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  • ISBN:9787301172902
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:416
  • 出版时间:2010-06-01
  • 条形码:9787301172902 ; 978-7-301-17290-2

本书特色

《过程装备测试技术》:全国高等院校过程装备与控制工程专业系列规划教材

内容简介

本书从过程装备测试技术的实际应用出发,主要介绍了过程装备测试技术的基本知识、传感器的基本原理及结构,阐述了压力、温度、流量、液位、物质成分等常见参数的测量方法及所用仪器、仪表的结构、原理和应用,介绍了动态和静态设备的检测方法等内容,*后简要介绍了测试技术的新进展。
  本书重点突出过程装备与控制工程专业的特点,并兼顾动设备与静没备的测试方法。
  本书可作为高等工业院校过程装备与控制工程专业及其相关专业的本科教材,也可作为研究生和其他专业的使用教材,同时还可供从事过程设备与控制行业的工程技术人员参考。

目录

第1章 测试技术基础
 1.1 测试技术概述
  1.1.1 测试的目的和意义
  1.1.2 测试系统的组成及特点
  1.1.3 测量方法及其分类”
 1.2 测量误差分析
  1.2.1 误差的基本概念
  1.2.2 误差分类
  1.2.3 误差处理
 1.3 测量不确定度及其评定
  1.3.1 测量不确定度的概念
  1.3.2 测量不确定度的评定
 1.4 测量仪器仪表的技术指标
  1.4.1 测量装置的基本性能
  1.4.2 仪器的静态特性
  1.4.3 仪器的动态指标
 1.5 实验数据处理
  1.5.1 列表法
  1.5.2 图示法
  1.5.3 经验公式法
  1.5.4 直线拟合
 思考与练习
第2章 传感器
 2.1 概述
  2.1.1 传感器
  2.1.2 传感器的分类
  2.1.3 传感器的发展趋势
 2.2 电参数型传感器
  2.2.1 电阻应变式传感器
  2.2.2 电感式传感器
  2.2.3 电容式传感器
 2.3 磁电式传感器
  2.3.1 磁电感应式传感器
  2.3.2 霍尔式传感器
 2.4 压电式传感器
  2.4.1 压电效应与压电材料
  2.4.2 压电式传感器
 2.5 光电式传感器
  2.5.1 光电效应和光电器件
  2.5.2 光纤传感器
 2.6 其他传感器
  2.6.1 超声波传感器
  2.6.2 红外传感器
  2.6.3 半导体传感器
  2.6.4 数字传感器
  2.6.5 智能传感器
 思考与练习
第3章 温度测量
 3.1概述
  3.1.1 温度的概念
  3.1.2 温标
  3.1.3 温度测量的方法
 3.2 膨胀式温度计
  3.2.1 玻璃液体温度计
  3.2.2 压力式温度计
  3.2.3 双金属温度计
 3.3 热电偶温度计
  3.3.1 热电偶工作原理
  3.3.2 热电偶基本定律
  3.3.3 热电偶冷端处理和补偿
  3.3.4 热电偶的实用测温电路
  3.3.5 热电偶的检定和测温误差分析
  3.3.6 热电偶的选择、使用和安装
 ……
第4章 压力测量
第5章 流量测量
第6章 液位测量
第7章 物质成分分析
第8章 气流速度和方向测量
第9章 振动和噪声测量
第10章 转速、转矩和功率测量
第11章 压缩机运动规律测试
第12章 过程设备质量检验
第13章 计算机测试系统
第14章 检测领域新技术及其进展
参考文献
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节选

《过程装备测试技术》从过程装备测试技术的实际应用出发,主要介绍了过程装备测试技术的基本知识、传感器的基本原理及结构,阐述了压力、温度、流量、液位、物质成分等常见参数的测量方法及所用仪器、仪表的结构、原理和应用,介绍了动态和静态设备的检测方法等内容,*后简要介绍了测试技术的新进展。《过程装备测试技术》重点突出过程装备与控制工程专业的特点,并兼顾动设备与静设备的测试方法。《过程装备测试技术》可作为高等工业院校过程装备与控制工程专业及其相关专业的本科教材,也可作为研究生和其他专业的使用教材,同时还可供从事过程设备与控制行业的工程技术人员参考。

相关资料

插图:由于测量误差的存在,任何一个测得值都不可能绝对精确。也就是说,必然要有相应的误差范围。这是测量结果的一个重要组成部分。近年来,人们普遍地认为,在测量结果的定量表述中,用“不确定度”比“误差”更为合适。测量不确定度,是指由于测量误差的存在而对测得值不能肯定(或可疑)的程度。测量不确定度是测量结果所含有的一个参数,用以表征合理地赋予被测量值的分散性。1.测量不确定度的分类测量结果的不确定度一般包含多个分量,由其数值评定方法的不同,把这些分量分为A类和B类。A类表示用统计方法计算的分量,用标准偏差表征。B类表示用其他方法计算的分量,据经验或资料及假设的概率分布估计的标准偏差表征。不确定度是按评定方法进行分类的,两类评定都基于概率分布,并把A类、B类分量均以“标准差”的形式表示。用A类评定方法得到的标准不确定度称为A类标准不确定度分量;用B类评定方法得到的标准不确定度称为B类标准不确定度分量。A类标准不确定度分量的全部集合称为A类不确定度,B类标准不确定度分量的全部集合称为B类不确定度。实际使用时,根据表示方式的不同,不确定度常用到三种不同的术语:标准不确定度、合成不确定度和扩展不确定度。标准不确定度是指测量结果的不确定度用标准偏差表示。若测量结果是由若干个其他量计算得来的,则测量结果的标准不确定度受几个不确定度分量的影响,它由各分量的方差、协方差相加导出,得到合成“标准差”,即测量结果的标准不确定度由各不确定度分量运算得到,称为合成不确定度。扩展不确定度也叫总不确定度,是将合成不确定度乘以一个因子所得的不确定度,所乘的因子称为包含因子或范围因子,符号为k,通常取值在2~3之间。这是为了提高置信水平,增大包含概率,满足特殊用途,将合成标准不确定度扩大了&倍,得到测量结果附近的一个置信区间。被测量的值以较高的概率落在该区间内。用扩展不确定度时,必须注明所乘的因子和概率。2.测量不确定度与误差的区别测量不确定度和误差既有联系又有区别,误差理论是测量不确定度的基础,测量不确定度是经典的误差理论发展和完善的产物。二者的区别有:(1)不确定度是一个无正负符号的参数值,用标准偏差或标准偏差的倍数表示该参数的值。误差是一个有正号或负号的量值,其值为测量结果与被测量真值之差。(2)不确定度表明被测量值的分散性,误差表明测量结果偏离真值的大小。(3)不确定度与人们对被测量和影响量及测量过程的认识有关,误差是客观存在的以人的认识程度而改变。

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