中北大学安全检测技术复习重点

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安全检测技术课件第8章

安全检测技术课件第8章

作;软件的设计则包括工艺流程图的绘制、程序流程图的绘
制等。
,要完成各个元器件的制作、购买、
安装,进行软件的安装和组态以及各个子系统之间的连接等
工作。
第8章安全检测与监控系统
2.安全检测与监控系统的设计原则 1) 为了确保计算机监控系统的高可靠性,可以采取以下措
(1)采用高质量的元部件。 所采用的各种硬件和软件,尽量不要自行开发。采用高质量 的电源。一般来说,PLC I/O模块的可靠性比PC总线I/O板 卡的可靠性高,如果成本和空间允许,应尽可能采用PLCI/O 模块。
第8章安全检测与监控系统
(2)采取各种抗干扰措施。采取各种抗干扰措施,包 括滤波、屏蔽、隔离和避免模拟信号的长线传输等。
(3)采用冗余工作方式。可以采用多种冗余方式,例 如,冷备份和热备份。其中,冷备份方式是指一台设备处于 工作状态,而另一台设备处于待机状态。一旦发生故障,专 用的切换装置就会将原来工作的设备切除,并将备份的设备 投入运行。
3)
在对初步方案进行讨论时,往往会发现一些新问题或是 不清楚之处,此时,需要再次调研,然后对原有方案进行修 改。
第8章安全检测与监控系统
4)
在经过多次的调研和讨论后,可以形成总体设计方案。 总体方案以总体设计报告的方式给出,
(1)工艺流程的描述。可以用文字和图形的方式来描 述。如果是流程型的被控制对象,可以在确定了控制算法后 画出带控制点的工艺流程图(又称工艺制流程图)。
第8章安全检测与监控系统
4)
在满足计算机监控系统的性能指标(如可靠性、实时性、 精度、开放性)的前提下,尽可能地降低成本,保证性能价 格比最高,以保证为用户带来更大的经济效益。
5)
在设计时,应尽可能地使用成熟的技术,对于关键的元 部件或软件,不到万不得已不要自行开发。购买现成的软件 和硬件进行组装与调试应该成为首选。

食品安全检测技术复习提纲 7

食品安全检测技术复习提纲 7

食品安全检测技术复习提纲第一章样品的前处理技术1、超临界流体萃取的定义;超临界流体的性质;提携剂的作用;超临界萃取典型流程;2、固相萃取的原理,作用,操作程序(活化、上样、洗涤、洗脱)3、固相微萃取的原理(数学表达式),SPME 的特点(集取样、萃取、富集、进样于一身);提高固相微萃取萃取效率的方法第二章生物检测技术1、PCR PCR的过程(变性、退火、延伸)及反应条件;PCR反应试剂;2、基因芯片(DNA芯片)的定义;基因芯片制备的基本方法之一----原位光刻合成步骤基因芯片制备的基本方法-之一-----合成点样---微型机械点样法的步骤是什么?3、探针是什么?核酸探针技术原理;核酸探针标记物;了解核酸分子杂交方法---Southern杂交、Northern杂交4、ELISA 基本原理;ELISA测定方法的操作步骤及关键点第三章食品中残留危害物质检测技术1、有机氯农药残留量的测定——气相色谱法(GB/T 5009.19—2008)原理、提取、净化的操作步骤、检测、计算;——薄层色谱法原理,操作步骤,测定,计算;2、有机磷农药残留量的测定方法气相色谱法原理,样品的预处理,检测(火焰光度检测器原理,重点),计算速测卡法原理,结果判断方法3、氨基甲酸酯类农药HPLC同时测定蔬菜中三种氨基甲酸酯类农药测定原理,提取与净化氨基甲酸酯---气相色谱(附有FTD火焰热离子检测器)测定原理,提取与净化4、LC-MS/MS分析条件的选择和优化,重点:缓冲溶液和流动相;样品预处理牛奶中氯霉素类多残留的GC测定方法中,衍生化的作用;猪组织中盐酸克伦特罗的检验——ELISA法,原理、操作及关键步骤第四章食品中有害金属检测1、微波消解原理、方法及优点2、原子荧光的类型,原子荧光光谱(AFS)原理、氢化物反应种类;氢化物原子荧光的干扰及消除方法;计算3、砷的测定---银盐法原理,要求化学反应式表示4、F-730测汞仪测定原理第五章食品添加剂及非法添加物检测1、苯甲酸、苯甲酸钠、山梨酸、山梨酸钾结构式,化学名称及溶解特性;比较高效液相色谱法和气相色谱法测定,样品前处理方法,为什么?苯甲酸和山梨酸测定---薄层层析法,样品提取酸化的目的是什么?样品中如含有二氧化碳、酒精时应如何处理?2、食品中苏丹红染料的检测方法——高效液相色谱法(GB/T19681—2005)样品的提取方法;柱层析的作用;流动相;定量计算超声波提取优点;超声波提取原理;3、吊白块---“甲醛次硫酸氢钠”分光光度法测定原理、方法及计算4、艾杰尔三聚氰胺HPLC-MS,样品的提取,PCX小柱净化,氮吹仪作用第六章食品中天然毒素检测技术免疫亲和净化的原理、特点黄曲霉毒素测定(高压液相色谱、酶联免疫法、胶体金免疫层析法),重点:胶体金免疫层析法原理及结果判断方法棒状曲霉测定(高压液相色谱);伏马毒素检测(高压液相色谱、酶联免疫法)河豚毒素检测(酶联免疫法);龙葵素检测(分光光度法、高压液相色谱)生物碱检测(高压液相色谱);生物胺检测(高压液相色谱)样品的提取、净化、测定重点:样品的提取、净化第七章食品中持久有机污染物检测技术什么是持久性有机污染物?特点?生物毒性的表现方式---致癌性、生殖毒性、神经毒性、内分泌干扰特性加速溶剂萃取(ASE)技术优点;增加温度、升高的压力的作用;多氯联苯(气相色谱法、气相色谱与质谱的联用仪);二恶英测定(同位素稀释气相色谱/质谱法);多溴联苯醚(气相色谱-质谱联用);烷基酚测定-----液相色谱-质谱法样品的提取、净化、测定重点:样品的提取、净化第八章食品加工中的污染物检测技术亚硝胺测定气相色谱一质谱仪法GB/T 5009.26—2003;苯并芘荧光分光光度法GB/T 5009.27—2003;高压液相色谱杂环胺高压液相色谱氯丙醇气相色谱一质谱仪法丙烯酰胺气相色谱—质谱(GC—MS)法GB/T 5009.204—2005甲醛高压液相色谱(SNT1547-2011)样品的提取、净化、测定重点:样品的提取、净化;苯并芘只要求粮食样品第九章食品中有害微生物的快速检测技术荧光定量PCR技术(重点,包括数学原理,熔解曲线,扩增曲线、阈值、CT值)实时荧光定量PCR方法检测大肠杆菌O157:H7;食品中五种致病性弧菌MPCR—DHPLC检测金黄色葡萄球菌B型肠毒素间接竞争ELISA检验。

安全检测与监测技术

安全检测与监测技术
身份认证与访问控制技术
验证用户身份并控制其对资源的访问 权限。
身份认证方式
用户名密码、动态令牌、生物识别等 ,提高安全性。
访问控制策略
基于角色、基于属性、基于行为等, 限制用户对敏感资源的访问。
身份认证与访问控制挑战
随着应用场景的多样化,需要灵活定 制身份认证和访问控制方案。
03
安全监测技术概述
安全监测技术的定义与重要性
重要性
安全检测技术是保障人类生命财产安全的重要手段,通过及时发现和预警潜在 的危险和隐患,可以有效地减少或避免安全事故的发生,提高生产、生活的安 全水平。
安全检测技术的发展历程
传统安全检测技术
传统的安全检测技术主要依靠人的感官和经验,如观察、闻、听等,但这种方法 的准确性和可靠性较低。
现代安全检测技术
安全检测与监测 技术
汇报人:可编辑 2023-12-31
目录
• 安全检测技术概述 • 常见安全检测技术 • 安全监测技术概述 • 常见安全监测技术 • 安全检测与监测技术的应用场景
01
安全检测技术概述
安全检测技术的定义与重要性
定义
安全检测技术是指利用各种物理、化学或生物的方法,对生产、生活等各个领 域中可能存在的危险、隐患进行检测、识别和评估的技术。
随着科技的发展,现代的安全检测技术越来越趋向于自动化、智能化,如红外线 、紫外线、X射线等无损检测技术,以及气体传感器、生物传感器等新型检测技 术。
安全检测பைடு நூலகம்术的分类
01
02
03
物理检测技术
利用物理原理进行检测的 技术,如声学检测、光学 检测、电磁检测等。
化学检测技术
利用化学原理进行检测的 技术,如色谱分析、光谱 分析、质谱分析等。

食品安全与检测技术期末复习考点总结(加强版)

食品安全与检测技术期末复习考点总结(加强版)

食品安全与检测技术期末复习考点总结(加强版)work Information Technology Company.2020YEAR一:前言1、食品安全(WHO定义目前):在规定的使用方式和用量的条件下长期食用,对食用者不产生不良反应的实际把握。

2、食品安全问题造成的后果:经济损失、政治后果和贸易纠纷3、食品危害因子类型:生物危害(细菌、寄生虫、病毒)、化学危害(天然毒素、添加剂、农兽药、化肥、清洗消毒剂)、物理危害(头发、昆虫、玻璃、金属、辐照射线)二:检测技术原理1、紫外一可见分光光度法原理:分子价电子吸收波长范围在200-760nm区间的电磁辐射能而产生能级间跃迁形成的的吸收光谱称为该物质的紫外—可见吸收光谱,利用紫外~可见光谱进行物质的定性、定量分析的方法称为紫外—可见分光光度法。

紫外一可见分光光度法分为原子吸收光谱和分子吸收光谱两种。

2、气相色谱法(GC)原理:利用试样中各组分在气相-固定、气-液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组分就在其中的两相间进行反复多次分配,经过一定的柱长后,便彼此分离,按顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流讯号经放大后,在记录器上描绘出各组分的色谱峰。

(使用气相色谱应从两个方面考虑,即色谱柱和检测器。

气相色谱法使用的色谱柱主要是填充柱和毛细管柱)。

气相色谱检测器:浓度型检测器:测量的是载气中某组分浓度瞬间的变化,即检测器的响应值和组分浓度成正比。

质量型检测器:测量的是载气中某组分进入检测器的速度变化,即检测器的响应值和单位时间内进入检测器某组分的质量成正比3、气相色谱-质谱法( GC-MS)原理:质谱分析法基本原理: 采用高速粒子来撞击气态分子或原子,将电离后的正离子加速导入质量分析器中,然后按质荷比(m/z )的大小顺序进行收集和记录,即得到质谱图。

根据质谱峰的位置进行物质的定性和结构分析,根据峰的强度进行定量分析。

气相色谱-质谱法( GC-MS) 是将气相色谱仪和质谱仪串联起来,成为一个整机使用的检测技术,它既具有气相色谱高的分离效能,又具有质谱准确鉴定化合物结构的特点,可达到同时定性、定量的检测目的。

安全检测技术

安全检测技术

1.生产安全关键技术:灾前抑制、前兆检测、早期监测、灾害扑救。

2.安全检测方法:化学检测和物理检测。

3.安全检测:为了获取工业危险源的,需要将这些信息通过物理的或化学的方法转化为可观测的物理量(模拟的或数字的信号),这就是通常所说的安全检测和安全监测。

它是作业环境安全与卫生条件、特种设备安全状态、生产过程危险参数、操作人员不规范动作等各种不安全因素检测的总称。

4.安全检测的目的:1)能及时、正确地对设备的运行参数和运行状况做全面检测,预防和消除事故隐患;2)对设备的运行进行必要的指导,提高设备运行的安全性和可靠性有有效性,以期把运行设备发生事故的概率降低到最低水平,将事故造成的损失减低到最低程度;3)通过对运行设备进行检测、隐患分析和性能评估等,为设备的结构修改、设计优化和安全运行提供数据和信息。

总的来说,进行安全检测的目的就是确保设备的安全运行、预防和消除事故隐患,避免事故的发生。

5.安全检测的任务:运行状态的检测、安全预测和诊断、设备的管理和维修。

设备的管理和维修方式的发展经历的三个阶段:从早期的事后维修,发展到定期预防维修方式,现在正向视情维修发展。

6.检测系统的静态特性要从精确性、稳定性及仪表的静态输入输出特性三方面进行。

精确性中准确度、精密度、精确度的区别:准确度说明检测仪表的指示值与被测量真值的偏离程度,准确反映了测量结果中系统误差的影响程度,准确度高意味着系统误差小;精密度说明测量仪表指示值的分散程度,精密度高,意味着随机误差小;精确度是准确度与精密度两者的总和,即测量仪表给出接近于被测量真值的能力,精确度高表示精密度和准确度都高。

7.衡量检测系统可靠性的指标:平均无故障时间、可信任概率、故障率、有效度。

8.检测系统使用方面的指标:操作维修是否方便,能否可靠安全运行,以及抗干扰与防护能力的强弱,重量、体积的大小,自动化程度的高低。

9.仪表中常见的三种防爆措施:控制易爆气体、控制爆炸范围、控制引爆源。

安全技术考点总结

安全技术考点总结

评价微气候环境有四种方法和指标:有效温度(感觉温度)、不适指数、三球温度指数和卡他度。

考点:考查微气候环境评价的方法。

机械失效安全是指机械设计者应该在设计中考虑到当发生故障时不出现危险。

这一类设置包括操作限制开关,限制不应该发生的冲击及运动的预设制动装置,设置把手和预防下落的装置,失效安全的限电开关等。

依据高可靠性方式原则,从系统控制的功能方面来看,故障安全结构有以下几种:消极被动式,组成单元发生故障时,机器变为停止状态;积极主动式,组成单元发生故障时,机器一面报警,一面还能短时运转;运行操作式,即使组成单元发生故障,机器也能运行到下次的定、期检查。

通常在产业系统申,大多数为消极被动式结构。

考点:人机系统可靠性设计的基本原则。

二氧化碳灭火器是利用其内部充装的液态二氧化碳的蒸气压将二氧化碳喷出的一种灭火器具,其利用降低氧气含量,造成燃烧区窒息而灭火。

一般当氧气的含量低于12%或二氧化碳浓度达30%~35%时,燃烧中止。

1kg的二氧化碳液体,在常温常压下能生成500 L左右的气体,这些足以使1m3空间范围内的火焰熄灭。

由于二氧化碳是一种无色的气体,灭火不留痕迹,并有一定的电绝缘性能等特点,因此,更适宜于扑救600 V以下带电电器、贵重设备、图书档案、精密仪器仪表的初起火灾,以及一般可燃液体的火灾。

但是二氧化碳不宜用来扑灭金属钾、镁、钠、铝等及金属过氧化物(如过氧化钾、过氧化钠)、有机过氧化物、氯酸盐、硝酸盐、高锰酸盐、亚硝酸盐、重铬酸盐等氧化剂的火灾。

因为二氧化碳从灭火器中喷射出时,温度降低,使环境空气中的水蒸气凝聚成小水滴,上述物质遇水即发生反应,释放大量的热量,同时释放出氧气,使二氧化碳的窒息作用受到影响。

因此,上述物质用二氧化碳灭火效果不佳。

为保证爆炸事故发生后冲击波对建(构)筑物等的破坏不超过预定的破坏标准,危险品生产区、总仓库区、销毁场等区域内的建筑物应留有足够的安全距离,称为内部安全距离。

安全检测技术第5章ppt课件

安全检测技术第5章ppt课件

第5章 环境与灾害参数检测
2.各类气体测量仪表的工作原理
为了实现对可燃性气体和多种有害气体的测量和预防, 采用各种气体传感器构成的测量仪表品种繁多,其结构原 理、测定范围、性能、操作使用等互不相同,无法一一分 析。但是,从所用气体传感器的基本工作方式和原理来划 分,目前用于测量可燃气体和多种气体的仪器、仪表可归 纳划分成如下几种主要类型。
2.0 12
1.8 8.4
第5章 环境与灾害参数检测
表5-1常见的可燃性气体和有毒气体
15 ?
丁烯
C4H8
9.7
16 ? 17 ? 18 ?
丙烷 丙烯 甲烷
CH3CH2CH3 CH3CH=CH2
CH4
2.1 9.5 2.4 11 5.0 15.0
19 ?
二甲醚
CH3OCH3
3.4 27
20 ? ? 丙烯腈 CH2=CHCN
1
— — 0.1 0.5
4.0 20 25 2
第5章 环境与灾害参数检测
对生产环境常见的可燃性气体进行安全监测时,以可燃 性气体浓度为检测对象,以可燃性气体的爆炸极限为标准来 确定测量与报警指标。可燃性气体或蒸汽与空气的混合物能 使火焰蔓延或爆炸的可燃性气体或蒸汽的最低浓度,称为该 气体或蒸汽的爆炸下限。同理,能使火焰蔓延的最高浓度称 为该气体或蒸汽的爆炸上限。爆炸极限浓度通常用可燃性气 体的体积分数表示,爆炸下限用LEL表示,即 LowerExplosiveLimit的缩写;爆炸上限用UEL表示,即 UpperExplosiveLimit的缩写。有些可燃性气体测量报警仪表 以LEL(%)作测量单位,此即是以某种可燃性气体的爆炸 下限为满刻度(100%),例如丁烷的LEL=1.8%,若以 1.8%作为100%,则有1LEL%相当于0.018%丁烷。

安检课程知识点总结

安检课程知识点总结

安检课程知识点总结第一章安检基础知识1.1 安检的定义安检是指对人员、物品和场所进行安全检查和防范措施,以保障公共安全的工作。

1.2 安检的重要性安检工作的重要性在于保障公共安全,预防和打击各类安全威胁,维护社会稳定和秩序。

1.3 安检的原则安检工作的原则包括全面性、协调性、先进性、公正性、科学性和可操作性。

1.4 安检的分类安检可以按照对象的不同进行分类,包括人员安检、物品安检和场所安检等。

第二章安检技术和装备2.1 安检技术常见的安检技术包括X射线安检、金属探测、爆炸物探测、化学品探测、生物检测和红外线检测等。

2.2 安检装备安检装备包括X射线安检机、金属探测门、爆炸物探测器、化学品探测设备、生物检测仪器和红外线监测仪等。

第三章安检工作流程3.1 安检前准备安检前要对安检装备进行检查和保养,确保装备的正常运行和准确性。

3.2 安检流程安检流程包括人员登记、人员排队、人员检查、物品检查和场所巡逻等环节。

3.3 安检注意事项安检过程中要注意维护工作秩序和文明待人,确保安检工作的顺利进行。

第四章安检工作法律法规4.1 安检法律法规概述安检工作的法律法规主要包括《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国反恐怖主义法》等。

4.2 安检工作责任安检工作人员要严格遵守法律法规,履行安检工作职责,确保安全和秩序。

第五章安检管理和培训5.1 安检管理安检管理包括安检制度的建立、安检人员的培训和安检工作的评估等环节。

5.2 安检培训安检培训包括安检知识、技能和应急处置的培训,以提高安检人员的综合素质和应对突发事件的能力。

结语在当前复杂多变的安全形势下,安检工作的重要性日益凸显。

只有不断提高安检工作人员的技能水平,加强安检技术和装备的更新换代,加强安检管理和培训,才能更好地确保公共安全和社会稳定。

希望安检工作人员能够严格遵守法律法规,不断提高自身素质,为维护公共安全做出更大的贡献。

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第一章概述1、安全检测的定义:为及时获取工业危险源的安全状态信息,需要将信息通过物理和化学的方法转换为可观测的物理量(模拟的或数字的信号),通常称为安全检测。

2、安全检测研究的内容:被测量的检测原理,检测方法,检测系统及数据处理四方面的内容。

3、安全检测技术的特点:(1)可靠性和安全性(2)检测困难和高灵敏度(3)检测灾害点分布与及时性(4)维护的难度大(5)涉及多领域多学科4、传感器的定义:传感器是能够感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。

5、传感器的组成及各部分的作用:传感器的组成部分是:敏感元件,传感元件,测量电路三部分。

敏感元件:直接感受被测量(一般是非电量),并输出与被测量成确定关系的电信号。

传感元件:敏感元件的输出是传感元件的输入,它把输入转换成与之有确定关系的电信号。

测量电路:把传感元件输出的电信号转换为便于显示,记录,控制和处理的有用电信号的电路,也称为转换电路。

6、传感器内涵:(1)从传感器输入端来看,一个指定的传感器只能感受或响应规定的物理量,即传感器对规定的被测量具有最大灵敏度和最小的选择性。

(2)从输出端来看,传感器对输出信号为“可用信号”。

(3)从输出与输入关系来看,具有“一定规律”第二章检测系统的一般特性1、信号:可以反应被测系统的状态或特征的信息,是带有一定信息的时间函数。

信息:自然界中的信息是丰富多彩的,有声,光,电,压力,流量,烟,气味等。

2、信号与信息的区别:(1)信号是信息载体,是物质,具有能量。

(2)同一信息可以用不同的信号来运载。

(3)信息是客观存在或运动状态的特征,它总是通过某些物理量的形式表现出来,这些物理量就是信号。

3、误差的分类:按误差的表示方法分类:绝对误差和相对误差。

按误差性质分类:系统误差、随机误差按被测量与时间的关系分类:静态误差和动态误差4、系统误差:在相同条件下多次测量同一物理量时,其误差的绝对值和符号保持恒定,或在条件改变时,按某一确定的规律变化的误差。

5、随机误差:在相同条件下多次测量同一物理量时,在已经消除引起误差的因素之后,测量结果仍有误差,而其变化是无规律的随机变化。

6、精度:表示测量的总误差。

只有准确度和精密度都高时,精度才高。

7、精度高低与系统误差、随机误差的关系:精度是由准确度和精密度共同决定的,准确度是由系统误差来表征,系统误差越小,测量的准确度越高;精密度由随机误差表示,随机误差越小,精密度越好。

8、检测系统的静态特性:被测物理量处于稳定状态时的检测系统的输入——输出特性。

9、检测系统的动态特性:检测系统对于随时间变化的输入量的响应特性。

10、衡量检测系统的静态特性好坏的重要指标:线性度,灵敏度,迟滞和重复性。

线性度:实际特性曲线和拟合直线偏离的程度,用特性曲线与其拟合直线之间的最大偏差与仪器或传感器满量程输出的比值来表示。

灵敏度:传感器或测试系统在稳态下输出变化值△Y与输入变化值△X的比值。

迟滞:传感器正(输入量增大)反(输入量减小)行程的输出——输入特性曲线不重合的程度。

重复性:测量系统或传感器在输入量按同一方向作全量程的连续多次变动时所得的特性曲线不一致的程度。

第三章 压力检测1、电阻应变片的工作原理:应变片的工作是建立在敏感元件应变效应原理上的,金属丝的电阻随着它的机械变形(拉伸或压缩)的大小而发生相应的变化的现象称为金属的电阻应变效应。

2、电阻应变片主要参数:(1)应变片的电阻值:用来安装的应变片,在不受外力的情况下,于室温条件下测定的电阻值。

(2)灵敏度:传感器或测试系统在稳态下输出变化值与输入变化值的比值,用k 表示(3)横向效应:在测量纵向应变时,圆弧部分产生一负的电阻变化,从而降低了应变片灵敏度的现象(4)允许电流:不因电流产生热量影响检测精度,应变片允许通过的最大电流(5)应变极限:粘贴在试件上的应变片所能测量的最大应变值(6)机械滞后:对粘贴的应变片,在温度一定时,增加和减少机械应变过程中同一机械应变量时指示应变的最大差值(7)零点漂移:已粘好的应变片,在温度一定和不承受机械应变时,指示应变随时间的变化(8)蠕变:已粘贴好的应变片,在温度一定并承受一个恒定的机械应变时,指示应变随时间的变化(9)绝缘电阻:敏感栅与基底间的电阻值,一般不大于1010欧。

3、电阻应变片的种类及优缺点:1)回线式:优点:制作简单,性能稳定,价格便宜,易于粘贴。

缺点:由于敏感栅端部呈圆弧形状,横向效应比较大2)短接式:克服了横向效应,但是焊点多,易出现疲劳破坏,制造工艺要求高。

3)箔式:优点:1).制造技术能保证尺寸准确,线条均匀,可制成各种形状以适应不同测量要求。

2.)敏感栅截面为矩形,表面积与截面积比值大,易于粘贴,传递测试性能好。

3).散热好,允许通过较大电流,从而增大输出信号。

4).敏感栅弯头横向效应可以忽略5).蠕变、机械滞后较小,疲劳寿命高。

4)薄膜:灵敏度高,允许电流大,测量温度范围广,但很难控制电阻对温度和时间的变化。

5)半导体:尺寸、横向效应、机械滞后小,灵敏系数极大,输出也大,不需放大器直接与记录仪器连接,易于简化检测系统,但是电阻值和灵敏系数的温度稳定性差,测量较大应变时非线性严重,灵敏系数受拉压变,分散度大。

4、对于钢试件,V=600m/s 被测频率为300HZ ,欲使测试误差小于5%应变片如何选择? 解:若%5<σ,由LV f 1.0≤,m f V L 2.030601.01.0==≤ 5、压电传感器的工作原理:以某些物质的压电效应为基础,这些物质在沿一定方向受到拉力或压力作用而发生形变时,其表面会产生电荷。

若将外力去掉,它们又重新回到不带电状态,这种现象称为压电效应。

当我们把压电材料置于电场中,其几何尺寸也会发生变化,这中现象成为逆压电效应。

6、压电传感器的输出有几种形式?它配的前置放大器有哪两种?压电传感器的输出形式有电压输出和电荷输出两种。

其配置的前置放大器分为电压放大器和电荷放大器两种。

它们的主要区别是:当使用电压放大器时,整个测量系统对电容的变化非常敏感,尤其是对连接电缆长度的变化更为明显。

因此不适合远距离测量。

使用电荷放大器,电缆长度变化的影响可忽略不计,这也是其最突出的特点,可用于远距离测量。

但前者与后者相比,电路简单,元件少,价格便宜,工作可靠。

7、二氧化硅与陶瓷传感器产生表面电荷的原因。

【P71】第四章温度检测1、热电偶的工作原理:热电偶是利用热电效应而工作的传感器,即用两种不同的导体连接组成一个闭合回路,在两接点存在温差时,两者之间产生电动势,因而在回路中形成一定大小的电流,这种现象称为热电效应。

利用热电效应制成的传感器为热电偶。

2、热电偶产生的热电动势有哪两种?①接触电势:两种导体A、B接触时由于二者的逸出功不同,即电子脱离金属表面所需的功不同,逸出功较小的金属中电子逸向逸出功大的金属,A失去电子而提高电势,B降低,所以产生了接触电势。

电势值等于逸出功之差,与金属的物性及温度有关,与尺寸及形状无关。

②温差电势:对一根金属导线来讲,其两端处于不同温度时,对应的自由电子能量也不同,高温端的电子向低温端扩散,高温端积累正电荷,低温端积累负电荷,达到平衡后就构成了两端间的温差电势。

3、引入补偿导线的原因:1)为了节省热电偶材料,降低成本。

2)有些热电偶比较粗,并且都做成了标准定型结构,不便于延长。

4、补偿导线必须满足以下两个条件:1).在一定的温度范围内(0~200摄氏度),补偿导线的热电势必须与所引延的热电偶所产生的的电势相同。

2).补偿导线与热电偶的两个接点的温度必须相同。

5、补偿导线是在一定温度范围内(包括常温0)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的到导线,用他们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差作用:把热电偶的参比端延伸到远离高温区的地方,从而使参比端的温度相对稳定或则变化的范围缩小,它并不能使参比端恒定在0摄氏度以上,也不能起到补偿作用,而是把热电极延长。

6、检测仪表的引入对热电偶测温有无影响:不会,根据中间导体定律,当引入第三导体C 时,只要保持C的两端的温度一样,接入导体C后回路的电势不变。

7、半导体热敏电阻:按电阻温度特性分为3类:负温度系数热敏电阻,简称NTC;正温度系数热敏电阻,简称PTC;临界负温热敏电阻。

按工作温度范围分:低温热敏电阻(小于-55度),常温热敏电阻(-55度—+315度),高温热敏电阻(高于315度)热敏电阻的工作原理:半导体的电阻率随温度变化而变化的原理8、辐射法测温原理:任何物体只要其温度高于绝对零度,则可以不断地发射红外辐射,温度越高,辐射功率越大。

只要知道物体的温度和比辐射率就可求出辐射功率。

相反,知道辐射功率可求温度。

9、红外测温装置:光学系统:把辐射的红外光聚焦到红外检测元件上红外检测元件:热敏电阻红外检测原件在受到辐射后,随着温度升高,其电阻也随之变化,将使输入回路的电压发生变化放大器:进行放大显示指示器:测量放大和显示灵敏元件输出的被测信号微电机:由于转速不同可以得到不同频率调制盘:由于直流放大器具有零点漂移的缺点,故往往先对辐射量进行调变成交流信号,再采用交流放大器进行放大第五章光电检测1、外光电效应:入射光子使吸收光的物质表面发射电子。

内光电效应:光激发的截流子(电子或空穴)仍保留在样品内部,称为内光电效应,即光电导效应、,光伏效应。

2、光敏电阻工作原理:光敏电阻是利用光导效应而制成的敏感元件,:当无光照时,光敏电阻值很大,电路中电流很小,负载上的压降很小。

当光敏电阻受到一定波长范围的光照射时,它的阻值急剧减小,因此电路中电流急剧增加,负载上的压降也增大。

第六章气体检测1、表面电阻控制型传感器工作原理:表面电阻控制型传感器是基于半导体表面与吸着气体交换电子,使材料表面电阻值发生变化。

2、体电阻控制型传感器工作原理:体电阻控制型气体传感器利用化学反应性强,易于还原的氧化物半导体材料在较低温度下,与气体接触时产生氧化还原反应,使晶格结构缺陷状态发生变化,因而导致电阻值发生变化的特性制作而成。

3、接触燃烧式气敏元件工作原理:接触燃烧式气敏原件采用检测触媒接触燃烧所产生的燃烧热原理而制成的气敏元件。

第七章湿度检测1、湿度:大气中含有水汽的多少,反应大气的干、湿程度。

2、湿度的表示方法:混合比、比湿度、体积比、摩尔分数和饱和度。

常用的是绝对湿度,相对湿度,露点温度。

3、绝对湿度是指单位体积的空气里所含的水汽的质量。

相对湿度指待测空气的水汽分压与相同温度下的水的饱和水汽压的比值之百分数。

露点温度(也称霜点温度):在同样的空气水汽压力下,空气的温度越低,则空气的水汽分压与同一温度下的水的饱和水汽的差值就越小,当空气的温度下降到某一温度时,空气的水汽分压将与同温下的水的饱和水汽压相等,此时空气中的水汽就有可能转化为液体而凝结成露珠;这一特定温度,称为露点温度。

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