Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Null transduseren
- Trinn 2: Åpne manometerutløpsventil og samle data
- Trinn 3: Kontroller utgangen
- Trinn 4: Lukk 'CAL VALVE'
- Trinn 5: Kontroller forsterkningsjusteringskontrollen
- Trinn 6: Null utmatning av paddlewheel flowmeter
- Trinn 7: Åpne tømmeventilen
- Trinn 8: Datainnsamling
Video: TAM 335 Lab 5: 8 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21
Hensikten med denne instruerbare er å forklare kalibreringsmetodene for strømningsmålerne som brukes i laboratoriet. Trinn 1-4 gjelder kalibrering av maskinene, mens trinn 5-8 angår datainnsamling.
Før kalibrering er det nødvendig å utføre noen få sikkerhetstrinn. Kontroller at utløpsventilen er lukket, og nivåene av kvikksølv i kvikksølv-vannmanometeret. Manometeret må kontrolleres for det hydrauliske strømningsmåleren. Hvis nivåene ikke er like, kan du like dem ved å åpne og lukke de to manometerets dreneringsverdier, slik at luft som er fanget kan slippe ut fra avløpsventilene. Kontroller at den sentrale skalaen gir en nullavlesning, og juster deretter.
Trinn 1: Null transduseren
Begynn med å nullstille transduserutgangen på Validyne differensialtrykktransduser, merket VFn -grensesnittboks. Denne enheten er plassert ved siden av datamaskinen.
Trinn 2: Åpne manometerutløpsventil og samle data
Åpne manometerutluftingsventilen merket ‘CAL VALVE’ for å redusere kunstig trykkoppbygging som har skjedd i en av manometerlinjene, samtidig som utløpsventilen holdes lukket. Registrer samtidig avlesningen gitt av transduserutgangen (i volt) og manometernivåene (i cm). LABVIEW -programvaren brukes til å oppnå resultatene. Det bør samles 5 datapunkter som strekker seg fra nulltrykk til maksimal trykkforskjell som er mulig med utluftningsventilen helt åpen.
Trinn 3: Kontroller utgangen
Kontroller at utgangen til VF n ikke er mer enn 10V. Hvis utgangen er mer enn 10V, må du gjenta kalibreringen for å sikre at A/D -kortet leser spenningene riktig.
Trinn 4: Lukk 'CAL VALVE'
Lukk "CAL VALVE". LABVIEW-programmet vil utføre en lineær minste-kvadrat-analyse av dataene når de samles inn, for å bestemme nøyaktigheten til dataene senere i analysen.
Trinn 5: Kontroller forsterkningsjusteringskontrollen
Etter kalibrering av strømningsmålerne, forbered deg på datainnsamling. Finn Pn i figur to. Dette er Gain Adjust -kontrollen for paddlewheel flowmeter. Kontroller at dette er satt til 6,25 svinger for P1 og P4, og er satt til 3,00 omdreininger for P3.
Trinn 6: Null utmatning av paddlewheel flowmeter
Null utmatning av paddlewheel flowmeter ved å bruke null justeringskontroll.
Trinn 7: Åpne tømmeventilen
Det siste trinnet er å åpne utslippsverdien til den tillatte manometerbøyningen er nådd, eller til den er helt åpen. Vær oppmerksom på VFn -avlesningene så vel som Signet -hjulets spenningsmålinger. Når Signet -hjulets spenning er stor og null, registrerer du begge verdiene.
Trinn 8: Datainnsamling
Når rørene har nådd sin maksimale strømningshastighet, bør målingene på skovlhjulets flowmeter og manometeravlesninger registreres. Ta en vekttidsmåling. Med LABVIEW-programvaren kan du registrere de gjennomsnittlige trykk-transduserspenningene. Registrer maksimal manometeravbøyning,.
Gjenta denne prosedyren ved lavere strømningshastigheter. Avbøyningene for de påfølgende strømningshastighetene bør være (.9^2), (.8^2), (.7^2), (.6^2), (.5^2),… (.1^2) av maksimal nedbøyning funnet i den første rettssaken.
Anbefalt:
ELEGOO Kit Lab eller Hvordan gjøre livet mitt som utvikler enklere: 5 trinn (med bilder)
ELEGOO Kit Lab eller Hvordan gjøre livet mitt som utvikler enklere: Prosjektets mål Mange av oss har problemer med mock-up rundt UNO-kontrollerne. Ofte blir kabling av komponenter vanskelig med mange komponenter. På den annen side kan programmering under Arduino være kompleks og kan kreve mange
DIY Lab Bench Power Supply [Bygg + tester]: 16 trinn (med bilder)
DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: I denne instruerbare / videoen vil jeg vise deg hvordan du kan lage din egen variable labbenkforsyning som kan levere 30V 6A 180W (10A MAX under effektgrensen). Minimal strømgrense 250-300mA.Og du vil se nøyaktighet, belastning, beskyttelse og
Bærbar Arduino Lab: 25 trinn (med bilder)
Bærbar Arduino Lab: Hei alle sammen …. Alle er kjent med Arduino. I utgangspunktet er det en åpen kildekode for elektronisk prototyping. Det er en enkeltkort-mikrokontroller-datamaskin. Den er tilgjengelig i forskjellige former Nano, Uno, etc … Alle brukes til å lage elektronisk pro
DIY Lab - HD Sentrifuge Arduino Basert: 3 trinn
DIY Lab - HD Sentrifuge Arduino Based: PT // Construimos uma centralífuga utilizando um HD velho com control de velocidade baseado em Arduino. NO // Vi bygde en sentrifuge ved hjelp av en gammel HD med hastighetskontroll basert på Arduino
DIY Lab Bench Power Supply: 5 trinn
DIY Lab Bench Power Supply: Alle har de eldre eller nyere ATX -strømforsyningene liggende. Nå har du tre alternativer. Du kan kaste dem i søpla, berge noen gode deler eller bygge en strømforsyning til en labbenk. Delene er smuss billige, og denne forsyningen kan levere