Методы измерения не включённые в РМГ 29-99
В связи с этим разберём другие методы, которые, однако, часто встречаются в практике измерений и фигурируют в американской классификации методов измерений. Компенсационный метод – это такой метод измерения, при котором влияние неизвестной величины на измерительную систему устраняется путём компенсации его влияния известной величиной. Иными словами измерение неизвестной величины проводится путём компенсации её влияния на прибор, при этом величина компенсирующего воздействия известна. Особенностью этого метода является то, что когда действие неизвестной величины полностью скомпенсировано, никакая энергия не перекачивается в источник неизвестной величины и ни какая энергия не потребляется от него. Источник неизвестной величины не нагружается входом измерительной системы. Степень компенсации можно определять с помощью нуль органа. Чтобы скомпенсировать разность электрических потенциалов Vx применяется схема представленная на рисунке. в этой схеме от источника питания Vn снимается напряжения aVn. Если подстроить потенциометр так, чтобы aVn = Vx индикатор примет нулевое положение. В том случае если потенциометр отградуирован (положение движка соответствует, какому либо напряжению) и значение Vn постоянно, то эта схема становится измерительной схемой прибора. Для компенсационного метода характерно использование двух источников энергии, таких как Vn и Vx, недостаток заключается в том, что если значение Vx или Vn не постоянны, то компенсация не возможна.
Метод аналогий.
В этом методе используется модель объекта, от которой мы хотим получить измерительную информацию. Измерения, выполненные на модели, обеспечивают нас сведениями о неизвестном объекте в той мере, в какой модель соответствует объекту в наиболее существенных моментах. Этим методом аналогий пользуются чаще всего в тех случаях, когда измерения на самом объекте невозможны, в случаях, когда проектируется сам объект и необходимо подобрать его свойства соответствующие известным результатам измерений, в случае, когда объект при измерениях может быть уничтожен и т. д. Один класс используемых моделей это математические модели. В этом случае модель описывается теме же самыми математическими соотношениями, что и действительный объект. Например, механические весы с плечами разной длины можно рассматривать как модель электрической мостовой схемы (моста Уитсона). Пусть длины плеч равны Здесь величина g играет роль источника энергии, а стрелка весов служит нуль индикатором. Другой класс моделей образуют масштабные модели, представляющие собой линейно увеличенные или уменьшенные копии измеряемого объекта. Этот тип моделей используется при исследовании динамических характеристик различных процессов, например акустики больших залов. Третий класс состоит из моделей, являющихся результатом нелинейного масштабирования. Увеличение или уменьшение производят таким образом, что в модель переносят без искажения только определенные свойства объекта. Примерами таких моделей являются испытания в аэродинамических трубах и опытовых бассейнах. Математическое моделирование во многих случаях связано с экспериментальным исследованием некоторых характеристик, от которых зависит работа математической модели. Поэтому обычно нелинейное и линейное масштабирование способствует улучшению качества математической модели.
|