Измерительный мост для ремонта двигателей измерение выступов

Средства контроля и измерения

Как можно измерить выступание поршня, выступ гильз цилиндров или посадку клапана? Какими инструментами измеряется зазор в приводе клапанов или зазор замка в поршневых кольцах? Как определить зазоры в подшипниках и размер трещины? Что нужно, чтобы проверить детали с поверхностной закалкой? Ответы даны в этой статье.

Каталожный № 12 00003 17 001

Измерительный мост – большой

Этот измерительный мост из анодированного алюминия подходит для индикаторов часового типа диаметром 8 мм (винтовой зажим). Его можно использовать для измерения выступа поршней и гильз цилиндров, заглубления клапанов и т. п.

  • 3 регулировочных элемента
  • внутреннее расстояние между опорными точками: 94/134/174 мм

Комплект поставки:
Измерительный мост в выдвижном футляре из прозрачной пластмассы

Вес: прибл. 250 г
Размер упаковки: 225 × 40 × 40 мм

Каталожный № 12 00003 17 004

Измерительный мост – малый

Измерительный мост для измерения, например, заглубления клапанов.

Общая длина: 82 мм с посадочным отверстием диаметром 8 мм для индикатора часового типа с винтовым зажимом.

Вес: прибл. 400 г
Размер упаковки: 82 × 30 × 15 мм

Каталожный № 12 00003 17 003

Держатель индикатора часового типа

Держатель индикатора часового типа для измерения, например, выступа поршней и гильз цилиндров.

Общая длина: 90 мм с посадочным отверстием диаметром 8 мм для индикатора часового типа с винтовым зажимом.

Вес: прибл. 400 г
Размер упаковки: 85 × 85 × 105 мм

Каталожный № 12 00003 17 002

Индикатор часового типа

  • Корпус и наружное кольцо из металла
  • Диапазон измерений: 0 –10 мм
  • Минимальное считываемое значение: 0,01 мм
  • Для посадочных отверстий диаметром 8 мм

Комплект поставки:
Индикатор часового типа в пластмассовой коробке

Вес: прибл. 200 г
Размер упаковки: 160 × 80 × 60 мм

Каталожный № 12 00002 17 001

Набор щупов

Этот набор щупов подходит для измерения зазоров в приводе клапанов, зазоров в замках поршневых колец, а также для многих других областей применения.

  • Диапазон измерений: 0,05 – 1,00 мм
  • Длина щупа: 100 мм

Комплект поставки:
Набор из 13 щупов с никелированным корпусом, в выдвижном футляре из прозрачной пластмассы

Вес: прибл. 80 г
Размер упаковки: 105 × 20 × 20 мм

Каталожный № 12 00002 17 002

Набор длинных щупов

Набор длинных щупов подходит для измерения зазоров в приводе клапанов, зазоров в замках поршневых колец, а также для многих других областей применения.

  • Диапазон измерений: 0,1 – 0,6 мм
  • Длина щупа: 200 мм

Комплект поставки:
Набор из 11 щупов с креплением на кольце, в выдвижном футляре из прозрачной пластмассы

Вес: прибл. 80 г
Размер упаковки: 205 × 20 × 20 мм

Каталожный № 12 00002 17 003

Конусный щуп

Конусный щуп представляет собой высокоточный измерительный инструмент для определения зазоров в замках поршневых колец, а также измерения прочих расстояний и зазоров.

  • Диапазон измерений: 0,12 – 1,0 мм
  • Точность считывания: 0,01 мм

Комплект поставки:
Щуп (конусный) из нержавеющей стали, в выдвижном футляре из прозрачной пластмассы

Читайте также:  Чем вредна пыль ремонта
Вес: прибл. 30 г
Размер упаковки: 200 × 20 × 1 мм

Каталожный № 12 00004 17 001

Набор пластиковых полос PLASTIC GAUGE для подшипников скольжения

Набор пластиковых полос PLASTIC GAUGE позволяет просто, но очень точно измерить величину зазоров в подшипниках скольжения и прочих зазоров. Набор используется для измерения зазоров, например, в коренных и шатунных подшипниках, а также в местах, где невозможно произвести замеры щупом.

Применение:
Пластиковую полосу накладывают на шейку вала поперек рабочей поверхности. Крышки шатунов устанавливают и затягивают с учетом предписанных моментов затяжки. После демонтажа крышек шатунов можно с помощью измерительной шкалы определить величину зазора в подшипнике, измерив толщину пластиковой полосы.

Прочие варианты применения:
определение неровностей на уплотнительных поверхностях головки цилиндра и на фланцевых соединениях.

  • 0,025 – 0,175 мм /
  • 0,001 – 0,007 дюйма

Комплект поставки:
10 пластиковых полос, руководство по измерению и измерительная шкала в выдвижном футляре из прозрачной пластмассы

Источник

Измерительный мост

Измерительный мост – электрическая схема, усовершенствованная английским физиком Чарльзом Уинстоном. Она источник постоянного тока и базовая мостовая схема, которую применяют в конструкциях многих измерительных приборов. Например, в устройствах контроля и измерения температур – термометрах.

Что такое измерительный мост?

Как пример, объясняющий электросхему моста, возьмём терморезистор или термометр. В таких системах механизм ставят в одной ветви схемы. Можно провести аналогию с аптечными весами. Разница только в том, что мост — электрическое устройство.

Рычажные весы и приборы с мостовой схемой действуют компенсационным способом. Величина тока в по Уинстону есть разница между сопротивлениями — чем она выше, тем обширнее протекает электрический ток. При изменении разности меняется и количество электрических зарядов.

Это свойство применяют в различных системах и приборах контроля. Точность замеров достигается за счет изменения сопротивления. Во время измерения электричества, проходящего через измерительный мост постоянного тока, обнаруживаются любые изменения физической величины сопротивления.

Принцип работы моста Уитстона

Мостовая схема Ч. Уинстона состоит из 2-х плеч. В каждом 2 резистора. Соединяет 2 параллельные ветви еще одна. Ее название – мостик. Ток проходит от клеммы с минусом к верхнему пику мостовой схемы.

Разделившись по 2 параллельным ветвям, ток идёт к положительной клемме. Величина сопротивления в каждой ветви непосредственно влияет на количество тока. Равное сопротивление на обеих ветвях говорит о том, что в них течет аналогичное количество тока. В таких условиях мостовой элемент уравновешен.

Если в ветвях неравное сопротивление, ток в электросхеме начинает движение от ветви с высоким уровнем сопротивления к ветви с наименьшим. Так продолжается, пока 2 верхних элемента цепей остаются равны по своей величине. Аналогичное положение резисторы имеют в схемах, которые используют в системах контроля и измерения.

Типы и модификации измерительных мостов

Основная схема измерительного моста – Уинстона. Одинарный мост меряет сопротивление от 1 Ом до 100 Мом. Но есть и модификации, позволяющие измерять разные типы сопротивлений — те, для которых базовая схема не годится.

Разновидности

  1. Небольшие сопротивления измеряются посредством прибора Кери Фотера. Можно узнать разницу между противодействиями больших значений.
  2. Еще один тип – делитель Кельвина-Варлея. Применяется в приборах лабораторного оборудования. Максимальная измеряющая способность, зафиксированная этим делителем напряжения, достигает 1,0*10-7.
  3. Мост Кельвина, который в некоторых странах называют именем Томсона, предназначен для замера неизвестных сопротивлений небольших величин (меньше 1 Ом). По принципу работы похож на одинарный мост Уинстона. Разница лишь в наличии дополнительного сопротивления, снижающего погрешности в измерении, которые появляются в результате падения напряжения в одном из плеч.
  4. Еще один тип – мост Максвелла. Измеряет низкодобротную индуктивность неизвестной величины.
Читайте также:  Неограненный алмаз передача про ремонт

Схемы измерительных мостов

Измерительные мосты переменного тока делят на 2 группы: двойные и одинарные. Одинарные имеют 4 плеча. В них 3 ветви создают цепь с 4 точками подключения.

В диагонали моста есть электромагнитный гальванометр, показывающий равновесие. В другой диагонали моста действует источник постоянного питания. Измерения могут происходить с погрешностями, которые зависят от их диапазона. По мере роста сопротивления чувствительность прибора уменьшается.

Двойной мост называют шестиплечим. Его плечи – измеряемое сопротивление (Rx), резистор (Ro) и 2 пары дополнительных резисторов (Rl, R2, R3, R4).

Двойные измерительные мосты

Небольшие сопротивления измеряются двойными мостами, состоящими из таких компонентов:

  • резисторы R (4);
  • гальванометр;
  • резистор образцовый;
  • источник питания;
  • амперметр;
  • резистор, устанавливающий рабочий ток.

Чтобы узнать условия, при которых возникает равновесие, для замкнутых контуров применяют уравнение Кирхгофа. Соблюдается условие: по гальванометру должен идти нулевой ток.

Где используют измерительный мост Уитстона?

Измерительные элементы применяют в работе с кабельными линиями из металла. Они позволяют нейтрализовать постороннее влияние для более эффективной локализации дефектов. Гарантированы высокоточные результаты в рамках диапазона измеряемых величин.

С помощью мостовой схемы Уитстона можно вычислить сопротивление изменяющегося элемента. Схемы используют в конструкциях электронных весов, электронных термометров и терморезисторов.

Среди промышленных образцов широко известны приборы с ручной калибровкой равновесия:

  • ММВ – измеряет сопротивление проводника постоянного напряжения;
  • Р333 – схема одинарного моста, с помощью которой выявляется поврежденный участок кабеля.

Заключение

С помощью прибора Уинстона можно мерить индуктивность, содержание газа в воздухе или другом веществе, емкость и иные физические величины. Подробно о данных схемах можно прочитать в учебнике «Измерительные соединения». В книге представлены основные понятия, базовые методики, примеры, иллюстрирующие принцип действия.

Источник

Как устроены и работают измерительные мосты постоянного тока

Устройство одинарных измерительных мостов постоянного тока

Одинарный мост постоянного тока состоит из трех образцовых резисторов (обычно регулируемых) R1, R2, R3 (рис. 1, а), которые включают последовательно с измеряемым сопротивлением Rx в мостовую схему.

К одной из диагоналей этой схемы подают питание от источника ЭДС GB, а в другую диагональ через выключатель SA1 и ограничивающее сопротивление Ro включают высокочувствительный гальванометр РА.

Рис. 1. Схемы одинарных измерительных мостов постоянного тока: а — общая; б — с плавным изменением отношения плеч и скачкообразным изменением плеча сравнения.

Схема работает следующим образом. При подаче питания через резисторы Rx, Rl, R2, R3 проходят токи I1 и I2 . Эти токи вызовут в резисторах падение напряжений U ab , U bc , U ad и Udc .

Если эти падения напряжения будут разными, то и потенциалы точек φa , φb и φc будут неодинаковы. Поэтому, если выключателем SA1 включить гальванометр, то через него будет проходить ток, равный I г= ( φb — φd) / Ro .

Задача измеряющего заключается в том, чтобы уравновесить мост, то есть сделать потенциалы точек φb и φd одинаковыми, другими словами, уменьшить ток гальванометра до нуля.

Для этого начинают изменять сопротивления резисторов Rl, R2 и R3 до тех пор, пока ток гальванометра не станет равным нулю.

При I г=0 можно утверждать, что φb = φd . Это возможно лишь тогда, когда падение напряжения U ab — U ad и U bc = U dc .

Подставив в эти выражения значения падений напряжений U ad = I2R3 , U bc = I1R1 , Udc = I2R2 и Uab =I1R х, получим два равенства: I1R х = I2R3 , I1R1 = I2R2

Разделив первое равенство на второе, получим R х / R1 = R3 / R2 или R х R2 = R1 R3

Читайте также:  Ново садовая ремонт очков

Последнее равенство есть условие балансировки одинарного моста постоянного тока .

Из него следует, что мост сбалансируется тогда, когда произведения сопротивлений противолежащих плеч будут одинаковыми. Отсюда измеряемое сопротивление определится по формуле R х = R 1 R 3 / R 2

В реальных одинарных мостах изменяют либо сопротивление резистора R1 (его называют плечом сравнения), либо отношение сопротивлений R 3 /R2.

Есть измерительные мосты, у которых меняется только сопротивление плеча сравнения, а отношение R3/R2 остается постоянным. И наоборот, изменяется только отношение R3/R2, а сопротивление плеча сравнения остается постоянным.

Наибольшее распространение получили измерительные мосты, у которых плавно изменяется сопротивление R1 и скачками, обычно кратными 10, изменяется отношение R3/R2 (рис. 1,б), например в распространенных измерительных мостах Р333.

Рис. 2. Измерительный мост постоянного тока Р333

Каждый измерительный мост характеризуется пределом измерений сопротивлений от Rmin до Rmax. Важным параметром моста является его чувствительность S м = S г S сх, где Sг= d a/ dI г — чувствительность гальванометра, Scx= dI г/ dR — чувствительность схемы .

Подставляя Sг и Scx в Sм, получим Sм = d a / dR .

Иногда пользуются понятием относительной чувствительности измерительного моста:

где dR / R — относительнее изменение сопротивления в измеряемом плече, d a — угол отклонения стрелки гальванометра.

В зависимости от конструктивного оформления различают магазинные и линейные (реохордные) измерительные мосты .

В магазинном измерительном мосте сопротивления плеч выполнены в виде штепсельных или рычажных многозначных мер электрических сопротивлений (магазинов сопротивлений), в реохордных мостах плечо сравнений делают в виде магазина сопротивлений, а плечи отклонения — в виде резистора, разделяемого ползунком на две регулируемые части.

По допустимой погрешности одинарные измерительные мосты постоянного тока имеют класс точности : 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 1,0; 5,0. Числовое значение класса точности соответствует наибольшему допустимому значению относительной погрешности.

Погрешность одинарного моста постоянного тока зависит от степени соизмеримости сопротивлений соединительных проводов и контактов с измеряемым сопротивлением. Чем меньше измеряемое сопротивление, тем больше погрешность. Поэтому для измерения малых сопротивлений применяют двойные мосты постоянного тока.

Устройство двойных мостов постоянного тока

Плечами двойного (шестиплечего) измерительного моста служат измеряемое сопротивление Rx (выполняют четырехзажимным для уменьшения влияния переходных контактных сопротивлений и включают в сеть через специальное четырехзажимное приспособление), образцовый резистор Ro и две пары вспомогательных резисторов Rl, R2, R3, R4.

Рис. 3 Схема двойного измерительного моста постоянного тока

Равновесие моста определяется формулой:

R х = Ro х (R1/R2) — (r R3 / (r +R3 +R4)) х (R1/R2 — R4/R3)

Отсюда видно, что если два отношения плеч R1/R2 и R4/R3 равны между собой, то вычитаемое равно нулю.

Несмотря на то, что сопротивления R1 и R4, перемещая движок D, устанавливают одинаковыми, из-за разброса параметров сопротивлений R2 и R4 этого добиться очень сложно.

Для уменьшения ошибки измерений надо сопротивление перемычки, соединяющей образцовый резистор Ro и измеряемое сопротивление Rx, брать как можно меньшим. Обычно к прибору придается специальный калиброванный резистор r . Тогда вычитаемое выражения практически становится равным нулю.

Значение измеряемого сопротивления можно определить по формуле: R х = Ro R1 / R2

Двойные измерительные мосты постоянного тока рассчитаны на работу только с переменным отношением плеч. Чувствительность двойного моста зависит от чувствительности нулевого указателя, параметров мостовой схемы и значения рабочего тока. С увеличением рабочего тока чувствительность увеличивается.

Наибольшее распространение получили комбинированные измерительные мосты постоянного тока , рассчитанные на работу по схемам одинарного и двойного моста.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Оцените статью