Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2014 в 13:19, курсовая работа
В настоящее время весьма актуальна проблема повышения и технологического обеспечения точности в машиностроении и приборостроении. Точность в приборостроении имеет большое значение для повышения эксплуатационных качества приборов и технологии их производства. Решение вопросов точности должно решаться комплексно. Технические условия являются неотъемлемой частью комплекта конструкторской или другой технической документации, поэтому целью курсовой работы по разделу стандартизация дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является закрепление и углубление полученных знаний в области стандартизации и умение разрабатывать нормативные документы, в частности технические условия.
Введение 4
Обоснование выбора темы 6
Состояние вопроса 6
Обзор литературы 11
Проект технических условий…………………..………………….……………13
Заключение 22
Список использованных источников:
2.2.13 ТУ на
изделия, разрабатываемые по
обороны, согласовываются и утверждаются по правилам, установленным, соответствующими НД.
2.2.14 ТУ на отдельные виды продукции утверждаются министерствами (ведомствами), если их утверждение установлено законодательными или иными нормативными актами.
Обзор литературы
При написании курсового проекта были использованы следующие источники:
7.Рейх Н.Н., Тупиченков А.А., Цейтлин В.Г. Метрологическое обеспечение производства.-М.: Изд-во стандартов, 1987г. В данном издании говорится о метрологическом обеспечении. Раскрываются основные принципы и методологические основы метрологического обеспечения на предприятии. транспорта и транспортных средств, способы крепления и укрытия продукции в указанных средствах, а также требования по перевозке продукции в универсальных контейнерах.
СОГЛАСОВАНО
Главный
инженер
ОАО «У-УППО»
____________В.П.Рыков
(подпись)
_______________2010
Измеритель-регулятор двухканальный
Технические условия
ТУ 4217 – 70– 32478 – 2010
Дата введения в действие -
(подпись)
_________________2010
2010
ТУ 4217 – 70– 32478 – 2010
Настоящие технические условия распространяются на измерители-регуляторы двухканальные ТРМ -202, предназначенные для регулировки температурного режима с повышенной точностью.
Технические условия устанавливают требования к измерителям-регуляторам двухканальным ТРМ -202 изготавливаемым для нужд ОАО «У-У ППО».
Показатели технического уровня, установленные настоящими техническими условиями, соответствуют требованиям высшей и первой категории качества.
1.Назначение
Измерители-регуляторы
двухканальные ТРМ202 предназначены
для измерения и автоматическог
Приборы
могут быть использованы для измерения
и регулирования
Прибор позволяет осуществлять следующие функции:
ТУ 4217 – 70– 32478 – 2010
-регулирование одной измеряемой величины по трехпозиционному закону;
∆Т=Т1-Т2
2.Технические характеристики и условия эксплуатации
2.1.
Технические характеристики
Таблица 1
Наименование |
Значение | ||
Питание | |||
Напряжение питания |
90...245 В | ||
Потребляемая мощность |
6 ВА | ||
Частота |
47...63 Гц | ||
Входы | |||
Время опроса входа, не более |
1 с | ||
Входное
сопротивление прибора при |
|||
источника унифицированного сигнала: |
|||
- тока (при подключении внешнего |
100 Ом ±0,1 % | ||
прецизионного резистора) |
|||
- напряжения, не менее |
ЮОкОм | ||
Предел основной допускаемой приведенной |
|||
погрешности при измерении: |
|||
- термопреобразователем сопротивления |
0,25 % | ||
ТУ 4217 – 70– 32478 – 2010 | |||
Продолжение табл. 1
| |||
- термопарой |
0,5 % | ||
- унифицированных сигналов тока и напряжения |
0,5 % | ||
Выходные устройства | |||
Ключевое выходное устройство |
|||
Транзисторная оптопара •токнагрузки •напряжение |
200мА 40 В пост, тока | ||
Симисторная оптопара': •токнагрузки2 •напряжение |
0,5А 240 В |
Таблица 2
Характеристики корпусов
Наименование |
Корпус | ||
| щитовой Щ1 |
щитовой Щ2 |
настенный Н |
Габаритные размеры, мм (без элементов крепления) Степень защиты корпуса |
96x96x70 IP541 |
96x48x100 IP201 |
130x105x65 IP44 |
Примечание.'-со стороны передней панели. |
Таблица 3
Датчики и входные сигналы
Тип датчика или входной сигнал |
Диапазон измерений |
Значение единицы младшего разряда1 | |||
Термопары (по ГОСТ Р 8.585-2001) | |||||
ТХК (L) |
-200...+800°С |
||||
ТХА(К) |
-200...+ 1300 °С |
||||
ТНН (N) |
-200... + 1300°С |
||||
ТЖК (J) |
-200... + 1200°С |
||||
ТМК (Т) |
-200...+400°С |
||||
ТВР (А-1) |
0...+2500°С |
0,1 °С | |||
ТВР (А-2) |
0... + 1800°С |
||||
ТВР (А-3) |
0... + 1800°С |
||||
ТПП (R) |
О... + 175О°С |
||||
ТПП (S) |
0...+ 1750 "С |
||||
ТПР (В) |
+200... + 1800 'С |
||||
ТУ 4217 – 70– 32478 | |||||
Продолжение табл. 3 | |||||
Термопреобразователи сопротивления (по ГОСТ Р 6651-94)2 | |||||
ТСМ (Cu50)W100= 1,4260 |
-50...+200°С |
||||
ТСМ (50M)W100= 1,4280 |
-190...+200'С |
||||
ТСП (Pt50)W100= 1,3850 |
-200...+750°С |
0,1 °С | |||
ТСП (50П)\Л/100= 1,3910 |
-200...+750°С |
||||
ТСМ (Си 100) W100= 1,4260 |
-50...+200°С |
||||
Тип датчика или входной сигнал |
Диапазон измерений |
Значение единицы младшего разряда1 | |||
Термопары (по ГОСТ Р 8.585-2001) | |||||
ТХК (L) |
-200...+800°С |
||||
ТХА(К) |
-200...+ 1300 °С |
||||
ТНН (N) |
-200... + 1300°С |
||||
ТЖК (J) |
-200... + 1200°С |
||||
ТМК (Т) |
-200...+400°С |
||||
ТВР (А-1) |
0...+2500°С |
0,1 °С | |||
ТВР (А-2) |
0... + 1800°С |
||||
ТВР (А-3) |
0... + 1800°С |
||||
ТПП (R) |
О... + 175О°С |
||||
ТПП (S) |
0...+ 1750 "С |
||||
ТПР (В) |
+200... + 1800 'С |
||||
Термопреобразователи сопротивления (по ГОСТ Р 6651-94)2 | |||||
ТСМ (Cu50)W100= 1,4260 |
-50...+200°С |
||||
ТСМ (50M)W100= 1,4280 |
-190...+200'С |
||||
ТСП (Pt50)W100= 1,3850 |
-200...+750°С |
0,1 °С | |||
ТСП (50П)\Л/100= 1,3910 |
-200...+750°С |
||||
ТСМ (Си 100) W100= 1,4260 |
-50...+200°С |
||||
ТСМ (100M)W100= 1,4280 ТСП (Pt100) W,oo= 1,3850 ТСП(100П)\Л/100= 1,3910 |
-190...+200°С -200...+750°С -200,..+750°С |
0,1 °С | |||
Нестандартизированные термопреобразователи сопротивления3 | |||||
ТСП(46П)\Л/100= 1,391 TCM(53M)W100= 1,4260 |
-200...+750 °С -50...+200°С |
0,1 °С | |||
Унифицированные сигналы постоянного тока | |||||
4...20мА 0...20мА О...5мА |
О...1ОО% О...1ОО% 0...100 % |
0,1 % | |||
Унифицированные сигналы постоянного напряжения | |||||
0...1 В -50...+50 мВ |
О...1ОО% 0.100% |
0,1 % | |||
1 При температурах
выше 1000 "Сив точке минус 200 'С
значение единицы младшего разряда равно
1 "С ? WIOQ - отношение сопротивления
датчика при 100 °С к его сопротивлению
при 0 'С (Ro) 1 НСХдатчиковТСП(46П)иТСМ(53М), |
ТУ 4217 – 70– 32478
Примечание. Разрешающая способность прибора определяется значением единицы младшего разряда.
2.2.
Прибор предназначен для
Температура воздуха, окружающего корпус прибора +1...+50°С
Атмосферное
давление
Относительная влажность воздуха (при температуре +35°С) 30...80%
3.Устройство и принцип
3.1. Принцип действия
два
универсальных входа для
блок обработки данных, предназначенный для цифровой фильтрации, коррекции и регулирования входной величины;
два выходных устройства (ВУ), которые в зависимости от модификации прибора могут быть ключевого или аналогового типа;
два цифровых индикатора для отображения регулируемой величины и ее уставки.
Логические устройства (ЛУ), входящие в блок обработки данных, формируют сигналы
управления выходными устройствами в соответствии с заданными режимами работы.
ТУ 4217 – 70– 32478
3.1.3. Входы
К измерительным входам прибора могут быть подключены датчики разных типов. Для измерения температур используют термопреобразователи сопротивления и термоэлектрические преобразователи (термопары). Для измерения других физических параметров могут быть использованы датчики, оснащенные нормирующими преобразователями этих параметров в унифицированные сигналы постоянного тока4... 20 мА, 0...20 мА, 0...5 мА или напряжения -50...50мВ и 0...1 В.
3.1.4. Обработка входного сигнала
Сигнал, полученный с датчика, преобразуется в цифровое значение измеряемой величины (температуры, давления, расхода и т.д).
Программируемые параметры:
«точность вывода температуры» на входе 1 и 2 ;
«нижняя граница диапазона измерения» для входов 1 и 2 ;
«верхняя граница диапазона измерения» для входов 1 и 2 ;
«положение десятичной точки» для входов 1 и 2 .
3.1.4.1. Масштабирование
При работе с датчиками, формирующими на выходе унифицированный сигнал тока или напряжения, диапазон измерения задается в соответствии с диапазоном работы применяемого датчика. При измерении аналоговых сигналов прибор осуществляет линейное преобразование входной величины в реальную физическую величину в соответствии с заданным диапазоном измерения по формуле: