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化工测量及仪表(第4版普通高等教育规划教材)

  • 定价: ¥58
  • ISBN:9787122371935
  • 开 本:16开 平装
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  • 出版社:化学工业
  • 页数:288页
  • 作者:编者:左锋//王玺|...
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  • 2020-10-01 第4版
  • 2020-10-01 第1次印刷
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导语

  

内容提要

  

    《化工测量及仪表》(第四版)的主要内容包括绪论、检测基础知识和测量数据处理的基本理论、流程工业主要的五类检测对象(压力、物位、流量、温度、成分)的相关应用技术和测量设备,并介绍了流程工业工程检测的前沿技术和发展趋势。
    本书适合作为普通本科院校控制信息类、电气类、仪器仪表类专业学生学习流程工业(石油化工、冶金、电力、轻化工等)自动化控制技术教材。书中所阐述的内容,同样可满足流程工业相关工艺专业的学生了解测量技术的需要,也可供有关工程技术人员和仪表工人阅读参考。

目录

第1章  绪论
  1.1  测量的含义和地位
  1.2  发展中的测量技术
  1.3  自动检测技术就在我们身边
  1.4  流程工业中测量技术的特点
  思考题和习题
第2章  工业过程测量基础
  2.1  检测的基本概念
    2.1.1  传感器与测量系统的组成
    2.1.2  测量方法及其分类
    2.1.3  测量系统或仪表的基本性能指标和术语
  2.2  测量误差概述
    2.2.1  测量误差客观存在
    2.2.2  测量误差产生的规律
  2.3  随机误差的处理与测量不确定度的表示
    2.3.1  随机误差的处理
    2.3.2  测量结果的置信度
  2.4  系统误差以及粗大误差的处理
    2.4.1  系统误差的分类
    2.4.2  系统误差的判断和消除
    2.4.3  粗大误差的处理
  思考题和习题
第3章  压力测量
  3.1  压力检测概述
    3.1.1  压力定义及单位
    3.1.2  压力的几种表示方法
  3.2  机械式压力计
    3.2.1  弹性元件
    3.2.2  弹性元件在压力测量中的应用
  3.3  电阻式压力计
    3.3.1  应变效应和压阻效应的原理
    3.3.2  基于金属应变片的电阻式压力传感器
    3.3.3  压阻元件和电阻式差压传感器
    3.3.4  温度补偿与测量电路
  3.4  电容式压力计
    3.4.1  电容式传感器的原理
    3.4.2  电容式压力传感器
    3.4.3  测量电路
  3.5  电感式压力计
    3.5.1  自感式传感器
    3.5.2  互感式差动传感器
  3.6  霍尔式压力计
    3.6.1  霍尔传感器的工作原理
    3.6.2  霍尔式压力计的工作原理
  3.7  其他压力测量方法
    3.7.1  压电式压力计
    3.7.2  振动式压力计
    3.7.3  光纤压力计
  3.8  压力表的选择和安装
    3.8.1  压力仪表的选择
    3.8.2  压力表的安装
  思考题和习题
第4章  物位测量
  4.1  浮力式液位计
    4.1.1  浮子式液位计
    4.1.2  浮筒式液位计
  4.2  静压式液位计
    4.2.1  测量原理
    4.2.2  压力式液位计
    4.2.3  差压式液位计
  4.3  电容式液位计
    4.3.1  测量原理
    4.3.2  非导电介质的液位测量
    4.3.3  导电介质的液位测量
    4.3.4  固体料位的测量
  4.4  非接触式物位测量
    4.4.1  超声波物位计
    4.4.2  雷达物位计
    4.4.3  光电式物位计
  思考题和习题
第5章  流量测量
  5.1  流量测量的基本概念
    5.1.1  流量的定义
    5.1.2  流体特性参数对流量测量的影响
    5.1.3  流动状态与流量测量
    5.1.4  流体流动中的能量状态转换
    5.1.5  流量测量方法分类
  5.2  节流式流量计
    5.2.1  测量原理
    5.2.2  常用节流装置
    5.2.3  节流装置的安装
  5.3  动压式流量计
    5.3.1  测量原理
    5.3.2  皮托管的其他应用结构
  5.4  离心式流量计
    5.4.1  测量原理
    5.4.2  弯管流量计的应用特性
  5.5  电磁式流量计
    5.5.1  测量原理
    5.5.2  电磁流量计的传感器结构
    5.5.3  电磁流量计的信号转换器
    5.5.4  电磁流量计的特点和应用
  5.6  超声波流量计
    5.6.1  传播速度法的测量原理
    5.6.2  多普勒法的测量原理
    5.6.3  超声波流量计的特点和应用
  5.7  涡轮流量计
    5.7.1  涡轮流量计的结构
    5.7.2  涡轮流量计传感器的工作原理
    5.7.3  涡轮旋转信号的测量及处理
    5.7.4  涡轮流量计的特点
  5.8  容积式流量计
    5.8.1  测量原理
    5.8.2  容积式流量计的特性
  5.9  质量流量计
    5.9.1  科氏力流量计
    5.9.2  量热式质量流量计
  5.10  多相流体测量技术
    5.10.1  多相流测量技术的种类和特点
    5.10.2  多相流测量的过程层析成像技术
  思考题和习题
第6章  温度测量
  6.1  概述
    6.1.1  温标
    6.1.2  温度的测量方法
    6.1.3  温度测量仪表的分类
  6.2  热膨胀式温度计
    6.2.1  测温原理
    6.2.2  双金属温度计的结构
  6.3  热电偶温度计
    6.3.1  测量原理
    6.3.2  热电偶材料与结构
    6.3.3  热电偶的冷端温度补偿
    6.3.4  热电偶测温线路及误差分析
    6.3.5  安装、使用热电偶温度计的注意事项
  6.4  热电阻温度计
    6.4.1  热电阻的测温原理
    6.4.2  热电阻材料与结构
  6.5  非接触式温度计
    6.5.1  热辐射基本定理
    6.5.2  光电高温计
    6.5.3  比色温度计
    6.5.4  辐射温度计
  6.6  其他类型的温度传感器
    6.6.1  光纤温度计
    6.6.2  基于半导体的温度传感器
    6.6.3  集成式温度传感器
    6.6.4  石英振荡器温度传感器
  思考题和习题
第7章  工业分析仪表
  7.1  概述
    7.1.1  工业分析仪表的概念及其应用
    7.1.2  工业分析仪表分类
    7.1.3  工业分析仪表的组成
  7.2  工业分析仪表的自动取样和预处理系统
    7.2.1  自动取样和预处理系统的功能
    7.2.2  自动取样和预处理系统的组成
  7.3  热学和磁学式分析仪
    7.3.1  热导式气体分析仪
    7.3.2  热磁式氧分析器
  7.4  电化学式在线分析仪
    7.4.1  工业pH计
    7.4.2  氧化锆氧分析器
  7.5  工业色谱仪和质谱仪
    7.5.1  工业色谱仪
    7.5.2  工业质谱仪
  7.6  湿度的自动测量
    7.6.1  湿度的表示方法
    7.6.2  电阻式湿度计
    7.6.3  电解式湿度计
    7.6.4  电容式湿度计
  7.7  密度的自动测量
    7.7.1  压力式密度计
    7.7.2  重力式密度计
    7.7.3  振动式密度计
  思考题和习题
第8章  仪表的数据处理和显示技术
  8.1  二次仪表的概念及其作用
  8.2  二次仪表的信号处理
    8.2.1  信号的标准化及标度变换
    8.2.2  非线性补偿
  8.3  仪表的数字显示技术
    8.3.1  数字式仪表的组成
    8.3.2  数字显示技术特点
    8.3.3  模数转换
    8.3.4  仪表的数字式显示器件
  8.4  智能仪表
    8.4.1  智能仪表综述
    8.4.2  智能仪表硬件
    8.4.3  智能仪表软件
    8.4.4  智能仪表标度变换和线性化
  8.5  虚拟仪器与图形化显示技术
    8.5.1  虚拟仪器技术概述
    8.5.2  虚拟仪器的体系结构中的硬件组成
    8.5.3  虚拟仪器的体系结构中的软件组成
    8.5.4  虚拟仪器的设计简介
    8.5.5  虚拟仪器的技术优势
  思考题和习题
第9章  日新月异的测量技术及应用
  9.1  一体化技术
    9.1.1  数控机床与数控技术
    9.1.2  工业机器人
    9.1.3  柔性制造系统FMS简介
  9.2  仿生传感器
    9.2.1  视觉传感器
    9.2.2  听觉传感器
    9.2.3  触觉传感器
    9.2.4  接近觉传感器
  9.3  多传感器数据融合技术
    9.3.1  基本原理
    9.3.2  数据融合模型与方法
    9.3.3  多传感器数据融合的应用
  9.4  软测量技术
    9.4.1  概述
    9.4.2  软测量技术的实现步骤
    9.4.3  软测量技术的应用与趋势
  9.5  物联网技术
    9.5.1  网络化传感器
    9.5.2  网络化仪表与设备
    9.5.3  网络化传感技术的物联网应用
  思考题和习题
附录一  常用热电偶分度表
附录二  常用热电阻分度表
参考文献