Innehållsförteckning:
- Steg 1: Nollställ givaren
- Steg 2: Öppna Manometer -avluftningsventil och samla in data
- Steg 3: Kontrollera utmatningen
- Steg 4: Stäng 'CAL VALVE'
- Steg 5: Kontrollera förstärkningsjusteringskontrollen
- Steg 6: Nollställ flödesmätarens utmatning för paddelhjulet
- Steg 7: Öppna urladdningsventilen
- Steg 8: Datainsamling
Video: TAM 335 Lab 5: 8 Steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37
Syftet med denna instruerbara är att förklara kalibreringsmetoderna för flödesmätarna som används i labbet. Steg 1-4 avser kalibrering av maskinerna medan steg 5-8 avser datainsamling.
Innan kalibrering är det nödvändigt att utföra några säkerhetssteg. Kontrollera att utloppsventilen är stängd och kvicksilverhalterna i kvicksilver-vattenmanometern. Manometern måste kontrolleras för den hydrauliska flödesmätaren. Om nivåerna inte är lika kan du jämföra dem genom att öppna och stänga de två manometeravloppsvärdena, så att fångad luft kan komma ut från avloppsventilerna. Kontrollera att den centrala skalan ger en nollavläsning och justera därefter.
Steg 1: Nollställ givaren
Börja med att nollställa givarens utmatning på Validynes differenstrycksgivare, märkt VFn -gränssnittslåda. Den här enheten ligger bredvid datorn.
Steg 2: Öppna Manometer -avluftningsventil och samla in data
Öppna manometerutluftningsventilen märkt 'CAL VALVE' för att minska eventuell artificiell tryckuppbyggnad som har inträffat i en av manometerledningarna, samtidigt som utloppsventilen hålls stängd. Registrera samtidigt avläsningen från givarens utgång (i volt) och manometernivåerna (i cm). LABVIEW -programvaran används för att få resultaten. Det bör samlas in 5 datapunkter som sträcker sig från nolltryck till den maximala tryckskillnaden som är möjlig med avluftningsventilen helt öppen.
Steg 3: Kontrollera utmatningen
Kontrollera att utsignalen från VF n inte är mer än 10V. Om utgången är mer än 10V måste du upprepa kalibreringen för att säkerställa att A/D -kortet läser spänningarna korrekt.
Steg 4: Stäng 'CAL VALVE'
Stäng "CAL VALVE". LABVIEW-programmet kommer att utföra en linjär minsta kvadratanalys av data när de samlas in, för att bestämma noggrannheten i data senare i analysen.
Steg 5: Kontrollera förstärkningsjusteringskontrollen
Efter kalibrering av flödesmätarna, förbered för datainsamling. Leta reda på Pn i figur två. Detta är Gain Adjust -kontrollen för paddlewheel -flödesmätaren. Kontrollera att denna är inställd på 6,25 varv för P1 och P4, och är inställd på 3,00 varv för P3.
Steg 6: Nollställ flödesmätarens utmatning för paddelhjulet
Nollställ paddelhjulets flödesmätare genom att använda nolljusteringskontroll.
Steg 7: Öppna urladdningsventilen
Det sista steget är att öppna utmatningsvärdet tills den tillåtna manometerböjningen har uppnåtts eller tills det är helt öppet. Var uppmärksam på VFn -avläsningarna såväl som Signet -skovelhjulets spänningsmätningar. När Signet -hjulets spänning är stor och noll, registrera båda värdena.
Steg 8: Datainsamling
När rören har uppnått sin maximala flödeshastighet bör avläsningen av mätaren för skovelhjulet och manometeravläsningarna registreras. Ta en viktmätning. Med LABVIEW-mjukvaran registrerar du de genomsnittliga tryckgivarspänningarna. Anteckna den maximala manometerböjningen,.
Upprepa denna procedur vid långsammare flödeshastigheter. Böjningarna för de successiva flödeshastigheterna bör vara (.9^2), (.8^2), (.7^2), (.6^2), (.5^2),… (.1^2) av den maximala avböjningen som hittades i den första rättegången.
Rekommenderad:
ELEGOO Kit Lab eller hur man gör mitt liv som utvecklare enklare: 5 steg (med bilder)
ELEGOO Kit Lab eller hur man gör mitt liv som utvecklare enklare: projektets mål Många av oss har problem med mock-up kring UNO-kontrollerna. Ofta blir kabeldragning av komponenter svårt med många komponenter. Å andra sidan kan programmering under Arduino vara komplex och kan kräva många
DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: 16 steg (med bilder)
DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: I denna instruerbara / video kommer jag att visa dig hur du kan skapa din egen variabla labbänk strömförsörjning som kan leverera 30V 6A 180W (10A MAX under effektgränsen). Minimal strömgräns 250-300mA.Och du kommer att se noggrannhet, belastning, skydd och
Bärbart Arduino Lab: 25 steg (med bilder)
Bärbart Arduino Lab: Hej alla …. Alla är bekanta med Arduino. I grund och botten är det en öppen källkod för elektronisk prototypering. Det är en enda kortmikrostyrdator. Den finns i olika former Nano, Uno, etc … Alla används för att göra elektroniska pro
DIY Lab - HD Centrifuge Arduino Based: 3 steg
DIY Lab - HD Centrifuge Arduino Baserat: PT // Konstruerar en central funktion för att använda HD för att styra hastigheten på Arduino. SV // Vi byggde en centrifug med en gammal HD med hastighetskontroll baserad på Arduino
DIY Lab Bench Power Supply: 5 steg
DIY Lab Bench Power Supply: Alla har de äldre eller nyare ATX -nätaggregaten på plats. Nu har du tre alternativ. Du kan slänga dem i skräpet, rädda några bra delar eller bygga en DIY -labbänk strömförsörjning. Delarna är smutsiga och denna leverans kan leverera m