tiistai 20. joulukuuta 2016

2054

Testaa anturin toimintaa: mihin materiaaleihin se reagoi?
magneetilla toimiva anturi reakoi mm metalleihin kuten kupari ja rauta
Kuinka kaukaa anturi reagoi?
maximissaan muutaman sentin päästä
Miten voit säätää anturin toimintaa? Kokeile.
anturin voi kääntää ympäri, eli se saadaan toimimaan myös alapuolelta

2059

Säädä vastusvastaventtiiliä. Mihin vastusvastaventtiilin säätäminen vaikuttaa?

sylinterin nopeuteen



Miten venttiilin vaihto vaikuttaa?

sylinteri liikkuu edestakaisin samalla nopeudella

2058

Use links below to save image.
tehtävä 2

Selvitä miten hydrauliikka eroaa pneumatiikasta.

pneumatiikassa käytetään paineilmaa ja hydrauliikassa nestettä

Mitä ominaisuuksia hydrauliikkaöljyllä on verrattuna paineilmaan? tarkemmat liikkeet ja paljon enemmän voimaa Miten kuvan venttiili toimii edellisessä kytkennässä? kun vipua painaa, niin sylinteri tekee plus liikkeen, kun painonappia painaa niin sylinteri tekee miinusliikkeen. tehtävä 3 Mitä tarkoittavat merkinnät P ja T hydrauliikassa?

P liitäntään liitetään pumppu ja T:hen tankki Mitä vaaroja hydrauliikkaan liittyy? Jos jotain räjähtää, niin nesteen paineet ovat yleensä todella suuret, joten neste tulee suurella paineella. tehtävät 4 ja 5 on tehty aikaisemmin

1876 tiheysmittaukset

Kappaleen painon ja tilavuuden välistä suhdetta kutsutaan tiheydeksi

on olemassa radiometrinen tiheysmittaus laite sen nesteiden tiheysmittaus perustuu prosessiaineen tiheysvaihtelun aiheuttamaan absorptiomuutokseen (en löytänyt netistä mitä kyseinen muutos on(jotain aallon pituuksien avulla))

nesteen tiheys voidaan laskea myös manuaalisesti kaavalla:

tiheys (p) = massan (m) ja nesteen tilavuuden (v) osamäärä

p = m/v


yksikkö:

kg/dm^3       =      g/cm^3      =     1000kg/m^3         ≈  veden tiheys

1875 Viskositeetin mittaukset

viskositeetin suuruutta mitataan viskositeettimittarilla.
Sitä voidaan käyttää esim. maalia ohentaessa tai jonkin liuoksen viskositeetin mittaamiseen.

Viskositeetti on nesteen virtaamisen vastustamisen määrää, eli kun neste vastustaa virtaamista paljon, niin sillä on suuri viskositeetti (esim. maailman isoin nesteen viskositeetti on piellä (piki) ja pienin lasin viskositeetti on lyijylasilla)


1868 virtausmittaukset

virtausmittarilla mitataan esim. sähköä johtavien aineiden tilavuutta tai vaikka kulutusta (yleeensä ltraa/minutissa tai litraa/tunnissa) tai virtausnopeutta.



eräs virtausmittari toimii siten, että siinä on virtausputki, ja kaksi magneettikäämiä. Kun niihin käämeihin johdetaan virtaa, niin näin syntyy magneettikenttä mittausputken ympärille.
Kun putken läpi liikkuu sähköä johtavaa nestettä, niin syntyy jännite jonka suuruutta mitataan mittaputkeen asennetuilla elektrodeilla.


1878 sähköisten suureiden mittaukset

sähköisiä suureita mitataan mm. yleismittarilla, jännitteenkoettimilla ja käyttöönottomittarilla.

jännite (U) = voltit (V)
virta (I) = ampperit (A)
resistanssi (R) = ohmit (Ω)
teho (P) = watti (W)

kaavoja:
P = U*I
U = R*I

Suomen verkkojännite on 230 volttia nolla ja vaihejohdon välillä.
vaihejohtimien välillä on 400 volttia.
mitä suurempi on resistanssi, niin sitä huonommin sähkö kulkee ja muuttuu lämmöksi.
tämän takia voimalinjoissa on suuret jännitteet, jotta resistanssi on mahdollisimman pieni.
teho on laitteen kuluttaman sähkön määrä, minkä suuruus on laitteen käyttöjännitteen ja virran tulo.

energia mitataan kWh:na eli kilowattitunteina. esim. jos sähkölämmitintä jonka teho on 1000 wattia käyttään 2h täydellä teholla, niin energiaa kului tällöin 2kWh