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工业测量技术手册
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工业技术

  • 电子书积分:30 积分如何计算积分?
  • 作 者:(德)普罗福斯(Profos,P.)著;徐 鹏等译
  • 出 版 社:北京:机械工业出版社
  • 出版年份:1992
  • ISBN:7111035895
  • 页数:1214 页
图书介绍:书名原文:HandbuchderIndustriellenmesstechnik:本书内容分为三部分:一、测量的理论基础;二、测量仪器技术;三、工业测量技术。
《工业测量技术手册》目录

1 测量的实质和基本前提 1

2 标准及其单位 1

目录 1

第一篇 理论基础 1

第一章 基本概念和定义 1

2.4 温度 2

2.3 时间 2

2.1 长度 2

2.2 质量 2

3 理想化的方框图和一般概念 5

2.7 物质量 5

2.5 电流强度 5

2.6 光强 5

4.1 直接测量方法和间接测量方法 7

4 测量方法 7

4.2 模拟测量方法和数字测量方法 8

4.4 偏移法和补偿法 10

4.3 时间连续和时间离散方法 10

1 代表性和代表性误差 14

第二章 测量误差和误差原因 14

2 有误差的测量系统的一般框图 15

2.3 叠加外部干扰 16

2.2 测量过程对被测量的反作用:负载 16

2.1 误差和校正值 16

2.5 内部干扰 17

2.4 变形外部干扰 17

3.2 系统误差和随机误差 18

3.1 测量设备使用条件的影响 18

3 与测量过程有关的误差 18

3.3 静态误差和动态误差 20

4.2 用数值计算作时间离散化 21

4.1 测量值的量化和读数误差 21

4 计算测量值时产生的误差 21

4.3 由求值假设规定的误差 22

5.2 回差、迟滞和弹性后效 23

5.1 零点不敏感性、响应值和起动值 23

4.4 求值引起的误差传递 23

5 测量仪器的误差特性 23

5.3 分辨率 24

5.5 测量不确定度和误差限 25

5.4 零点稳定性 25

5.6 线性度和公差带 26

5.7 品质等级 28

1 误差种类 29

第三章 静态测量误差 29

2.1 单次测量的随机误差 30

2 误差获取 30

2.2 均值的随机误差 37

2.3 系统误差和校准 39

3.2 随机误差 40

3.1 系统误差 40

3 误差传递 40

4.1 高斯分布假设的检验 42

4 统计误差的求值方法 42

3.3 误差限 42

4.3 均值的差别 46

4.2 逸出值 46

4.4 线性回归 48

4.5 线性相关 53

5.1 干扰量屏蔽原理 56

5 误差的自动校正方法 56

5.2 误差补偿原理 58

5.3 反馈原理 59

2 信号及其数学描述 61

1 测量是信号传递过程 61

第四章 动态测量误差 61

2.1 信号分类 62

2.2 时域中确定信号的描述 63

2.3 时域中随机信号的描述 65

2.4 频域中周期信号的描述 69

2.5 频域中非周期信号的描述 72

2.6 频域中随机信号的描述 75

2.7 用脉冲序列来描述信号 77

3.1 用微分方程描述传递特性 81

3 测量系统传递特性及其数学描述 81

3.2 用响应函数描述传递特性 82

3.3 用传递函数或频率响应过程描述传递特性 84

3.4 传递特性描述方法间的关系 90

4.1 一阶测量系统 91

4 基本测量系统的动态特性 91

4.2 二阶测量系统 95

4.3 具有延迟时间的测量系统 103

5.1 动态测量误差的定义 104

5 动态测量误差 104

5.2 动态测量误差的计算 105

5.3 测量系统的动态参数 109

5.4 动态测量误差的校正 111

6动态干扰影响 113

6.1 计算动态干扰所引起的误差 114

6.2 消除动态干扰作用的措施 115

1 序言 119

第五章 计量学的法定基础 119

2.2 国际单位制的导出单位 120

2.1 基本单位 120

2 国际单位制(SI) 120

2.3 单位的十进制倍数和小数 122

3.2 其它的法定单位 123

3.1 法定的国际单位制单位 123

3 计量单位的法律规定 123

4 有关计量和校准的法律条文 125

3.3 有限应用范围的法定单位 125

1 功能块概念 128

第一章 测量系统基本功能 128

第二篇 仪器技术概论 128

2.2 被测量的转换和放大 129

2.1 被测量的获取 129

2 测量系统的重要功能块 129

2.5 测量值输出 130

2.4 测量值处理 130

2.3 运算操作 130

3 功能块之间的反作用 131

1.2 对代表性被测量尽可能无误差获取的方法 134

1.1 代表性被测量的获取 134

第二章 被测量的获取 134

1 被测量获取的概念 134

2 获取测量值的类型 136

1.3 被测量的初始转换 136

3.2 输出气动量的传感器 137

3.1 输出机械量的传感器 137

3 初始转换的效应和被测量传感器 137

3.3.1.1 压电传感器 138

3.3.1 主动传感器 138

3.3 输出电子模拟量的传感器 138

3.2.1.2 电动力式传感器 140

3.3.1.3 热电偶 141

3.3.1.4 阻挡层光电池 142

3.3.2.1 电阻传感器 143

3.3.2 被动传感器 143

3.3.2.2 电感传感器 153

3.3.2.3 电容传感器 156

3.4 具有数字量输出的传感器 160

1.2 概念 161

1.1 目的和意义 161

第三章 被测量的转换和测量值放大 161

1 基本原理 161

2.1 连接矩阵 163

2 用物理效应或物理-化学效应来连接被测量转换器的输入量和输出量 163

2.2 转换方向的改变 165

2.3 专门用途 168

3.1 机械量 170

3 非电信号转换为电信号 170

3.2 热量 176

3.3 声学量 178

4.1 从一种被测电物理量转换为另一种被测电物理量 180

4 电信号转换 180

4.2 电信号转换为非电信号 182

1.1.1 电子加法和减法 184

1.1 加法和减法 184

第四章 运算操作 184

1 模拟运算 184

1.2.1 电子法 185

1.2 乘法和除法 185

1.1.2 气动加法和减法 185

1.2.2 气动法 187

1.3.1 电子法 188

1.3 乘方和开方 188

1.3.2 气动法 191

1.4.1 电子法 192

1.4 微分和积分 192

1.4.2 气动法 193

2 数字运算方法 195

2.1 用计数法进行加减运算 196

2.2 用逻辑元件进行加减运算 197

2.3 用计数法进行乘法和除法运算 200

2.4 用逻辑电路实现乘法和除法 202

1.1 测量信号处理的任务和意义 205

1 概述 205

第五章 测量信号处理 205

1.3 信号匹配 206

1.2 发展趋势 206

2.1 任务和解决方法概述 210

2 用专用仪器作信号处理 210

2.2.1 概述 211

2.2 幅值分布测量仪器 211

2.2.3 概念和定义 212

2.2.2 应用 212

2.2.4 幅值分布的图解研究 213

2.2.5 测量方法 214

2.2.6 幅值域中的特殊分布 216

2.2.7 联合分布 218

2.2.8 确定分布时产生的误差 219

2.3.1 时间均值 220

2.3 确定均值的仪器 220

2.3.2 总体均值 229

2.3.4 均值函数(相关函数) 233

2.3.3 联合均值 233

2.4.1 概述 239

2.4 滤波器 239

2.4.3 理想的、理想化的和实际滤波器函数 240

2.4.2 应用范围、任务和使用 240

2.4.4 截止频率和带宽 241

2.4.5 滤波器组合 242

2.4.6 滤波器类型 244

2.4.8 滤波器的实现 245

2.4.7 无源和有源滤波器 245

2.5.1 概述 246

2.5 频率分析 246

2.5.2 滤波器法 247

2.5.3 计算法(FFT) 251

3.1 概述 253

3 用过程计算机作测量信号处理 253

3.2.1 信号传递 255

3.2 测量信号的匹配 255

3.2.2 采样 257

3.2.3 开口时间 258

3.2.4 多路转换器 259

3.2.5 量化 260

2.2.6 A/D转换器 261

3.2.7 反混叠滤波器 266

3.3 过程计算机硬件 269

3.3.1 计算机类型 270

3.3.2 外部设备 273

3.4.1 程序设计语言 276

3.4 过程计算机的编程 276

3.4.2 操作系统 277

3.4.3 用户程序 278

3.5 用过程计算机进行信号处理的方法 279

3.4.4 程序库程序/实用程序 279

3.5.1 过程计算机使用的条件和限制 280

3.5.2 测量信号的检查和校正 281

3.5.3 过程计算机应用中的专门测量方法和可能性 283

3.5.4 信号分析,数字滤波和运算方法 285

3.5.5 过程的监视、控制和调整 290

1.1 显示仪器 292

1 模拟输出仪器 292

第六章 输出仪器 292

1.3 测量机构——线记录仪 293

1.2 落弓式记录仪 293

1.4 补偿记录仪 294

2.1.1 机械数字显示器 295

2.1 数字显示器 295

2 数字输出仪器 295

2.1.2 光学数字显示器 296

2.1.3 电子数字显示器 297

2.2.1 多级分压式D/A转换器 299

2.2 D/A转换器 299

2.2.2 多级分流式D/A转换器 300

2.3 测量值打印机 301

2.2.3 电阻式梯形网络D/A转换器 301

2.4 数据显示器 303

1 概念和定义 308

第七章 测量过程自动化 308

2 自动化的任务和目的 309

3 自动化手段 310

4 自动化测量系统的范围 319

1 可靠性计算中最重要的参量及其关系 327

第八章 测量系统的可靠性 327

2.1 故障率 330

2 组件的可靠性 330

2.2 幸存概率的指数分布 331

2.3 故障标准 333

3 概率逻辑方面的一些基本理论 336

2.4 负荷 336

4 仪表和系统的可靠性 337

4.2 冗余电路的可靠性 341

4.1 简单电路的可靠性 341

4.3 修复和检查 343

4.4 分支系统可靠性的计算方法 345

1.1 度量单位制和单位 348

1 电量测量的基础 348

第三篇 测量方法和测量仪表 348

第一章 电量的测量 348

1.2 周期变化电量定义 349

1.3 电动率定义 354

1.5 测量均值和有效值时的频率特性 356

1.4 测量瞬时值的频率特性过程和上升时间 356

2.1.1 比例仪表,线性均值 357

2.1 电流、电压、电功率、电能和频率的显示 357

2 经典电测方法和电测仪表 357

2.1.2 平方仪表,均方值 360

2.1.3 求积仪表 362

2.1.4 其它各种仪表 364

2.1.6 对自身能耗的补偿方法 366

2.1.5 整流仪表 366

2.1.7 精度和误差 367

2.2 电量的直接记录 369

2.1.8 测量机构的符号图示 369

2.3 电测量转换器 372

2.4.1 电阻测量 375

2.4 电阻和阻抗测量 375

2.4.2 阻抗性质及其表示法 376

2.4.3 阻抗测量 377

2.5 电磁场量的测量 379

2.4.4 接地电阻的测量 379

2.6 三相电网的测量 380

3 电子测量方法和测量仪表 382

3.1 电子放大器 383

3.2 电子射线示波器 388

3.3.1 电压测量 401

3.3 电子显示仪表 401

4 电测仪表的校准和标定 402

3.3.2 计数器和频率测量 402

5.1 由测点负载引起的误差 404

5 减小系统测量误差 404

5.3 外界电磁场对测量仪表作用产生的误差 406

5.2 测量仪表输入端加不合适信号所导致的误差 406

5.4 外界电磁场和外界干扰信号在测量导线上的寄生影响 407

2 时间单位 410

1 导言 410

第二章 时间和时间测量 410

3.1 钟表的结构 412

3 时间测量、钟表 412

3.2 特征参数 417

2 一般工作条件 419

1 导言 419

第三章 事件计数 419

3.1 计数脉冲和机电计数器的脉冲发生器 420

3 计数脉冲和脉冲发生器 420

3.2 计数脉冲和电子计数器的脉冲发生器 421

4 机械计数器 422

5 机电计数器 423

5.1 累积计数器/预选计数器 424

6 气动计数器 426

5.2 差动计数器 426

1.1 单积计数器/预选计数器 427

7 电子计数器 427

7.2 多功能可编程计数器 430

7.3 差动计数器 431

1.1 标准单位的定义和概念 433

1 不连续的长度测量 433

第四章 长度及其导出量的测量 433

1.2 简易的数字测量仪器 434

1.3.2 图像分析仪器 438

1.3.1 测量显微镜 438

1.3 光学长度计量仪器 438

1.3.3 光电传感器 439

1.3.4 全息干涉法长度测量 446

1.3.5 自动准直测量仪器 448

1.4 多坐标测量仪器 449

1.4.1 多坐标测量机的结构 450

1.4.2 多坐标测量机的测量系统 451

1.4.3 多坐标测量机的测头系统 453

1.4.4 多坐标测量机的测量精度 457

1.4.5 用于多坐标测量仪器的计算机 459

1.4.6 多坐标测量机的软件 460

1.5 表面测量仪器 466

1.6 生产线的监控 472

2.2.1 用离子射线测量厚度与面密度 476

2.2 厚度与面密度测量 476

2 连续的长度和距离测量 476

2.1 测量方法的选择 476

2.2.2 用机械扫描法测量厚度与面密度 488

2.2.3 测量厚度和面密度的其它方法 489

2.3.1 用电离辐射测量膜层厚度 491

2.3 膜层厚度测量 491

2.3.3 测量镀层厚度的其它方法 493

2.3.2 差分法测定膜层厚度 493

2.4.1 用光电棱边扫描法测定宽度 494

2.4 宽度测量 494

2.4.2 测量宽度的其它方法 499

2.5.2 网栅法测量长度 501

2.5.1 用光电棱边扫描法测量长度 501

2.5 长度与路程测量 501

2.5.3 测量长度和路程的其它方法 503

2.6.1 光电扫描法测量直径 504

2.6 直径测量 504

2.6.2 强度比较法测量直径 505

2.6.3 直径测量的其它方法 506

3.2.1 浮子法 508

3.2 机械方法 508

3 液位测量 508

3.1 引言 508

3.3.3 步进开关法 510

3.3.2 自整角机测量法 510

3.2.2 探测板法 510

3.3 机电法 510

3.3.1 电阻测量法 510

3.3.4 脉冲电传测量法 511

3.3.5 磁耦合实现浮子运动的液位显示 512

3.3.6 感应法实现浮子运动的液位显示 512

3.3.7 具有探测板和伺服系统的精密液位测量仪 513

3.3.9 评价 514

3.3.8 机电测锤法 514

3.4.1 电容法测液位 516

3.4 通过直流与交流阻抗的变化测定液位 516

3.5.1 应用范围 522

3.5 液压与气动方法 522

3.4.2 电导率测量法 522

3.5.2 物理基础 523

3.6.1 应用范围 524

3.6 超声测量法 524

3.5.3 评价 524

3.6.3 液位测量 525

3.6.2 物理基础 525

37.1 应用范围 526

3.7 放射性同位素测量液位 526

3.6.4 评价 526

3.7.2 物理基础 527

37.3 液位测量 528

3.8.1 通过测温度确定液体 529

3.8 液位测量的其它方法 529

37.4 评价 529

3.8.2 用测力计测量液位 530

3.8.4 用干涉测长法测量液位 531

3.8.3 根据雷达原理用微波测量液位 531

3.8.7 用观察窗和玻璃液面指示管测量液位 532

3.8.6 用浸入体测最液位 532

3.8.5 有振动传感器(振动音叉)的极限开关 532

4 应变测量 533

4.1 电测法 537

4.1.1 应变片 539

4.1.1.1 金属密栅应变片 541

4.1.1.2 半导体应变片 552

4.1.1.3 薄膜应变片 560

4.1.2 有电测系统的长度变化传感器 561

4.1.2.2 电感系统 563

4.1.2.1 欧姆系统 563

4.1.2.3 电容系统 565

4.2 机械测量法 566

4.1.3 振弦式应变与长度变化传感器 566

4.2.2 扭簧式长度变化传感器 568

4.2.1 杠杆指示式长度变化传感器 568

4.2.3 安置式应变传感器 569

4.2.4 具有机械-光学系统的长度变化传感器(Martens镜面精测仪) 570

4.3.1 裂漆法 571

4.3 概貌测量方法 571

4.3.1.1 可熔性树脂(Maybach方法) 572

4.3.1.3 陶瓷涂层 573

4.3.1.2 含溶剂的漆 573

4.3.2 光弹性贴片方法 574

5.1 转速测量 576

5 转速和速度测量 576

5.1.1 转速测量仪表概述 577

5.1.2 机械式转速计 578

5.1.3 电转速计 579

5.1.3.1 有直接耦合传感器的电转速计 581

5.1.3.2 非接触扫描电转速计 582

5.2 速度测量 583

6.2 机械振动测量值传感器的理论基础 584

6.1 机械振动的定义 584

6 机械振动测量 584

6.2.1.1 相对运动传感器 585

6.2.1 运动传感器 585

6.2.1.2 绝对运动传感器 586

6.3.3 旋转振动测量仪 591

6.3.2 直线振动测量仪 591

6.2.2 力传感器 591

6.3 机械测振仪 591

6.3.1 机械测振原理 591

6.4.2 电测值传感器 592

6.4.1 电测振原理 592

6.4 电测振仪 592

6.4.2.1 测量直线振动的传感器 593

6.4.2.2 测量旋转振动的运动传感器 600

6.4.2.3 力传感器 601

1 力的测量 603

第五章 力及其导出量的测量 603

1.1 力传感器概述 604

1.2 使用力传感器时的评判观点 605

1.3.1 应变片力传感器 609

1.3 电气式力传感器 609

1.3.2 电感式力传感器 614

1.3.3 磁弹性力传感器 615

1.3.4 压电力传感器 616

1.3.6 回转仪称重器 618

1.3.5 振弦式力传感器 618

1.4 机械力传感器 619

1.5 液压力传感器 620

2.1.1 转矩测量概述 622

2.1 转矩测量 622

2 转矩、机械功和功率的测量 622

2.1.2.1 应变片转矩传感器 623

2.1.2 转矩传感器 623

2.1.2.2 电感式转矩传感器 627

2.1.2.3 磁弹性转矩传感器 628

2.1.2.4 振弦式转矩传感器 630

2.1.3 转矩测试台 631

2.1.2.5 压电式转矩传感器 631

2.1.4 用应变片测转矩 632

2.2 机械功(能)的测量 633

2.3 机械功率的测量 634

1.1.1 质量,重力 637

1 称重 637

1.1 质量及其在测量技术中的体现形式 637

1.1.2 质量体现形式 638

1.2 天平,称量原理 642

1.2.1 概述 642

1.2.3 天平的重要测量特性 643

1.2.2 称量原理 643

1.2.4 称量方法 645

1.2.5 秤的构件 647

1.2.6 天平的种类 650

2.1.1 概述 681

2.1.2 具有固定测量室壁的体积流量计(流出流量计) 681

2.1 体积测量法 681

2 流量测量 681

2.1.3 具有活动测量室壁的体积流量计(排出式流量计) 683

2.1.4 具有测量叶轮的体积流量计(涡轮流量计) 691

2.2.1 基础知识 696

2.2 有效压力法 696

2.1.5 体积流量计的比较 696

2.2.2 喷咀 700

2.2.3 挡板 701

2.2.4 喷咀和挡板间的比较 702

2.2.5 特殊结构 703

2.2.6 节流计的压力损耗 704

2.2.7 标准节流计的误差产生原因及其消除方法 706

2.2.8 速滞压力法(动压法) 707

2.2.9 Annubar流量计 709

2.2.1 0动压盘流量测定法 710

2.2.1 1被测介质的密度变化对测量结果的影响 711

2.3 直管压降流量测定法 711

2.4.1 浮子流量计 713

2.4 根据流动体的作用力上测定流量 713

2.4.2 弹簧盘片式流量计 714

2.5.1 文杜利沟槽流量计 715

2.5 高差测量法 715

2.4.3 阀式流量仪 715

2.5.2 溢流坝 716

2.6.1 VanAIIen盐溶液法 717

2.6.2 盐溶液比较法(强度法) 717

2.6 化学药品和放射性物质注射测量法 717

2.6.3 同位素法(运行时间测量) 718

2.7 相关法测流量 718

2.8.1 热丝法 722

2.8 基于热学原理的流量测量 722

2.8.2 热探针法测流速 724

2.9 磁感应法测流量 725

2.9.1 基础知识 725

2.8.3 冷导体测流量方法 725

2.9.2 用交变磁场的磁感应法测流量 727

2.9.3 有电容信号抽头的磁感应测流量 728

2.9.4 三角波形磁场的磁感应测流量 729

2.9.5 间断直流磁场的磁感应测流量 730

2.9.6.1 对测量效应的求值 731

2.9.6 磁感应流量测定的特殊要求和性质 731

2.9.6.2 对流量磁感应测量的评价 732

2.9.6.3 应用范围 733

2.9.7 在敞口方槽中的磁感应流量测定 733

2.10.1 流量超声测量的原理 736

2.10 流量的超声测量 736

2.10.2 其它原理的测量方法 738

2.11 其它的流量测量方法 741

2.11.1 涡流-流量计 741

2.11.2 振子流量计 743

2.11.3 陀螺质量流量计 743

2.11.4 利用核磁共振测定流量 744

2.11.5 激光测速 745

3 密度测量 746

3.1 引言 746

3.2.1 称重法 747

3.2.2 浮力法 747

3.2 固体的密度 747

3.3.1 间断测量法 748

3.3 液体的密度 748

3.3.2 连续密度测量 749

3.4 气体的密度 754

3.4.1 称重法 755

3.4.2 流动法 757

3.4.3 间接密度测量 758

1.1.1 压力单位 760

1.1.2 压力测量方法 760

1.1 压力测量的一般知识 760

第七章 液体静态量和动态量的测量 760

1 压力、压差及真空的测量 760

11.3 特殊结构类型 761

1.2 液体压力计和液体气压计 764

1.2.1 压力计用液体 765

1.2 2垂直管压力计 765

1.3 压力秤和活塞式压力计 766

1.3.1 结构型式 766

1.2.3 斜管压力计 766

1.3.2 重物载荷活塞式压力计 768

1.3.4 使用封闭液体的仪器 769

1.3.3 弹簧加载的活塞式压力计 769

1.4 弹簧压力计 770

1.4.2 管簧,布尔顿簧 771

1.4.1 弹簧材料的性质、特殊的材料 771

1.4.3 板簧、膜片簧 776

1.4.4 盒式簧,膜盒压力计 779

1.4.5 波纹管压力计 781

1.5.1 气体压缩式压力计、Mc.Leod压力计 782

1.5.2 保留变形的压力传感器 782

1.5 其它机械压力计 782

1.5.3 摩擦式真空计和辐射计式真空计 783

1.6 热传导压力计 783

1.7 电动压力计 784

1.7.1 电阻压力计 784

1.6.3 半导体真空计(热敏电阻) 784

1.6.1 Pirani真空计 784

1.6.2 热电真空计 784

1.7.3 磁致伸缩压力计 785

1.7.4 压电压力计 785

1.7.2 压敏晶体管 785

1.7.5 电离压力计 786

1.7.6 分压测量仪 786

2.1.1 机械方法 787

2.1 局部流速的测量 787

2 流速的测量 787

2.1.2 气动方法 789

2.1.3 电热测量法和磁测量法 794

2.2 流向的测定 796

2.2.1 机械流向测定仪 797

2.2.2 气动流向测定仪 797

2.3.2 电晕探头 800

2.3.3 激光-多普勒风速计 800

2.3.1 热丝式探头 800

2.2.3 电热流向测定仪 800

2.3 流速波动的测量 800

3 粘度计量 801

3.1 被测量的定义 801

3.2 影响粘度的各种参数 802

3.3 测量方法和仪器 805

3.4.1 与测量液体有关的误差 813

3.4 误差源 813

3.4.2 与仪器有关的误差 814

第八章 温度测量 815

1 概述 815

2 温标的复制 817

2.1 温标及单位 817

2.2 固定点 818

2.3 恒温器 820

3 接触式温度计 821

3.1 机械接触式温度计 821

3.1.1 金属膨胀式温度计 822

3.1.2 液体温度计 825

3.1.3 气体温度计 832

3.1.4 特种机械接触式温度计 835

3.2 电气接触式温度计 836

3.2.1 电阻式温度计 837

3.2.2 热电偶 846

3.2.3 特种电接触式温度计 855

3.2.3.1 接触式温度计的传热误差 856

3.2.3.2 接触式温度计的动态误差 857

4.1 基本理论 862

4 辐射式温度计 862

4.2 辐射式温度计 865

4.2.1 分光高温计 867

4.2.2 带通辐射高温计和全辐射高温计 872

4.3 辐射温度计的标定 874

4.4 辐射温度计的测量配置形式 876

4.5 辐射温度计的动态特性 879

4.6 辐射温度计的应用 879

第九章 热量测量 881

1 概念、单位和量纲 881

2 热量(量热学) 882

2.1 一般原理 882

2.2.1 液体量热计 883

2.2 量热计的结构种类 883

2.2.2 金属量热计 884

2.3.2 绝热法 885

2.3.1 恒定环境条件下的测量 885

2.3 测热方法 885

2.3.3 补偿法 886

2.4.1 固体和液体材料的燃烧量热计 887

2.4 燃烧量热计 887

2.4.2 气体材料的燃烧量热计 888

2.5.1 测量仪器 891

2.5.2 热容量 891

2.5 测量和求值 891

2.5.4 试验的实施 892

2.5.3 热损耗 892

2.5.5 试验求值 893

3 热流,热流密度 894

3.1 物理基础 894

2.5.6 精度、误差 894

3.2.2 传热时(热对流加热传导)的热流测量 895

3.2.1 热传导中的热流测量 895

3.2 测量方法 895

3.2.3 流动介质中热流的测量 897

3.2.4 热辐射中的热流测量 900

3.2.5 特种热流测量仪器 901

1 取样和样品处理 903

第十章 浓度和成分的测量 903

1.1 在压力、温度和浓度的非临界条件下,从均匀的气体或液体中取样 905

1.3 气-液或气-固混合物的取样 906

1.2 在压力、温度和浓度的极端条件下,均匀气体和液体的取样 906

1.4 多相系统在物理条件和化学条件同时处于极端情况下的取样和样品处理 907

1.5 在正常压力、温度、浓度和时间条件下的取样误差 910

1.6 临界控制取样和样品处理的成本及效益 912

2 气体分析的各种物理方法 913

2.1 热导率的测量 913

2.2 氧的顺磁测量 925

2.2.1 热磁性仪器 926

2.2.2 磁机械式仪表 932

2.2.3 磁气动式仪表 936

第六章 质量及其导出量的测量 937

2.3 实热量测量 940

2.3.1 具有燃烧室的实热量仪表 942

2.3.2 催化加热丝实热量仪表 945

2.4 火焰离子测量 953

3.1 导言 959

3 光学方法 959

3.2.1 折射率 961

3.2 折射计和干涉仪 961

3.2.3 折射计的原理 964

3.2.2 折射计的应用 964

3.2.4 工业折射计 966

3.3.1 基础知识 970

3.3 偏振测定法 970

3.3.2 偏振测量中的干扰影响 972

3.3.3 旋光率和Biot定律 973

3.3.4 偏振测量原理 975

3.3.5 偏振仪 976

3.4.1 基础知识及定义 980

3.4 光谱测量 980

3.4.2 测量原理和部件 983

3.4.3 发射 985

3.4.4 吸收光度测量 988

3.4.5 火焰光度测量 990

3.4.6 发光 992

3.4.7 散射光 994

3.4.8 反射、光泽和颜色测量 995

3.5 红外光谱和拉曼光谱测量 999

3.5.1 基本概念 1000

3.5.2 振动光谱的表达能力 1003

3.5.3 红外光谱仪和拉曼光谱仪 1006

3.5.4 样品(处理)技术 1013

4.1 湿空气物理学 1018

4 湿度测量 1018

4.2 固体和液体的含水量 1024

4.3 测量方法的选择 1026

4.4 空气湿度的测量方法 1027

4.5 材料湿度的测量方法 1033

5.2 气相色谱仪的原理 1037

5.1 导言 1037

5 气相色谱法 1037

5.2.1 气相色谱分离的解释 1038

5.2.2 气相色谱的参数及其关系 1039

5.3.1 进样器 1044

5.3 工业气相色谱仪的结构 1044

5.3.2 分离柱 1047

5.3.3 探测器 1052

5.4 自动化工业气相色谱装置 1055

5.5 工业气相色谱仪的解析配置 1059

6.1 理论基础 1060

6 电解液的电导率测量 1060

6.2.1 测量池和测定值传感器 1062

6.2 测量技术 1062

6.2.2 柯劳希池的测量电路 1065

6.2.3 无接触式电导率测量法 1069

7 电位测量法 1071

7.1 pH测量 1074

7.2 离子选择电极 1087

7.3 氧化还原电位测量 1092

8.3 滴定曲线 1097

8.2 滴定终点(当量点) 1097

8 滴定法 1097

8.1 滴定时的化学反应 1097

8.4 滴定终点的指示 1099

8.5 滴定技术和仪器 1102

8.6 滴定实践 1104

9.1 导言 1114

9 悬浮物的测量 1114

9.2.1 粉尘浓度测量 1115

9.2 粉尘含量的确定 1115

9.2.2 粉尘沉淀的测量 1123

9.3.1 综述 1125

9.3 粒度测量技术 1125

9.3.2 显微镜分析 1129

9.3.4 沉淀法和分选法 1133

9.3.3 检验筛 1133

9.3.5 微粒计数器 1139

9.4 表面积测量技术 1141

1 基本知识 1144

第十一章 电离辐射的测量 1144

2 被测量及其单位 1145

2.1 辐射场量 1146

2.2 剂量测定量 1147

2.3 放射性核素的特性常数 1149

3.1 气体的电离效应 1150

3 测量效应、测量方法和仪器 1150

3.1.1 电离室 1151

3.1.2 比例计数管 1153

32.1 半导体检测器 1154

3.2 固体中的辐射效应 1154

3.1.3 电离计数管 1154

3.2.3 热致发光检测器 1155

3.2.2 闪烁计数器 1155

3.2.6 胶片剂量测定法 1156

3.2.5 变色剂量计 1156

3.2.4 辐射光致发光检测器 1156

3.2.8 外激电子剂量测定法 1157

3.2.7 化学剂量测定法 1157

4.1 示踪法 1158

4 特殊应用 1158

4.4.1 概述 1160

4.4 辐射防护测量 1160

4.2 活化分析 1160

4.3 磨损测量 1160

4.4.2 地区剂量的测定 1161

4.4.3 人体辐射剂量的测定 1162

4.4.4 放射性测量 1163

1 被测量 1165

第十二章 光度测量 1165

3.1 光度计 1166

3 光度计的特征 1166

2 测量基础与一般测量方法 1166

3.2.2 标定的不确定度 1167

3.2.1 标定条件 1167

3.2 标定 1167

4 光敏接收器 1170

5 光照度的测量 1171

6 光亮度测量 1172

7.2.1 光度学反平方定律 1174

7.2 测量原理 1174

7 发光强度及其分布的测量 1174

7.1 发光强度的单位 1174

7.2.2 光亮度积分 1175

7.3 装置 1176

7.4 描述 1180

8 光通量的测量 1181

8.2 光照度分布的分析计算 1182

8.1 发光强度分布的分析计算 1182

8.3 用球形光度计测定光通量 1184

9.1.1 被测灯的工作状态 1185

9.1 一般条件 1185

9 灯的测量 1185

10.1 灯具的工作效率 1186

10 灯具的测量 1186

9.1.2 电测量 1186

9.2 白炽灯的测量 1186

9.3 放电灯管的测量 1186

10.5 聚光灯的测量 1187

10.4 光亮度分布 1187

10.2 串联仪器的光通系数 1187

10.3 发光强度分布 1187

11.1 ρ和τ的测量 1188

11 材料的光学特性参数 1188

11.2 散射能力、半值角、光亮度因数与光亮度系数的测量 1190

12 辐射测量 1191

11.3 反射器与反射材料的测量 1191

13.4 接收器的光谱灵敏度 1192

13.3 辐射源的光谱发射 1192

13 光谱测量 1192

13.1 光谱的色散 1192

13.2 辐射源与光谱仪 1192

15.1 室内照明的测量与评价 1193

15 照明设施的测量 1193

14 色度学 1193

14.1 光谱法 1193

14.2 三色法 1193

14.3 测量条件 1193

15.3 体育场照明的测量 1194

15.2 固定位置的交通照明 1194

1.2 声级的计算 1195

1.1 声级的定义 1195

第十三章 噪声测量 1195

1 被测量 1195

1.3.1 声强 1196

1.3 主观尺度 1196

1.3.2 噪音强度 1197

1.3.4 对声级的评价 1198

1.3.3 响度 1198

2.1 1话筒种类 1199

2.1 测量话筒 1199

2 测量仪器 1199

2.2.2 整流器的动特性 1200

2.2.1 放大率 1200

2.1.2 风防护 1200

2.2 声级计 1200

2.3.1 固定相对带宽的滤波器 1202

2.3 滤波器 1202

2.3.3 分析精度,时间要求 1203

2.3.2 固定绝对带宽的滤波器 1203

2.4 记录方法 1204

2.4.3 测量结果的表示 1205

2.4.2 被测量 1205

2.4.1 原始信号 1205

3.1.1 声场类型 1206

3.1 基本知识 1206

2.5 校准仪器 1206

3 测量方法 1206

3.2 声级测量 1208

3.1.3 测量精度 1208

3.1.2 近场测量和远场测量 1208

3.3.1 自由场法 1209

3.3 声功率测量 1209

3.3.2 回响室法 1210

3.3.3 替代源法 1211

3.4.2 等价持续声级 1212

3.4.1 声级统计学 1212

3.4 持续测量 1212

3.5.1 运载工具 1213

3.5 特殊噪声源的测量方法 1213

3.5.2 机器及装置 1214

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