Технологические способы снижения чувствительности к температуре 33
1.3.2.2 Конструктивные способы снижения чувствительности к температуре 34
1.3.2.3 Используемые конструктивные способы снижения чувствительности к температуре 35
1.3.2.4 Схемно-технические способы снижения чувствительности к температуре 37 Выводы по первой главе. 40
Глава 2 Коррекция температурной погрешности измерения с использованием вторичных преобразователей 41
2.1 Исследование влияния температуры рабочей среды на коэффициент преобразования измеряемого акустического давле- 41 ния в выходной сигнал 2.2 Исследование температурных зависимостей электрофизических параметров пьезоэлементов из различных материалов 47
2.3 Разработка структуры вторичного преобразователя 52
2.4 Разработка структуры инфразвукового микрофона и его вто 3 ричного преобразователя 57
Выводы по второй главе 62
Глава 3 Синтез математической модели процесса эксплуатации 64
3.1 Имитационное моделирование процесса эксплуатации при термоударном воздействии рабочей среды 64
3.2 Экспериментальная проверка результатов имитационного моделирования и разработка методики коррекции температурной погрешности измерения 67
3.3 Выбор математической модели процесса эксплуатации при термоударном воздействии рабочей среды
3.3.1 Определение импульсной переходной функции 78
3.3.2 Расчёт значений импульсной переходной функции 80
3.3.3 Расчёт значений импульсной переходной функции со скорректированной температурной погрешностью измерения 82
3.3.4 Вычисление значений выходного сигнала со скорректированной температурной погрешностью измерения 84
Выводы по главе 3 86
Глава 4 Исследование вторичного преобразователя 87
4.1 Назначение вторичного преобразователя, цели и объём испытаний 87
4.2 Материально-техническое обеспечение испытаний 88
4.3 Результаты испытаний
4.3.1 Проверка коэффициента преобразования измеряемого акустического давления в выходной сигнал 89
4.3.2 Проверка коэффициента термочувствительности при воздействии температуры рабочей среды с градиентом менее 200 С в час 92
4.3.3 Проверка коэффициента термочувствительности при воздействии температуры рабочей среды с градиентом более 200 С в секунду 94
4.3.4 Проверка неравномерности АЧХ в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц 95
4.3.5 Проверка коэффициента влияния медленноменяющегося (абсолютного) давления в диапазоне от 1 105 до 0,01 105 Па на коэффициент преобразования 97
4.3.6 Проверка виброэквивалента 98
4.3.7 Определение относительной основной погрешности 100 Выводы по главе 4 103
Заключение 105
Список сокращений и условных обозначений 107
Список литературы

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Ульянов Александр Викторович
Количество страниц
Год
2016
99 000 UZS
Автор
Додашвили Тариел Алексеевич
Количество страниц
Год
2016
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3