Методы и средства измерений электрических параметров материалов для оценивания влажности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.11.01, кандидат технических наук Кострикина, Инна Анатольевна
- Специальность ВАК РФ05.11.01
- Количество страниц 155
Оглавление диссертации кандидат технических наук Кострикина, Инна Анатольевна
Введение
1 Анализ современного состояния и проблемы влагометрии
1.1 Структура и свойства влажного материала
1.2 Анализ электрофизических свойств влажных материалов
1.3 Анализ современного состояния влагометрии
1.4 Анализ методов построения первичных измерительных преобразователей влажности
1.5 Анализ современного состояния и проблемы метрологического обеспечения влагометрии
1.6 Анализ эквивалентных схем влажных материалов 43 Выводы по главе
2 Методы идентификации моделей влажных материалов и определения их параметров
2.1 Выбор метода экспериментального исследования электрофизических характеристик влажных материалов
2.2 Теоретическое обоснование метода идентификации моделей влажных материалов и определения их параметров
2.2.1 Исследование характера ЧХ влажного материала
2.2.2 Определение числа точек измерений ЧХ влажных материалов
2.2.3 Проверка гипотезы об адекватности выбранной модели
2.3 Результаты моделирования метода идентификации модели влажного материала и определения ее параметров
Выводы по главе 2 82 3 Результаты экспериментальных исследований первичных измерительных преобразователей влажности
3.1 Исследования ПИП влажности мазута
3.2 Результаты исследований ПИП влажности древесины
3.3 Разработка и исследования ПИП влажности капиллярно-пористых материалов
Выводы по главе 3 105 4 Электронные влагомеры и средства их метрологического обеспечения
4.1 Анализ методов снижения влияния воздействующих факторов на результат измерений влажности
4.2 Практическая реализация влагомеров для экспресс-анализа влажности древесины и мазута
4.3 Электронные имитаторы влажных материалов
4.4 Разработка электронных имитаторов влажных материалов 118 Выводы по главе 4 128 Заключение 129 Список литературы 130 Приложение А Анализ современного состояния влагометрии 142 Приложение Б Результаты измерений нелинейности 146 Приложение В Результаты моделирования метода идентификации моделей влажных материалов и определения ее параметров
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Приборы и методы измерения по видам измерений», 05.11.01 шифр ВАК
Системы непрерывного контроля влажности паркетной доски в процессе ее производства2011 год, кандидат технических наук Макартичян, Сергей Валерьевич
Обоснование параметров и разработка прибора для оперативного неразрушающего контроля влажности при заготовке кормов2006 год, кандидат технических наук Пугачев, Петр Михайлович
Исследование продуктов горнообогатительной промышленности НР Болгарии и создание системы автоматического контроля их влажности1984 год, кандидат технических наук Янков, Валери Василев
Совершенствование метода и технических средств контроля влажности семян овощных культур2009 год, кандидат сельскохозяйственных наук Павлов, Василий Леонидович
Алгоритмы обработки информации и принятия решений при функционировании термогравиметрических средств влагометрии2001 год, кандидат технических наук Медведевских, Сергей Викторович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методы и средства измерений электрических параметров материалов для оценивания влажности»
Актуальность темы
Ужесточение требований к качеству выпускаемой продукции приводит к необходимости создания новых и совершенствования имеющихся технологических процессов. В деревообрабатывающей промышленности ошибки при измерениях влажности древесины в ходе технологического процесса могут привести к браку: растрескиванию, расслоению, поражению грибами и т.д., при этом брак проявляется спустя некоторое время, когда продукция из древесины находится уже в эксплуатации [1-3]. Наличие влаги в автомобильных моторных маслах ускоряет коррозию вкладышей подшипников и других деталей из цветных металлов и сплавов при высоких температурах, что приводит к нарушению работы двигателя [4]. Под действием влаги и одновременно электрического напряжения на поверхности электроизоляционного материала могут образовываться токо-проводящие мостики, что в последствии неминуемо приведет к пробою изоляции [5]. От влажности водотопливной (мазутной) эмульсии зависит эффективность процесса сжигания топлива, а, следовательно, и экологические показатели окружающей среды [6]. Эту задачу можно решить путем внедрения в производство многофункциональных, быстродействующих и высокоточных средств измерений, основанных на использовании современных достижений микроэлектроники и вычислительной техники. Из-за разнообразия материалов и сложности протекающих в них процессов особенно остро стоят вопросы разработки методов и средств для оценивания свойств и состава объектов, в частности, влажности.
Решению многих вопросов, связанных с разработкой методов и средств измерений влажности способствовали работы научных коллективов, руководимых Берлинером М.А., Кричевским Е.С., Романовым В.Г., Шляндиным В.М., Мартяшиным А.И., Петровым И.К. и другими. Однако, несмотря на длительную историю развития влагометрии, остается много нерешенных задач.
Традиционный термогравиметрический метод измерений влажности [7-10] характеризуется низкой производительностью и связан со значительными потерями расходного материала. Использование электрических методов измерений позволяет не только существенно снизить затраты на проведение измерений, но и значительно расширить номенклатуру исследуемых материалов. Большинство существующих электрических влагомеров позволяет получить оценку влажности по одному электрическому параметру, что не обеспечивает требуемую точность измерений.
Повысить точность измерений возможно путем применения более корректной модели, позволяющей учесть как индивидуальные свойства материала, так и влияющие на результат измерений факторы: температура, солевой состав, уплотнение, гранулярность и т.п. Для идентификации модели, адекватной анализируемому материалу, необходимо исследовать зависимость электрических параметров от его влажности.
Точность и достоверность измерений влажности определяется не только техническими характеристиками влагомера, но и уровнем его метрологического обеспечения. Традиционно поверка влагомеров производится путем сличения показаний прибора со значением влажности, определяемым термогравиметрическим методом [11-13]. Но такой метод не удовлетворяет требованиям экспресс-анализа и приводит к непроизводительному расходу исследуемого материала. Иногда поверка влагомеров применением стандартных образцов [14], изготовленных из синтетических материалов и имитирующих свойства влажного материала. Такие способы имеют ряд недостатков, которые ограничивают их применение. Поэтому возникает задача создания такого комплектного метода поверки, при котором в качестве эталонов применяются стандартные образцы. Таким образом, найденные модели могут послужить основой для создания стандартных образцов (СО) влажности материалов, ных образцов (СО) влажности материалов, применение которых позволит заменить натуральные образцы, осуществить комплектный метод поверки и значительно сократить затраты на поверку (калибровку) влагомеров.
Актуальность решения поставленных вопросов и обусловила постановку данной работы.
Цель диссертационной работы заключается в разработке методов и средств измерений электрических параметров материалов для оценивания влажности.
Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены следующие основные задачи:
1 Разработка методов измерений электрических параметров влажных материалов на основе исследований их частотных характеристик.
2 Разработка и исследование первичных измерительных преобразователей влажности твердых и жидких материалов.
3 Разработка метода идентификации параметров модели влажных материалов и создание на ее основе электрических имитаторов.
4 Разработка средств экспресс-анализа влажности материалов.
Методы исследования
Теоретические исследования базируются на положениях теории электрических цепей, теории автоматического управления, теории погрешностей, теории вероятностей и математической статистики, методах математического анализа. Основные теоретические положения проверены экспериментально и моделированием на ЭВМ.
Научная новизна
1 Развит метод измерений электрических параметров материалов, основанный на определении их частотных характеристик и позволяющий оценить влажность. Метод позволяет определить частоты, при которых целесообразно проводить измерения, исходя из заданной погрешности идентификации параметров модели с учетом свойств конкретных влажных материалов.
2 Предл<?жен и теоретически обоснован новый метод идентификации параметров модели влажных материалов, заключающийся в сравнении частотной характеристики исследуемого объекта, полученной экспериментально, и частотными характеристиками типовых моделей, позволяющий научно обосновать модель, адекватную влажному материалу.
3 Предложен новый метод создания первичных измерительных преобразователей капиллярно-пористых влажных материалов, основанный на применении теории Лэмпарда —Томсона, позволяющий в 4 —12 раз снизить погрешность результатов измерений от влияния гранулярности и плотности засыпки.
Практическая значимость
1 Разработан и исследован ПИП влажности твердых материалов, точность которого повышается устранением влияния гранулярности и плотности засыпки при сохранении простоты конструкции.
2 Предложена методика идентификации параметров моделей влажных материалов по результатам экспериментальных исследований, позволяющая определить вид и параметры модели с учетом свойств конкретных влажных материалов.
3 Разработаны и внедрены средства экспресс-анализа влажности древесины и мазута, позволяющие проводить измерения в рабочих условиях и отличающиеся повышенной точностью и низкими затратами на проведение измерений.
4 Разработаны электрические имитаторы древесины и мазута для подтверждения соответствия метрологических характеристик влагомеров установленным требованиям, позволяющие заменить натуральные образцы, осуществлять комплектную проверку влагомеров, повысить точность измерений и снизить трудоемкость процедуры проверки.
Реализация работы
Результаты теоретических и экспериментальных исследований получили практическое воплощение в разработанных в ФГУП «НИИ электронно-механических приборов» электронных влагомерах, таких как:
- цифровой измеритель влажности древесины ИВДЦ-1;
- измеритель влажности мазута ИВМ-01.
Влагомер ИВДЦ-1 применяется при измерениях влажности деревянных опор высоковольтного оборудования мобильных лабораторий, производимых ЗАО «Пензенская горэлектросеть». Влагомер ИВМ-01 прошел испытания в системах контроля и управления процессом сжигания топлива серии «Факел» производства НПФ «Уран» (г. Санкт - Петербург).
Основные положения, выносимые на защиту:
1 Метод измерений электрических параметров влажных материалов, заключающийся в исследовании их частотных характеристик и позволяющий уменьшить погрешность измерений за счет определения зависимости электрических параметров от влажности индивидуально для каждого материала.
2 Методика идентификации модели влажного материала, позволяющая определить ее вид и параметры с учетом свойств конкретных влажных материалов.
3 Структура ПИП на основе перекрестных конденсаторов, позволяющая уменьшить погрешность измерений от влияния гранулярного состава и плотности засыпки капиллярно-пористых (сыпучих) материалов.
4 Электрические имитаторы древесины и мазута для подтверждения соответствия метрологических характеристик влагомеров установленным требованиям.
Апробация работы
Основные положения диссертационной работы обсуждались на: Международных научно-технической конференциях «Методы и средства измерения в системах контроля и управления» (Пенза, 1999, 2000, 2001, 2002 г.г.), Межрегиональном научно-техническом семинаре «Экологическая безопасность регионов России» (Пенза, 1999 г.), Международной научно-технической конференции «Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной информации. Измерения - 2000» (Пенза, 2000 г.), Международный юбилейный симпозиум «Актуальные проблемы науки и образования» (Пенза 2003 г.).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ.
Структура и объем работы.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, 128 наименований, 5 приложений. Диссертационная работа изложена на 140 страницах основного текста, содержит 37 рисунков и 20 таблиц.
Похожие диссертационные работы по специальности «Приборы и методы измерения по видам измерений», 05.11.01 шифр ВАК
Разработка прибора контроля влажности зерновой продукции на основе многоэлектродных емкостных преобразователей2007 год, кандидат технических наук Афонин, Вячеслав Сергеевич
Разработка генератора влажного воздуха и исследование динамических характеристик аэрологических датчиков влажности1984 год, кандидат технических наук Дозорцев, Анатолий Романович
Автогенераторные измерительные преобразователи двухкомпонентной диэлькометрии сельскохозяйственных материалов2009 год, доктор технических наук Ананьев, Игорь Петрович
Исследование термоимпульсного метода измерения влагосодержания сыпучих материалов и приборов на его основе1999 год, кандидат технических наук Дайлид, Сергей Анатольевич
Совершенствование автоматических термовакуумных влагомеров для продуктов горнохимического производства1984 год, кандидат технических наук Якобишвили, Илья Аронович
Заключение диссертации по теме «Приборы и методы измерения по видам измерений», Кострикина, Инна Анатольевна
Основные результаты теоретических и экспериментальных исследований, выполненных автором в рамках настоящей работы, заключаются в следующем.
1 Предложен метод измерений электрических параметров влажных материалов, основанный на определении их частотной характеристики. Метод позволяет определить частоты, на которых чувствительность к изменению влажности материала максимальна, что создает основу для разработки средств экспресс-анализа влажности.
2 Предложен новый метод создания первичных преобразователей капиллярно-пористых влажных материалов, основанный на применении теории Лэмпарда -Томсона, позволяющий в 4 - 12 раз снизить погрешность результатов измерений от влияния плотности засыпки и гранулярности материала при простоте конструкции первичных измерительных преобразователей.
3 Разработаны и внедрены электронные влагомеры ИВДЦ-1 и ИВМ-01, позволяющие проводить экспресс-анализ влажности древесины и мазута в рабочих условиях без предварительного отбора проб, что позволяет не только повысить точность измерений, но и снизить затраты на проведение измерений.
4 Предложен и теоретически обоснован новый метод идентификации модели влажных материалов, заключающийся в сравнении частотной характеристики влажного материала, полученной экспериментально, и частотных характеристик типовых моделей. На основе предложенного метода созданы электрические имитаторы древесины и мазута, учитывающие их индивидуальные свойства и позволяющие разрабатывать СО влажности для замены натуральных образцов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Кострикина, Инна Анатольевна, 2004 год
1. Чудинов Б.Е. Вода в древесине. — Новосибирск.: Наука, 1984.270 с.
2. Кречетов И.В. Сушка и защита древесины. Учеб. для техникумов. M.: Лесная промышленность, 1987. - 328 с.
3. Музалевский В.И. Измерение влажности древесины. м!: Лесная промышленность, 1976. — 120 с.
4. ГОСТ 13300 67. ГСИ. Масла моторные. Методы определения коррозионной активности и окисляемости.
5. Маслов В.В. Влагостойкость электрической изоляции. — М.: Энергия, 1973. 208 с.
6. Иванов В.М. Топливные эмульсии. М.: Изд-во Академии наук, 1962. - 328 с.
7. Берлинер М.А. Измерения влажности. — М.: Энергия, 1973.400 с.
8. Кричевский Е.С. Контроль влажности твердых и сыпучих материалов. М.: Энергоатомиздат, 1987. — 136 с.
9. Лапшин A.A. Электрические влагомеры. — М.— Л.: Госэнергоиз-дат, I960.- 114с.
10. Петров И.К. Измерение и регулирование влажности. М.: Московский рабочий, 1962. - 100 с.
11. Иванов В.П., Медведевских C.B., Меньшиков A.M. Метрологическое обеспечение влагометрии твердых веществ // Сер. Метрологическое обеспечение измерений. -М.: В надзаг.: Госстандарт СССР.,1990. Вып. 4 (ВНИИКИ). - С. 40.
12. Романов В.Г. Поверка влагомеров твердых веществ. М.: Издательство стандартов, 1983. — 125 с.
13. Иванов В.П., Меньшиков A.M., Волченко А.Г. Методы и средства поверки влагомеров твердых веществ // Измерительная техника. — 1987. -№ 11.- С. 64.
14. Коряков В.И., Запорожец A.C. Оценка метрологических характеристик влагомеров с применением стандартных образцов // Измерительная техника. 1986.-№ 1. - С. 48 - 49.
15. Митчел Дж., Смит Д. Акваметрия. — М.: Химия, 1980. 600 с.
16. Поплавко Ю.М. Физика диэлектриков. Киев.: В ища школа, 1980. - 398 с.
17. Эме Ф. Диэлектрические измерения. М.: Химия, 1967. - 224 с.
18. Бензарь В.К. Техника СВЧ-влагометрии. Минск.: Высшая школа, 1974.-349 с.
19. Сканави Г.И. Физика диэлектриков. Область слабых полей. — М.- Л.: ГИТТЛ, 1949. 907 с.
20. Брандт A.A. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. — М.: Физматгиз, 1963. 403 с.
21. Г.П. де Лоор Диэлектрические свойства гетерогенных влагосо-держащих смесей // Приборы и системы управления. 1974. — № 9. - С. 19 -22.
22. Debye P. Polar Molecules. New York, 1929.
23. Кричевский E.C., Гершкович Е.А. О некоторых методах измерения влажности твердых и сыпучих материалов // Измерительная техника. — 1965.-№2.- С. 42 — 45.
24. Теория и практика экспрессного контроля влажности твердых и жидких материалов / Под ред. Е.С. Кричевского. М: Энергия, 1980. — 98 с.
25. A.c. 1689833 (СССР). Устройство для измерения влажности поч-вы/В.Т. Якимец, В.Ю. Воробкевич, М.М. Тушницкий. Опубл. в Б.И., 1991, №41.
26. Летягин И.Г. Измерительно вычислительная система определения влажности капиллярно - пористых материалов: Автореф. дис. . канд. техн. наук. — Липецк.: Липецкий, гос. техн. ун-т., 2000. - 18 с.
27. Клугман И.Ю. К теории емкостных влагомеров // Измерительная техника. 1965.-№ 5. - С. 47 - 48.
28. Internet: World Wide Web Site: http://www.globaledgewood.com.
29. Internet: World Wide Web Site: http://www.spm.com.
30. Internet: World Wide Web Site: http://www.landre-mtechmij.com.
31. Internet: World Wide Web Site: http://www.eurolab.ru.
32. Internet: World Wide Web Site: http://www.laserbuild.ru.
33. Internet: World Wide Web Site: http://www.analit.sv.ru.
34. Internet: World Wide Web Site: http://www.vim.ru.
35. Internet: World Wide Web Site: http://www.scron.ru.
36. Internet: World Wide Web Site: http://www.boez.ru.
37. Internet: World Wide Web Site: http://www.nsp-sar.ru.
38. Internet: World Wide Web Site: http://www.agrolepta.ru.
39. Internet: World Wide Web Site: http://www.stanki.ru.
40. Internet: World Wide Web Site: http://www.agrosy-tech.ru.
41. Internet: World Wide Web Site: http://www.agar.ru.
42. Кострикина И.А. Электронные методы и средства измерения влажности материалов // Международная научно — техническая конференция «Методы и средства измерения в системах контроля и управления». 22-23 апреля 1999 г., Пенза, Сборник докладов, стр. 38-39.
43. Кострикина И.А. Измерение влажности почвенного покрова при экологическом мониторинге // Межрегиональный научно — технический семинар «Экология и безопасность регионов России». 26-27 апреля 1999 г., Пенза, Материалы семинара, стр. 20-23.
44. Кострикина И.А. Проблемы контроля влагостойкости электроизоляционных материалов // Международный симпозиум «Надежность и качество». 27 мая -2 июня 2002 г., Пенза, Труды симпозиума, стр. 456-457.
45. Левпшна Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин: Измерительные преобразователи. — Л.: Энергоатомиздат, 1983.- 320 с.
46. Спектор С.А. Электрические измерения физических величин: Методы измерений: Учеб. пособие для вузов. Л.: Энергоатомиздат, 1987. -320 с.
47. Туричин A.M. Электрические измерения неэлектрических величин. -М.: Энергия, 1966. — 684 с.
48. Мирский Г.Я. Электронные измерения. М.: Радио и связь, 1986. - 440 с.
49. Карандеев К.Б. Электрические методы автоматического контроля. -М.: Энергия, 1965. 335 с.
50. Бухгольц В.П., Тисевич Э.Г. Емкостные преобразователи в системах автоматического контроля и управления. — М.: Энергия, 1972. — 79 с.
51. Форейт И. Емкостные датчики неэлектрических величин. — М. -Л.: Энергия, 1966. 160 с.
52. Михлин Б.З. Высокочастотные емкостные и индуктивные датчики. М. - Л.: Государственное энергетическое изд-во, 1960. - 72 с.
53. Како Н., Яманэ Я. Датчики и микро-ЭВМ. — Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд.-е., 1986. -120 с.
54. Арутюнов О.С. Датчики состава и свойства вещества. — Л.: Энергия, 1966.-160 с.
55. Каплен Г.С. Практическое введение в управление качеством. -М.: Издательства стандартов, 1976. — 346 с.
56. А.с. 1689832 (СССР). Погружной емкостный датчик./С.В. Буданов. Опубл. в Б.И., 1991, № 41.
57. Патент 1806367 (СССР). Электрический датчик влажности./А.И. Хомченко, В.В. Ветров, C.B. Посохова. Опубл. в Б.И., 1993, № 22.
58. Ковылов Н.Б. К расчету точности изготовления емкостных датчиков влагомеров // Приборы и системы управления — 1968. № 1. — С. 22 -23.
59. Бугров А.В. Высокочастотные емкостные преобразователи и приборы контроля качества — М.: Машиностроение, 1982. — 94 с.
60. Никулин В.Б., Ларичев С.С. Бесконтактный емкостный зонд для контроля влажности материалов // Датчики и системы. — 2001. № 6. - С. 19-20.
61. Романов В.Г., Саулькин В.И. Состояние и проблемы метрологического обеспечения влагомеров твердых веществ // Измерительная техника. 1986. - № 1. - С. 42 - 44.
62. Романов В.Г., Саулькин В.И. Состояние и проблемы метрологического обеспечения влагомеров твердых веществ // Измерительная техника. 1986. - № 1. - С. 42 - 44.
63. Бур дун Г. А. Основы метрологии. — М. : Издательство стандартов, 1985. 290 с.
64. РМГ 29-99. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.
65. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. М.: Изд-во стандартов, 1969.- 128 с.
66. ГОСТ 8.221 76. ГСИ. Влагометрия и гигрометрия. Термины и определения.
67. ГОСТ 8.190 76. ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного влаго-содержания нефти и нефтепродуктов.
68. ГОСТ 8.480 82. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности зерна и зернопродуктов.
69. ГОСТ 8.057 80. ГСИ. Эталоны единиц физических величин. Основные положения.
70. ГОСТ 7822 72. ГСИ. Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды.
71. ГОСТ 3040 55. ГСИ. Зерно. Методы определения качества.
72. ГОСТ 2477-65. Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды.
73. Семенко Н.Г., Панева В.И., Лахов В.М. Стандартные образцы в системе обеспечения единства измерений / Под ред. Н.Г. Семенко. — М.: Издательство стандартов, 1990. 288 с.
74. ГОСТ 10587 84. ГСИ. Смолы эпоксидно-диановые отвержден-ные. Технические условия.
75. Мелкумян В.Е. Метрологическое обеспечение единства измерений влажности твердых тел // Измерительная техника. — 1973. — № 8. — С. 71.
76. Клугман И.Ю., Ковылов Н.Б. Схема замещения диэлектрика в диэлькометрических влагомерах //Измерительная техника — 1970. — № 5. — С. 72.
77. Кнеллер В.Ю. Автоматическое измерение составляющих комплексного сопротивления. — М.—Л.: Энергия, 1967. 368 с.
78. Гроп Д. Методы идентификации систем. М.: Мир, 1979. —303 с.
79. Макаров И.М., Менский Б.М. Линейные автоматические системы. Учебное пособие для вузов — М.: Машиностроение, 1977. — 464 с.
80. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. пособие для вузов / Под ред. К. А. Самойло. -М.: Радио и связь, 1982. 528 с.
81. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. -М: Наука, 1972. — 768 с.
82. Егоров К.В. Основы теории автоматического регулирования. — М.: Энергия, 1967. 648 с.
83. Фатеев А.В. Основы линейной теории автоматического регулирования. -М-Л: Госэнергоиздат, 1954. 296 с.
84. Кострикина И.А. Экспресс контроль влажности древесины // Международная научно - техническая конференция «Методы и средства измерения в системах контроля и управления». 11-12 апреля 2001 г., Пенза, Сборник докладов, стр. 53-54.
85. В.А. Баранов, Кострикина И.А. Измерение влагосодержания автомобильных масел. // Международная научно техническая конференция «Методы и средства измерения в системах контроля и управления». 9-10 сентября 2002 г., Пенза, Сборник докладов, стр. 25.
86. Бермант А.Ф., Арамонович И.Г. Краткий курс математического анализа. М.: Энергия, 1967. - 736 с.
87. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. — М.: Наука, 1986. — 544 с.
88. Корн Г.К., Корн Т.К. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). -М.: Наука, 1974. 832 с.
89. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. -М.: Наука, 1972.- 576 с.
90. Никольский С.М. Курс математического анализа. Т.2 — М.: Наука, 1983. 464 с.
91. Рабинович С.Г. Погрешности измерений.- Л.: Энергия, 1978. —262 с.
92. Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений / П.В. Новицкий., И.А. Зограф. Л.: Энергоатомиздат, 1991. - 304 с.
93. Шлыков Г.П. Функциональный и метрологический анализ средств измерений и контроля: Учебн. пособие. — Пенза.: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 1998. 96 с.
94. Стойнов З.Б., Графов Б.М, Савова-Стойнова Б.С., Елкин В.В. Электрохимический импеданс —М.: Наука, 1991. 336 с.
95. Леондес К.Т. и др. Современная теория систем управления.— М.: Наука, 1970. 406 с.
96. Дудников Е.Г. Определение коэффициентов передаточной функции линейной системы по начальному участку экспериментальной амплитудно-фазовой характеристики. Автоматика и телемеханика т. XX 1959. - № 5. — с. 576-582.
97. Кардашев A.A., Карнюшин Л.В. Определение параметров систем по экспериментальным частотным характеристикам. Автоматика и телемеханика. т. XIX -1958. № 4. - с. 334 - 345.
98. Добровинский И.Р., Ломтев Е.А. Проектирование ИИС для измерения параметров электрических цепей. М.: Энергоиздат, 1997. — 120 с.
99. Ромащев A.A., Арефьев Ю.И., Цыганов O.A. Автоматическая система для определения структуры и значений параметров электрических цепей с реактивными элементами // Приборы и системы управления — 1998. -№ 12.- С. 49-52.
100. Будницкая Е.А., Карпенко В.П. Точные измерения комплексных сопротивлений емкостного характера // Измерительная техника. — 1967. № 8. - С. 44 — 47.
101. Кнеллер В.Ю., Боровских Л.П. Определение параметров многоэлементных двухполюсников. -М.: Энергоатомиздат, 1986. 144 с.
102. Шляндин В.М. Цифровые измерительные устройства. Учебник для вузов М.: Высшая школа, 1981. - 335 с.
103. Мартяшин А.И., Шахов Э.К., Шляндин В.М. Преобразователи параметров для систем контроля и измерения. — М.: Энергия, 1976. — 392 с.
104. Основы инвариантного преобразования параметров электрических цепей / А.И. Мартяшин, K.JI. Куликовский, С.К. Куроедов, JI.B. Орлова. Под ред. А.И. Мартяпшна. — М.: Энергоатомиздат, 1990. 216 с.
105. Мартяшин А.И., Орлова Л.В., Шляндин В.М. Преобразователи параметров многополюсных электрических цепей. М.: Энергоатомиздат, 1991.- 72 с.
106. Данилов A.A., Кострикина И.А. Способ идентификации моделей влажных материалов // Международный симпозиум «Актуальные проблемы науки и образования». 19 ноября -22 ноября 2003 г., Пенза, Труды симпозиума, стр. 326-327.
107. Айвазян С.А., Енюков С.И., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных.— М.: Финансы и статистика, 1983. 471с.
108. МИ 2175-91. ГСИ. Градуировочные характеристики средств измерений. Методы построения, оценивание погрешностей.
109. Вальд А. Последовательный анализ М.: Изд-во физ. мат. литературы, 1960. - 328 с.
110. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных.— М.: Мир, 1989.- 540 с.
111. Вик. А. Баранов, Вл. А. Баранов, Кострикина И.А., Солодимова Г.А. Портативный влагомер мазута. / Датчики и системы, 2003 г., № 4, стр. 47.
112. ГОСТ 2517-85. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.
113. ГОСТ 10585-99. Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия.
114. Вареник А. Г., Кострикина И.А. Портативные влагомеры древесины. / Датчики и системы, 2002 г., № 8, стр. 33 — 34.
115. Кострикина И.А., Солодимова Г.А. Технические средства для экологического мониторинга. / Электронная промышленность, 2001 г., № 4, стр. 67 69.
116. ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Метод определения влажности.
117. Thompson A.M., Lampard D.G. A new theorem in electrostatics and its application to calculable standards of capacitance // Nature. 1956. - v. 1. -p. 888.
118. Thompson A.M. The cylindrical cross-capacitor as the calculable standard // Proc. ШЕЕ. 1959. - v. 106. - № 7 - p.p. 23 - 26.
119. L.J. van der Pauw A method of measuring specific resistivity and Hall effect of discs arbitrary shape // Philips Research Reports. 1956. - v. 13. -№1- p.p. 1-9.
120. Ю.П. Семенов. Применение теоремы Лэмпарда-Томсона для определения характеристик диэлектриков // Исследования в области электрических измерений: Труды метрологических институтов СССР. — Jle-нингр. отд-е., 1972. Вып. 138. - С. 95 - 103.
121. Рапггон, Перри. Измерение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь обычных твердых и жидких диэлектриков / под ред. Я.И. Колли // в сб. Точные электрические измерения. — Изд-во иностранной литературы., 1959. — С. 55 58.
122. R.D Lee, H.J. Kim, Yu.P. Semenov Precise measurement of the dielectric constant of liquids using the principle of cross-capacitance // ШЕЕ. Trans. Instr. Meas. 2001. - v.50. - № 2 - p.p. 298 - 301.
123. ГОСТ 3956-76. Силикате ль технический. Технические условия.
124. Боднер В.А., Алферов A.B. Измерительные приборы. /Учебн. для вузов в 2 т. М.: Изд-во стандартов, 1986, 390 с.
125. Данилов A.A. Методы и средства оценивания нелинейности функции преобразования измерительных преобразователей. — Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та., 2001. -140 с.
126. ГОСТ 8.009. ГСИ Нормирование и использование метрологических характеристик средств измерений.
127. Кострикина И.А., Солодимова Г.А. Метрологическое обеспечение электронных средств измерения влажности материалов // Информационно измерительная техника. Труды университета. Межвузовский сборник научных трудов. Пенза 2000, стр. 63-68.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.