Перевод основных величин используемых в физике, термодиномике и для инженерных рассчетов. Конвертер величин работает с основными разделами: вес масса, время, длина и др. Так и конвертирует специфические величины, используемые в теплоэнергетике: удельная теплоемкость, теплопроводность и др.
Конвертер величин позволяет переводить значения в «СИ» (метрическая) и альтернативных системах измерения.
Вес, масса
Вес — сила, с которой взаимодействуют тело и опора этого тела (или подвес, к которому прикреплено тело).
Масса — мера инертных свойств тела. Если произвольная сила в инерциальной системе отсчёта одинаково ускоряет разные тела, этим телам приписывают одинаковую инертную массу.
Расход топлива
Расход топлива — расход единицы топлива на единицу расстояния или в единицу времени.
Является одной из важных характеристик двигателя.
Время
Время в классической физике — непрерывная величина, априорная характеристика мира. В качестве основы измерения берётся некая последовательность периодичных событий (то есть происходящих через равные промежутки времени).
В релятивистской физике время — часть единого пространства-времени, и, значит, может меняться при его преобразованиях.
Скорость
Скорость — векторная величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки в пространстве относительно выбранной системы отсчёта.
В науке используется также скорость в широком смысле, то есть как скорость изменения какой-либо величины.
Давление
Давление — величина, характеризующая состояние сплошной среды и численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности.
В большинстве приборов измеряемое давление преобразуется в деформацию упругих элементов, поэтому они называются деформационными.
Скорость потока (массовая)
Скорость потока (массовая) — масса вещества, проходящего через поперечное сечение потока в единицу времени.
Длина, расстояние
Длина — размер предмета в продольном направлении, то есть расстояние между его двумя наиболее удалёнными точками. Это одна из фундаментальных единиц измерения, на основе которых образуются другие единицы.
Расстояние — степень удалённости объектов друг от друга.
Скорость потока (объёмная)
Скорость потока (объёмная) — величина, характеризующая объёмное количество вещества, проходящее через поперечное сечение потока в единицу времени.
Доли и проценты
Доля — часть чего-нибудь; а также старорусская единица измерения массы.
Процент (%) — одна сотая доля. Используется для обозначения доли чего-либо по отношению к целому.
Температура
Температура — величина, примерно характеризующая приходящуюся на одну степень свободы среднюю кинетическую энергию частиц системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия.
В системе СИ температура измеряется в кельвинах. Но на практике часто применяют градусы Цельсия из-за привязки к важным характеристикам воды.
Момент силы (вращательный)
Момент силы — величина, характеризующая вращательное действие силы на твёрдое тело.
Угловая мера
Угол — неограниченная геометрическая фигура, образованная двумя лучами (сторонами угла), выходящими из одной точки (вершины угла).
Углом называют также угловую меру.
Мощность
Мощность — величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени.
Так как работа является мерой изменения энергии, мощность можно определить также как скорость изменения энергии системы.
Ускорение
Ускорение — производная скорости по времени — векторная величина, показывающая, насколько изменяется вектор скорости точки при её движении за единицу времени.
Объём, ёмкость
Объём — это мера, характеризующая вместимость области пространства, которую оно занимает.
Ёмкостью чаще обозначают сосуды, тогда как объёмом чаще обозначают вместимое (газ, жидкость, сыпучие тела) в сосуд. Принципиальных различий нет.
Энергия, работа
Энергия — величина, являющаяся единой мерой различных форм движения материи и мерой перехода движения материи из одних форм в другие.
Работа — количество энергии, переданной или полученной системой.
Теплопроводность
Удельная теплоемкость
Площадь
Площадь — величина, в некотором смысле соответствующая размеру поверхности.
В простейшем случае, когда фигуру можно разбить на конечное множество единичных квадратов, площадь равна числу квадратов.
Общие теоретические сведения
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
По дисциплине
ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
для специальности 35.02.05 Агрономия
Авторы – составители: ______________ Е.А. Осина
Рассмотрено и утверждено:
П(Ц)К профилирующих и специальных дисциплин 36.02.01 Ветеринария,
Протокол № «___» от «__» _______ Председатель П(Ц)К________ Е.Ю. Меркулова
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
Тема: ПЕРЕВОД НАЦИОНАЛЬНЫХ НЕМЕТРИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ В ЕДИНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ СИ.
Цель работы: Научиться определять соотношение между единицами измерения СИ и наиболее часто встречающимися единицами других систем и внесистем-ными.
Материалы для выполнения работы: ГОСТ 8.417-2002 — единицы физических величин.
Описание практической работы:
Общие теоретические сведения.
Основы метрологии.
Различают основные, производные, кратные, дольные, когерентные (СИ), системные и внесистемные единицы.
Международная система единиц физических величин.
Совокупность основных и производных единиц ФВ, образованная в соответствии с принятыми принципами, называется системой единиц физических величин. Единица основной ФВ является основной единицей данной системы. В Российской Федерации используется система единиц СИ, введенная ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы физических величин». В качестве основных единиц приняты метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль и канделла (табл.12).
Основные единицы физических величин системы СИ.
Величина | Единица | ||||
Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение | ||
Размер ность | Рекомен дуемое | русское | междуна родное | ||
Длина | L | l | метр | м | m |
Масса | М | m | килограмм | кг | kg |
Время | Т | t | секунда | с | s |
Сила электрического тока | I | I | ампер | А | А |
Термодинамическая температура | О | Т | кельвин | К | К |
Количество вещества | N | n, v | моль | моль | mol |
Сила света | J | J | канделла | кд | cd |
Производные единицы системы СИ, имеющие специальное название.
Величина | Единица | |||
Наименование | Размерность | Наименование | Обозначение | Выражение через ед.СИ |
Частота | T | герц | Гц | c |
Сила, вес | LMT | ньютон | Н | м*кг*c |
Давление, механическое напряжение | L | паскаль | Па | м |
Энергия, работа, количество теплоты | L | джоуль | Дж | м 2 *кг*с |
Мощность | L | ватт | Вт | м |
Количество электричества | TI | кулон | Кл | с*А |
Электрическое напряжение, потенциал, электродвижущая сила | L | вольт | В | м |
Электрическая емкость | L | фарад | ф | м |
Электрическое сопротивление | L | ом | Ом | м |
Магнитная индукция | MT | тесла | Тл | кг**с |
Для установления производной единицы следует:
— выбрать ФВ, единицы которых принимаются в качестве основных;
— установить размер этих единиц;
-выбрать определяющее уравнение, связывающее величины, измеряемые основными единицами, с величиной, для которой устанавливается производная единица. При этом символы всех величин, входящих в определяющее уравнение, должны рассматриваться не как сами величины, а как их именованные числовые значения;
Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ. Таблица 14.
Наименование величины | Единица | ||
Наименование | Обозначение | Соотношение с едини- цей СИ | |
Масса | тонна | т | 10 |
Время | минута | мин | 60 с |
час | ч | 3600 с | |
сутки | сут | 86400 с | |
Объем | литр | л | 10 |
Площадь | гектар | га | 10 |
Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименований.
Множитель | Приставка | Обозначение | Множитель | Приставка | Обозначение |
10 | экса | Э | 10 | деци | d |
10 | пета | П | 10 | санти | с |
10 | тера | Т | 10 | милли | м |
10 | гига | Г | 10 | микро | мк |
10 | мега | М | 10 | нано | н |
10 | кило | к | 10 | пико | п |
10 | гекто | г | 10 | фемто | ф |
10 | дека | да | 10 | атто | а |
Существует соотношение между единицами измерения СИ и наиболее часто встречающи-мися единицами других систем и внесистемными (см. таблицу 16)
Соотношения между единицами измерения. Таблица 16
№ п.п | Величины | Единицы измерения в СИ | Соотношение между единицами измерения СИ и наиболее часто встречающимися единицами других систем и внесистемными. |
1. | Длина | м | 1мкм = 10 |
2. | Масса | кг | 1т = 1000 кг 1ц = 100 кг |
3. | Температура | К | О = (t |
4. | Вес (сила тяжести) | Н | 1кг = 9,81Н 1дин = 10 |
5. | Давление | Па | 1бар = 10 |
6. | Мощность | Вт | 1 кгс |
7. | Объем | м | 1 л = 10 |
8. | Плотность | кг / м | 1 т / м |
9. | Работа, энергия, количество теплоты | Дж | 1 кгс |
ЗАДАНИЕ:
Выразить в соответствующих единицах значения физических величин (повариантное задание по таблице 17).
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с единицами физических величин и их размерностью по ГОСТ 8.417-2002 или по методическому указанию.
2. Перечертить задание по своему варианту (см. таблицу 16) в форме таблицы. Используя таблицы 11-15 данного пособия, выразить в соответствующих единицах заданные величины.
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение метрологии.
2. Продолжите: физическая величина.
значение физической величины.
единица физической величины.
3. Перечислите основные единицы Международной системы СИ.
4. Приведите примеры производных единиц СИ.
5. Выразить 1м в км, Мм, мм, дм.
6. Выразить 1 мм. рт. ст. в Па.
Список используемой литературы:
1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А.. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая школа, 2005.
2. Лифиц И.М.. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. М.: Юрайт, 2008.
3. А.Г. Сергеев, В.В. Крохин. Метрология. М.: Логос, 2002.
ВЫРАЗИТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЕДИНИЦАХ.
Варианты заданий. | |||||
1,7, 13, 19 | 2,8, 14, 20 | 3, 9, 15, 21 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ | Задание | Ответ |
10м | мкм | 100м | мм | 100см | м |
100кг | т | 100кг | ц | 100кг | г |
37 | Ө = | 32 | Ө = | 25 | Ө = |
250К | | 450К | | 210 К | |
10Па | бар | 10Па | Мбар | 10Па | дин/см |
100Па | мм.рт.ст. | 100Па | кгс/см | 100Па | мм.вод.ст. |
мм.рт.ст. | мбар | мм.рт.ст. | Па | мм.рт.ст. | кгс/ см |
10 Н | кг | 10 Н | дин | 10 Н | г |
10Вт | ккал/ч | 10Вт | эрг/с | 10Вт | кгс*м/с |
10Дж | ккал | 10Дж | кВт*ч | 10Дж | эрг |
0,1л | см | 0,1л | дм | 0,1л | м |
0,1 м/с | м/ч | 0,1 м/с | км/с | 0,1 м/с | км/ч |
10 А | ГА | 10 А | кА | 10 А | МА |
100Вт | МВт | 100Вт | сВт | 100Вт | дВт |
1 кг / м | кг/дм | 1 кг /м | г/см | 1 кг / м | г/м |
Варианты заданий. | |||||
4, 10,16, 22 | 5, 11, 17, 23 | 6,12,18, 24 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1Мм | м | 10мкм | м | 100мм | м |
10т | кг | 100ц | т | 100г | кг |
48 | Ө = | 53 | Ө = | 70 | Ө = |
375К | | 273К | | 300К | |
10Па | ат | 10Па | мм.рт.ст. | 10Па | мбар |
100Па | кгс/м | 100Па | мкбар | 100Па | дин/м |
мм.рт.ст. | дин/см | мм.рт.ст. | ат | мм.рт.ст. | кгс/м |
10 Н | дг | 10 Н | сг | 10 Н | дин |
1Вт | ккал/ч | 1Вт | кгс*м/с | 1Вт | эрг/с |
1Дж | ккал | 1Дж | кВт*ч | 1Дж | эрг |
0,01л | см | 0,01л | дм | 0,01л | м |
0,1 м/с | м/мин | 0,1 м/с | км/мин | 0,01 м/с | км/ч |
0,1 А | гА | 0,1 А | сА | 0,1 А | МА |
1Вт | мВт | 1Вт | сВт | 1Вт | дВт |
1 кг / м | кг/дм | 1 кг / м | г/см | 1 кг / м | мг/ м |
Ответы к заданию. ВЫРАЗИТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЕДИНИЦАХ.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
Тема: ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Цель работы: Приобрести навыки работы с законодательными документами.
Материалы для выполнения работы:
1. Федеральный закон «О техническом регулировании».
2. О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании».
Описание практической работы:
Общие теоретические сведения.