Рацпредложение по улучшению работы калибратора температуры JOFRA АТС-140В
Решение проблемы образования на дне жидкостной ванны отверстия от работы магнитной мешалки, которая была обнаружена в ходе эксплуатации калибратора температуры JOFRA АТС-140В. Способы решения проблемы. Вариант изготовления придонной защиты калибратора.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 17.02.2019 |
Размер файла | 1,6 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
2
РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ КАЛИБРАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ JOFRA АТС-140В
Казакова А.В.
Метрологическое обеспечение - это установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений. Для промышленных предприятий основной интерес представляет часть метрологического обеспечения, связанная с деятельностью метрологической службы предприятия.
Рассмотрим работу метрологической службы предприятия на примере метрологической лаборатории НГУЭУ.
Основными направлениями деятельности лаборатории являются:
- обеспечение достоверных измерений количества и показателей качества углеводородов при их добыче и передаче потребителю;
- расчет геометрических размеров сужающих устройств измерительных комплексов и их измерение;
- оказание помощи подразделениям в освоении новых средств измерений;
- формирование заявок на приобретение средств измерений;
- учет, хранение и поддержание в исправном состоянии рабочих эталонов;
- разработка перечней и графиков периодической поверки и калибровки средств измерений (СИ), а также организация их своевременной передачи на поверку и калибровку;
- организация и проведение калибровки и ремонта средств измерений;
- контроль правильности монтажа средств измерений на промышленных объектах.
Описываемая метрологическая лаборатория аккредитована на право проведения калибровки теплотехнических средств измерений.
Лаборатория располагает специальным помещением и необходимыми эталонами для проведения работ в области аккредитации.
Для измерения температуры применяются датчики температуры - термопары и термопреобразователи сопротивления.
В процессе эксплуатации часть датчиков подвергается периодической поверке, часть калибровке.
Так как в нашей организации не разработаны отдельно методики калибровки, то калибровка проводится по действующим методикам поверки. Основные документы, регламентирующие процедуру поверки (калибровки) датчиков температуры: ГОСТ Р 8.6242006 «ГСИ. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки», МИ 2356-2006 «ГСИ. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ055, ТСМУ-205, ТСПУ-055, ТСПУ-205, ТХАУ-205, ТХКУ-205. Методика поверки», МИ 2672-2005 «ГСИ. Датчики температуры с унифицированным вых.сигналом. МП с помощью калибраторов температуры серии ATC-R исполнения «B» фирмы АМЕТЕК Denmark A/S, Дания».
В нашей лаборатории в качестве эталонов температуры установлены два калибратора температуры JOFRA: калибратор температуры АТС-157В (сухоблочный) и калибратор температуры АТС-140В (масляный). Внешний вид калибраторов представлен на рисунке 1.
Размещено на http://www.allbest.ru/
2
Рисунок 1 - Внешний вид калибраторов температуры JOFRA [1]
Калибратор предназначен для выполнения калибровки различных датчиков температуры (ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ и т.д.) в автоматическом режиме в диапазоне температур от -35 до +140єС, а также для измерений выходных сигналов различных датчиков температуры в виде электрического сопротивления, термо-ЭДС, постоянного напряжения и тока, и преобразования их в температурный эквивалент в соответствии с номинальной статической характеристикой преобразования (НСХ) и диапазонов измерений датчиков [2].
Калибраторы укомплектованы внешним платиновым термометром сопротивления повышенной точности, изогнутым под углом 90°, что обеспечивает возможность выполнения поверки и калибровки средств измерений температуры методом сличения. Задание температуры и управление калибраторами осуществляется с помощью мембранной клавиатуры или с ПК по интерфейсу RS232. Задаваемые режимы и текущая температура отображаются на дисплее калибратора [1].
Перед выполнением калибровки в жидкостную ванну термостата помещают: магнитную мешалку, стакан для датчиков, заливают силиконовое масло (с вязкостью 50сСт) до указанного оптимального уровня. Калибруемый датчик помещается вертикально в ванну, используя опционный комплект держателя датчиков для правильного их расположения при калибровке [3].
Во время проведения калибровки магнитная мешалка постоянно перемешивает силиконовое масло в жидкостной ванне для повышения качества и сокращения сроков стабилизации измерений. После четырех лет эксплуатации калибратора на дне жидкостной ванны выработалось отверстие диаметром, равным длине магнитной мешалки (рисунок 2).
Рисунок 2 - Фотография выработки на дне жидкостной ванны
В результате образования выработки:
1. появился шум, исходящий со дна жидкостной ванны;
2. увеличилось в два и более раза время проведения калибровки;
3. увеличилось количество отбраковываемых приборов.
В результате проведенного анализа ситуации выяснилось, что магнитная мешалка цепляется краями за края выработки и после нескольких оборотов встает на месте.
В поисках решения данной проблемы было составлено обращение в адрес представителей фирмы "AMETEK Denmark A/S" в России. Был получен ответ о том, что требуется замена жидкостной ванны, которая поставляется только в комплекте с термостатом (стоимость термостата - от 2000 евро (150000 рублей) + перевозка калибратора в Москву и обратно + обязательная послеремонтная поверка калибратора).
По рекомендации работников представительства силиконовое масло заменили, смазали вентилятор внизу калибратора, но это не дало положительного результата. С углублением выработки шум становился все сильнее, время калибровки увеличилось с 40-50 минут до 2-2, 5 часов, количество датчиков, прошедших калибровку с положительным результатом, становилось все меньше.
Было решено испробовать в процессе калибровки придонную защиту в жидкостной ванне в виде алюминиевой шайбы диаметром 64 мм и толщиной 3 мм (рисунок 3). Шум исчез совсем (слышно лишь легкое шуршание магнитной мешалки), время калибровки вернулось к 40-50 минутам и часть отбракованных ранее датчиков прошли повторную калибровку с положительным результатом.
Размещено на http://www.allbest.ru/
2
Рисунок 3 - Фотография придонной защиты
Просматривая результаты калибровки датчиков температуры, проведенных с использованием придонной защиты жидкостной ванны, был сделан вывод о том, что ее использование не ухудшает качества калибровки и в тоже время позволяет решить проблемы связанные с образованием выработки. Одной стороны шайбы хватает на 7-8 месяцев работы, до образования выработки, после чего ее можно перевернуть на 180 градусов и продолжить работу.
В результате реализации данного рацпредложения будет продлен срок эксплуатации калибратора JOFRA, сократятся затраты рабочего времени и электроэнергии (потребляемая мощность калибратора 300 В·А) на проведение калибровочных работ.
магнитный мешалка калибратор температура
Список литературы
1. Официальный сайт фирмы АМЕТЕК Denmark A/S. URL:https://www.ametekcalibration.dk/
2. Инструкция по эксплуатации. Калибраторы температуры JOFRA ATC-125/140/156/157/250/320/650 A/B
3. МИ 2672-2005 «ГСИ. Датчики температуры с унифицированным вых.сигналом. МП с помощью калибраторов температуры серии ATC-R исполнения «B» фирмы АМЕТЕК Denmark A/S, Дания».
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Организационная структура метрологической службы Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Проведение анализа состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии. Эталонные средства измерений выходного сигнала. Расчет единовременных затрат на приобретение калибратора.
курсовая работа [57,4 K], добавлен 03.02.2015Анализ технологической схемы и выбор методов и средств автоматизации. Синтез системы автоматического регулирования температуры в сыродельной ванне. Обоснование структуры математической модели сыродельной ванны как объекта регулирования температуры.
курсовая работа [99,4 K], добавлен 02.02.2011Обоснование необходимости внедрения систем автоматического регулирования температуры травильной ванны. Расчет штата работающих, планового фонда заработной платы, сметной стоимости оборудования, себестоимости продукции. Основные виды систем автоматизации.
курсовая работа [939,2 K], добавлен 19.04.2013Разработка метода непрерывного измерения температуры жидкой стали в ДСП - контроля распределения температуры по толщине огнеупорной футеровки. Математическое описание процесса теплообмена через кладку. Алгоритм работы микропроцессорного контроллера.
контрольная работа [529,0 K], добавлен 04.03.2012Характеристика объекта управления, описание устройства и работы САР, составление её функциональной схемы. Изучение принципа работы системы автоматического регулирования температуры воздуха. Определение передаточных функций системы и запасов устойчивости.
курсовая работа [633,3 K], добавлен 10.09.2010Контроль температуры различных сред. Описание принципа бесконтактного метода измерения температуры. Термометры расширения и электрического сопротивления. Манометрические и термоэлектрические термометры. Люминесцентный метод измерения температуры.
курсовая работа [93,1 K], добавлен 14.01.2015Температура и температурные шкалы. Технические термометры электроконтактные. Структурные схемы стабилизированных источников электропитания. Разработка и описание работы измерительного канала микропроцессорной системы измерения и контроля температуры.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 30.06.2012Расчет температурного поля во время сварочных процессов. Определение температуры в начале, середине и конце сварного шва. Период выравнивания температуры. Быстродвижущиеся источники теплоты. Результаты вычислений температуры предельного состояния.
курсовая работа [99,4 K], добавлен 05.09.2014Принцип действия реле-регулятора температуры и устройства встроенной температурной защиты. Автоматический и ручной режим работы водонагревателя. Расчет допустимого тока работы котла при полной мощности. Выбор безопасных проводов и способ их прокладки.
курсовая работа [325,3 K], добавлен 06.01.2016Применение ИС программирования КОНГРАФ в работе над проектом регулятора температуры воды калорифера в зависимости от температуры наружного воздуха. Структурная схема алгоритма регулятора температуры горячей воды калорифера, разработка блоков проекта.
лабораторная работа [819,9 K], добавлен 25.05.2010График изменения ударной вязкости от температуры испытаний. Сравнение характеристик стали 40ХН при простых и сложных условиях. Сохранение доли волокнистой составляющей, снижение температуры хрупкости и увеличение надежности эксплуатации стали 40ХН.
статья [449,1 K], добавлен 30.04.2016Разработка части технологического процесса изготовления модуля, блока или функционально законченного изделия ЭС. Автомат для регулирования температуры в закрытом объеме. Поиск аналогов и прототипа из известных технологий. Расчет параметров печатной платы.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 03.12.2010Повышение оперативности управления системой нефтегазового снабжения. Определение температуры вспышки нефтепродуктов на автоматическом приборе. Применение ртутных термометров, термоэлектрических преобразователей. Бесконтактные методы измерения температуры.
курсовая работа [663,4 K], добавлен 28.01.2015Классификация ДСП (Дуговых сталеплавильных печей). Основные технические и эксплуатационные характеристики ДСП. Технологический процесс электродуговой плавки в печи. Методы измерения температуры. Принцип измерения температуры шомпольным термозондом.
курсовая работа [4,2 M], добавлен 13.11.2009Принцип работы системы привода транспортной машины. Выбор дистанционного датчика температуры, усилителя, электромеханического преобразователя сигнала. Функции звеньев системы. Переходный процесс скорректированной системы автоматического управления.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 17.02.2014Устройство, особенности работы, функциональная схема и анализ системы автоматического регулирования температуры теплоносителя в агрегате витаминизированной муки (АВМ). Оценка зависимости статической ошибки от изменения управляющего воздействия на АВМ.
курсовая работа [431,8 K], добавлен 16.09.2010Методы стабилизации температуры воздуха в остеклённых блочных теплицах с водяной системой обогрева, где температура воздуха регулируется за счёт изменения температуры теплоносителя с помощью смесительного клапана. Принцип автоматического управления.
контрольная работа [118,6 K], добавлен 10.09.2010Создание системы автоматического регулирования технологических процессов. Регулирование температуры при обработке железобетонных изделий. Схема контроля температуры в камере ямного типа. Аппаратура для измерения давлений. Расчет шнекового смесителя.
курсовая работа [554,1 K], добавлен 07.02.2016Расчет размеров футеровки, толщины кладки, температуры на стыке слоев, теплопроводности для рабочего и теплоизоляционного слоев. Построение графиков зависимости температуры стыков. Конструкция доменных печей. Нахождение средней температуры футеровки.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 07.10.2015Требуемый температурный режим при индивидуальной пайке, теплофизические и механические характеристики применяемого паяльника. Зависимость площади смачивания от температуры припоя, термический цикл пайки. Способы стабилизации температуры рабочего жала.
реферат [370,9 K], добавлен 21.04.2010