Информационно-измерительные системы в...

9
Информационно-измерительные системы в гидрометеорологии

description

Информационно-измерительные системы в гидрометеорологии. Литература. 1. Н.О.Григоров, А.Г.Саенко, К.Л.Восканян. Методы и средства метеорологических измерений. – С-Пб.; 2012, 306с. 2. Качурин Л.Г. Методы метеорологических измерений. - Л.; Гидрометеоиздат, 1985, 456с. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Информационно-измерительные системы в...

Page 1: Информационно-измерительные системы в гидрометеорологии

Информационно-измерительные системы в

гидрометеорологии

Page 2: Информационно-измерительные системы в гидрометеорологии

Литература

2. Качурин Л.Г. Методы метеорологических измерений. - Л.; Гидрометеоиздат, 1985, 456с.

3. Стернзат М.С. Метеорологические приборы и измерения. - Л.; Гидрометеоиздат, 1978, 392с.

4. Григоров Н.О. Презентации лекций и описания лабораторных работ по курсу «Методы и средства гидрометеорологических измерений». http://gmi.rshu.ru.

1. Н.О.Григоров, А.Г.Саенко, К.Л.Восканян. Методы и средства метеорологических измерений. – С-Пб.; 2012, 306с.

Page 3: Информационно-измерительные системы в гидрометеорологии

Лекция 1. Измерение температуры

Page 4: Информационно-измерительные системы в гидрометеорологии

Лекция 1. Измерение температуры

Основные способы измерения температуры

1. Жидкостные термометры.

2. Термометры сопротивления.

3. Термоэлектрические термометры (термопары, термобатареи).

4. Деформационные (биметаллические) термометры.

5. Радиационные (инфракрасные) термометры.

6. Лазерные термометры.

7. Акустические термометры. (?!)

Page 5: Информационно-измерительные системы в гидрометеорологии

Лекция 1. Измерение температуры

Акустические термометры

Акустические термометры основаны на зависимости скорости распространения звука в воздухе от температуры:

Cc

cRTac

p

v

Сас − скорость звука,

Сp и Сv – теплоемкость воздуха при постоянном давлении и при постоянном объеме,

R – универсальная газовая постоянная,

T – температура (по шкале Кельвина).

Page 6: Информационно-измерительные системы в гидрометеорологии

Лекция 1. Измерение температуры

C R t ( )273

Перепишем эту формулу в виде (обозначив Сас = С):

v

p

C

C

Обозначив:

tT 273,

Рассчитаем С при температуре 00 С. Подставив численные значения, найдем:

4,3310 C м/c

Тогда:273

10

tCC t6,04,331

Page 7: Информационно-измерительные системы в гидрометеорологии

Лекция 1. Измерение температуры

tC 6,04,331 Чувствительность акустических термометров:

dt

dCS

K6,0

с

м

При изменении температуры на 1К скорость звука изменяется на 0,6 м/с в ту же сторону.

Ограничения применения акустических термометров1. При высоких температурах становится заметной зависимость скорости звука от парциального давления водяного пара.

2. Полученные формулы справедливы для давления воздуха, близком к нормальному. На больших высотах скорость звука зависит от его частоты.

Page 8: Информационно-измерительные системы в гидрометеорологии

Лекция 1. Измерение температуры

Достоинства акустических термометров

1. Отсутствие инерции.

Достоинства акустических термометров

Погрешности акустических термометров

1. Влияние скорости ветра.

Для ликвидации этой погрешности воспользуемся установкой:

L

П Пр1

Пр2

V Направление ветра

L

Схема акустического термометра.

Page 9: Информационно-измерительные системы в гидрометеорологии

Лекция 1. Измерение температуры

22

2

VC

LC

Выходным параметром является сумма времени прихода акустического сигнала на первый и второй приёмники:

21 2

2

C

LC

С учетом .

22 VС

)()(

)()(

VCVC

VCLVCL

)()( VC

L

VC

L

C

L2

Суммирование осуществляется с помощью цифровой обработки электрического сигнала. Результат выводится на цифровой индикатор или другое выходное устройство.

Если применяется один приемник, то необходим независимый способ измерения скорости ветра с программной компенсацией погрешности.