Файл: Абрамов, Ф. А. Инструментальные средства и методы депрессионных съемок шахт.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.10.2024

Просмотров: 81

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Рис. 7. Мнкробарометр МБНП:

£і — общий вид; б — схема устройства

а) выбирают положение светильника, обеспечиваю­ щее наилучшую освещенность шкалы микробарометра;

б) фиксируют на глаз изображение шкалы; в) оттягивают пробку

осушителя, открыв доступ воздуха в прибор.

Во время наблюдения микробарометр должен находиться в горизонталь­ ном положении (угол на­ клона не более 5°).

В поле зрения окуляра видны: отражение штри­ хов шкалы микрометра, перемещающихся в зави­ симости от атмосферного давления (рис. 8, а); не­ подвижная шкала окуля­ ра с цифрами от 0 до 8; подвижный биссектор и идентичное с ним подвиж­ ное перекрестие, которые связаны с барабаном оку­ лярного микрометра

(рис. 8, б).

Отсчеты снимают в следующем порядке:

а) подвижный биссектор и перекрестие устанавлива­ ют на деление шкалы микробарометра, находящееся справа от штриха 4 неподвижной шкалы окуляра (при точных работах поочередно на деления шкалы, находя­ щиеся справа от штрихов 3, 4 и 5) с помощью микро­ метрического винта;

б) записывают номер деления шкалы мнкробарометра и отсчет по барабану микрометра с точностью до од­

ного деления;

 

 

 

с точностью до

в) снимают отсчет по термометру

0,5°С.

 

 

 

 

Полученные отсчеты приводят к общему отсчету в

делениях шкалы по формуле

 

 

N

=

А

— — ,

(7)

 

 

 

п

 

где А — номер деления шкалы микробарометра, на ко­ торую устанавливали подвижной биссектор; а — отсчет

23


по барабану микрометра; п — число делении барабана микрометра, соответствующего одному делению подвиж­ ной шкалы (из паспорта прибора).

Пример. Л = 8 6 ; а = 55; л = 110 (см. рис. 8, а)

Г.5 ,Ѵ = 86 — - - = 85,5 деления.

ПО

В том случае, когда слева от деления шкалы, на которое ус­ танавливается бнссектор, и в промежутке между следующим деле­ нием будет находиться как четвертый, так и пятый штрихи непод­ вижной шкалы, применяется формула

 

N — А

а+ 100

(8 )

 

 

 

---- !-------

 

Если .4 = 8 6 ; а = 6 ;

л = 1 10

 

 

л

 

 

(см. рис. 8, б), то

 

JV = 86

6 +

100

= 85,96 деления.

 

 

ПО

 

 

Переход от отсчетов по прибору к атмосферному дав­ лению осуществляется по формуле

р = р0 + а0(л г -л д -ь |з (л / -л д 2- / с , ( г - а (9)

где а0 и ß — постоянные коэффициенты, приведенные в паспорте прибора; N — приведенный отсчет по прибору; N0 — некоторый начальный отсчет (для заводского пас­ порта N0— 70); Р 0 — давление, соответствующее отсчету No', Kt — температурный коэффициент (дается в паспор­ те); і — температура прибора; /0 — некоторая началь­ ная температура ((о=20°С).

Перепады давления

А Р := а {N, — Ni) + ß [Л^? — 7ѴІ — 2 N0(Л/j — iV2)] —

- K t ( h - t i ) .

(10)

Второй член этой формулы, учитывающий непостоян­ ство цены деления в пределах всей шкалы, при грубых замерах может не учитываться, так как составляет при­ мерно 2% АР. Непостоянство цены деления в пределах всей шкалы объясняется тем, что передаточное отноше­ ние цилиндрической пружины, зависящее от шага навив­ ки и диаметра пружины, при изменении натяжки (при работе на разных пределах шкалы) изменяется. Наблю­ даются также изменения величины цены деления во вре­ мени. поэтому перед ответственными работами требует­ ся повторная тарировка прибора.

24


Ошибка замера перепада давления при замере зна чительных перепадов почти полностью зависит от точ-

ности определения цены деления

т

и составляет при-

-----(X

близительно 0,3%

АР.

Минимальные

перепады давле­

ния, при замере которых погрешность

не превышает

10%,

следующие: fnp= 0 —0,128

мм рт.

ст.; £рр=1°С—

0,193

мм рт. ст.; £Пр =10°С —0,469 мм рт.

ст.

М и к р о б а р о м е т р

М Б-6 3

(рис.

9)

имеет некото­

рые конструктивные отличия от микробарометра М БН П и встроенный электроподсвет шкалы. Прибор снабжен электротермометром для замера температуры прибора. В качестве датчика температуры служит термосопротивле­ ние, установленное в самом центре механизма прибора.

Диапазон измерения давления МБ-631 составляет 150 мм рт. ст., МБ-63ІІ — 280 мм рт. ст. Точность сня­ тия отсчета ±0,02 мм рт. ст. Температурный диапазон работы прибора от —45 до +45°С. Масса прибора 4 кг..

Работу с микробарометром МБ-63 производят в сле­ дующем порядке:

а) перед снятием отсчетов прибор устанавливают вертикально, открыв крышку футляра;

б) переключатель ставят в положение «Контроль напряжения»; ручкой «Установка напряжения» устанав­ ливают стрелку электротермометра на длинную черту;.

в) снимают отсчет температуры прибора; г) переключатель ставят на «подсвет» в положение,

соответствующее отсчету 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120; вклю­ чая кнопкой микровыключателя электроподсвет шкалы,, окуляром фокусируют на глаз изображение биссектора и шкал в поле зрения микрометра.

Соответствие между отсчетом и положением переклю­ чателя 1 на подсвет (рис. 9,6) может быть довольно при­ ближенным. Наилучшим положением переключателя яв­ ляется соседнее с отсчетом, так как при совпадении отсчета и положения подсвета из-за большой яркости освещения и бликов изображение шкал может быть не­ четким. Чтобы биссектор точно навести на штрих шкалы 2 прибора, расположенный между короткими штрихами шкалы манометра, нужно нажать на кнопку микровы­ ключателя и одновременно вращать барабан микромет­ ра. Отсчет давления (в условных единицах) складыва­ ется из номера штриха, на который наведен биссектор и

25


°S1 Ч- - гэ'■

о

 

3

 

 

-1 -

 

Рис. 9. Микробаромстр

5МБ-63:2—

 

микровыключателя

подсвета

шка­

 

— общий

6вид; б - - схема устройства,

/—переключатель полсвета шкалы;

кнопка

лы;

 

— окуляр микрометра;

 

окошко для барабана микрометра;

— штуцер

для

сообщения датчика

давления с

ат­

мосферой;

— разъем для подключения

карманного блока питания;

/ — шкала

электротермометра;

8

- кнопка контроля

 

напряжения

■ отсчета по барабану. Поставить переключатель в поло­ жение «Выключено».

Истинную величину атмосферного давления в замер­ ной точке по результатам замеров прибором МБ-63 по­ лучим по следующей формуле:

Где

р

Р = Р' + Д Р ( + Д Р В+ Д Р 0,

 

(П)

 

' — табличное значение давленияAPt = tn{t—при температуре

прибора + 20°С, вычисленное по шкаловой таблице, при­

веденной в паспорте прибораt;

 

20°)

— темпе­

ратурная поправка;

t„

— температурная

поправка на

1°С (в паспорте прибора);

— температура

прибора;

ДРВ — поправка на термоэластический градиент, вычис­ ляемая по формуле.

Д РБ = 0,0003 (750 — Р) (t 20)

(условно принимается Р = Р')\ ДР 0 — добавочная по­ правка.

Приборы МБ-63 выпускает Московский завод «Гидрометприбор» пока только в неискробезопасном исполне­ нии.

В о п т и ч е с к о м м и к р о б а р о м е т р е О М Б [20] приемником атмосферного давления служит трех­ коробочный анероидный блок. Отсчетным приспособле­ нием является двойной автоколлиматор. На металличе­ ской плите 2 неподвижно закреплен анероидный блок 1 (рис. 10, о). К той же плите крепятся пластины <3, на которых лежит верхняя плита 4. На верхней плите ук­ реплены зеркала неподвижное 5 и качающееся 6, в ко­ торое упирается штоком 7 свободный конец анероидного блока 1. Изменение атмосферного давления вызывает поворот зеркала 6 вокруг горизонтальной оси относи­ тельно зеркала 5. Измеряют угол поворота с помощью оптической системы, состоящей нз двойной автоколлимацпонной системы, оптического микрометра и отсчетного микроскопа.

Ход луча света следующий. Свет от источника света 8 через светофильтр 9 и конденсатор 10 попадает на сте­ клянную пластину 11, имеющую два штриха (один че­ рез всю пластину, другой до половины), образующие в верхней части пластины биссектор, а в нижней — оди­ нарный штрих. Затем, отразившись от плоскости полу­ прозрачного зеркала 12, лучи выходят из объектива 13

27


Рис. 10. Оптический мнкробаромстр ОМБ; а — схема устройства прибора; б — вид поля зрения окуляра

параллельным пучком и попадают в приемный блок 14, откуда благодаря светоделительному слою часть света пойдет к зеркалу 6, а часть — к зеркалу 5. Отразившись от зеркал 6 н 5, световые лучи пойдут в обратном на­ правлении через блок 14, объектив 13 и диафрагму 15, расположенную в плоскости изображения. Диафрагма имеет форму прямоугольника. В фокальной плоскости объектива 16 получим изображение штрихов (рис. 10, б) пластины И .

В исходном положении подвижного зеркала одинар­ ный (подвижный) штрих находится в середине биссек­ тора. При наклоне подвижного зеркала вследствие из­ менения атмосферного давления в поле зрения наблю­ дается смещение изображения одинарного штриха отно­ сительно биссектора. Это смещение, пропорциональное углу поворота зеркала, является критерием измерения атмосферного давления. Для измерения этого смещения

28

■ служит ахроматическая компенсационная линза 17, жест­ ко связанная со шкалой 18. По шкале с помощью кону­ са 19 (который, как н шкала, проектируется в верхнюю

. часть поля зрения окуляра объективом) производится отсчет. Освещение шкалы и конуса производится через ■ систему зеркал 20 и 21.

Цена деления шкалы 0,20 мм рт. ст. Точность отсчета по ңониусу 0,02 мм рт. ст. Предел измерения 80 мм рт. ст. Масса прибора 3,8 кг. Температурный диапазон работы прибора (+40)н-(—30)°С.

Порядок работы с ОМБ:

а) прибор устанавливают примерно в горизонтальное положение;

б) отсчитывают температуру прибора по термометру; в) включают освещение, винтом наводки совмещают подвижный штрих с серединой бпссектора и, принимая нулевой штрих нониуса за индекс, снимают отсчеты по

шкале.

В м II к р о б а р о м е т р е М Б Ц -1 с цифровым отсче­ том используется интегральный компенсационный метод измерения давления. Схема и конструкция микробаро­ метра состоит из узлов и элементов, серийно выпускае­ мых отечественной промышленностью. Блок-схема мнкробарометра приведена на рис. 11. Чувствительный эле-

8_

Рис. 11. Блок-схема мнкробарометра МБЦ-1

мент прибора (блок 1) при изменении давления Р воз­ действует через множительно-передаточный механизм 2 на индикатор 3 перемещений, на входе которого появля­ ется сигнал. Этот сигнал усиливается усилителем 4 и че­ рез исполнительный блок 5, промежуточный механизм 6 воздействует на силовозбудительное устройство 7. На выходе этого устройства (блока) возникает усилие, бла­ годаря которому жесткий центр чувствительного элемен­ та возвращается в начальное положение. Цифровое от-

29