Mättekniklaboration. 1. Inledning Z5:1. Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Radio och Rymdvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mättekniklaboration. 1. Inledning Z5:1. Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Radio och Rymdvetenskap"

Transkript

1 Z5:1 Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Radio och Rymdvetenskap Mättekniklaboration Z5 Töjningsmätning Målsättning: Att lära dig mätning av materialtöjning Att träna skriftlig rapportering av experiment med mätresultat. 1. Inledning Denna laboration är ett resultat av Z-linjens utvecklingsprojekt Röda trådar Ett syfte med projektet var att samordna aktiviteter i olika kurser. Här kopplar vi ihop grundläggande teori från kursen i Hållfasthetslära, med ett praktiskt verklighetsbaserat laborationsmoment i kursen i Mätteknik. Ytterligare en aktivitet är att vi skall träna oss på att strukturera och skriva en rapport som dokumenterar en experimentell verksamhet. Detta labb-pm presenterar först en sammanfattning av problematiken med avseende på balkböjning samt egenskaperna hos trådtöjningsgivare. Sedan ges exempel på inkoppling av givare i så kallade hel- eller halvbryggor. För fler detaljer angående den bakomliggande teorin hänvisas till läroboken Grundläggande hållfasthetslära av Hans Lundh (KTH, Stockholm 1998) och kompendiet Mätteknik: Givare och mätvärdesanalys. I avsnitt 3 ges sedan ett antal uppgifter. Innan och under laborationen skall Du planera och testa rimliga mätprocedurer och kopplingar för att lösa dessa uppgifter. Efter laborationen produceras en skriftlig rapport. Rapporten lämnas in för granskning senast vid nästa laborationstillfälle. Godkänd rapport är ett krav för godkänd kurs. Rapporten läggs på den brevlåda som finns placerad mittemot ingången till mättekniklabbet. Granskade rapporter kommer att återlämnas i facken till vänster om brevlådan.

2 Z5:2 2. TÖJNINGSMÄTNING MED TRÅDTÖJNINGSGIVARE L 0 z B mg 01 H/2 y x Figur 1: En balk med bredd B och tjocklek H fästs i en ände och utsätts för en last som hängs i den andra, på avståndet L från infästningen. 2. Töjningsmätning med trådtöjningsgivare Man kan mäta ett töjningstillstånd på en kropps yta på ett fullständigt sätt genom att bestämma en uppsättning längdändringar längs väl valda riktningar. Den elektriska resistansen i en tråd ökar med minskande tvärsnittsyta och är proportionell mot dess längd. Om man lyckas att anbringa en tråd på testobjektet på ett sätt som isolerar tråden elektriskt men stelt kopplar den till ytan, så kan trådens förändrade resistans bli ett mått på objektets töjning. Vi mäter töjning av en balk med hjälp av trådtöjningsgivare som är monterade på balkens ovanresp. undersida. De är monterade på ett sätt som medger mätning av såväl längs- som tvärtöjning. I en yta finns tre oberoende töjningskomponenter. Ta t. ex. en balk med rektangulärt tvärsnit. Säg att balkens längsriktning betecknas med ˆx. Längstöjningen längs den riktningen betecknas då med symbolen ɛ x.tvärriktningen betecknas med ŷ. Entöjning utmed denna riktning betecknas med ɛ y. Riktningen genom balkgodset betecknas slutligen med ẑ (se figur 1). Skjuvning ses som den tredje oberoende möjligheten att deformera en kropp Skjuvning kan antingen uppfattas som en ändring av vinkeln under vilken två linjer skär varandra, eller som en töjning åt ett håll samtidingt med en lika stor krympning åt det vinkelräta hållet. Se figur 2, där även sambandet mellan längdändringar och töjningskomponenter ges. Formlerna gäller i gränsfallet för små deformationer, x X. 2.1 Balkböjning, repetition från kursen i hållfasthetslära En horisontell balk med infästning i ena änden belastas med en vertikal kraft i den andra änden, se figur 1. Vi bortser från balkens egen tyngd. Töjningen ɛ x tilltar från lastpunkten fram till infästningspunkten lineärt. Denna töjning är störst på balkens yta. Den avtar lineärt neråt in i godset för att först försvinna helt i mittplan och sedan komma ut som en negativ töjning ɛ x på undersidan. Bortanför lastpunkten är töjningen noll. För förhållandet mellan töjning och nedböjning

3 2.1. Balkböjning, repetition från kursen i hållfasthetslära Z5:3 X x ε x x =, X 0 X x x L L x M mg : : M mg(l x)=0 => M=mg(L x) T+mg=0 => T= mg mg Figur 2: Ett försök att göra töjning åskådlig. En linje på den odeformerade kroppen är ritad med bred penna, på den deformerade med smal penna. Överst ses längstöjning. Den övre bilden illustrerar samtidigt det förhållandet som råder i en böjd balk. Utgående från det neutrala skiktet i mitten töjs balkens skikt proportionellt med skiktets avståd i riktning utåt resp. krymps inåt. Den nedre figuren visar böjmomentet.

4 Z5:4 2. TÖJNINGSMÄTNING MED TRÅDTÖJNINGSGIVARE gäller ɛ x = zw = κz (1) där z är avståndet från mittplan, w mittplanens utböjning och således w = κ balkens krökning. Belastningen betingar ett kraftmoment i balken, jfr. figur 2, M = mg(l x) (2) där m är belastningens massa och g jordens tyngdacceleration. Det pålagda momentet balanseras av ett inre moment i snittet. Den elastiska (mekaniska) spänningen inuti balken blir σ x, d.v.s. en kraft är riktad i ˆx-riktning som står vinkelrätt på en yta med normalen ˆx. Varje skikt av tjocklek dz bidrar med ett delmoment dm = zσ dz. Integrerad över hela balkens tjocklek blir det M = H/2 H/2 σ x zdz (3) Hookes lag ger σ x = Eɛ x (4) under förutsättning att σ y = σ z =0 (5) Observera materialkonstanten E, elasticitetsmodulen (även kallad Youngs modul). Den mäts i mekaniska spänningsenheter, d.v.s. Pa (pascal). 1 Pa =1newton per kvadratmeter. De flesta material som töjs längs ett håll svarar med en sammandragning i vinkelrät riktning, till beloppet något mindre. Förhållandet kallas Poissons tal och betecknas med ν, ɛ z = ν ɛ x (6) ɛ y = ν ɛ x (7) under förutsättning att ɛ x = σ x E och σ y = σ z =0 (8) Ekvationerna (1), (3) och (4) ger momentbalansen (x L) mg = w E B 0 H/2 H/2 z 2 dz dy (9) = w EI (10) där I = 1 12 BH3 (11) är resultatet av dubbelintegralen, d.v.s. yttröghetsmomentet för balkens tvärsnitt. Ekvationerna (1), (2) och (4) ger töjningen vid ytan (z = H/2) i en punkt x från infästningen ɛ x (x, y, H/2) = H 2 mg (L x) (12) EI Slutligen vill vi veta balkens nedböjning. Två integrationer m.a.p. x ger w = mg 2 EI x2 ( 1 x L) (13) 3

5 2.2. Givarnas egenskaper Z5:5 ^ x l b ^ y Figur 3: Principskiss töjningsgivare Vid lastpunkten ger det w = mgl3 3 EI (14) 2.2 Givarnas egenskaper Trådtöjningsgivare består av en elektrisk ledare som löper fram och tillbaka på en folie, se figur 3. Folien limmas på mätobjektets yta. På det viset kommer mättråden att löpa med längden b i riktning ŷ men med längden 2N l i riktning ˆx,där N är antalet slingor. En töjning ɛ x medför därför 2N gånger större resistansändring än motsvarande töjning ɛ y. Givarkonstanten k sätter den relativa resistansändringen R/Ri relation till töjningen i längsriktningen. Sedan finns det en störningsandel genom att töjningen i vinkelrät riktning också ger en, dock mycket mindre påverkan, R = R (k ɛ x + k ɛ y ) (15) Med detta val blir k dimensionslöst. Elastiska töjningar, som efter lastcykeln återgår helt, brukar vara små till beloppet. Ledarna i trådtöjningsgivare är metalliska. Det medför dels att resistansen är liten och att resistans ändringen är ännu mindre. Att metaller har en stor temperaturkoefficient för resistansen måste särskilt beaktas vid konstruktionen av den elektriska sensorkretsen. Mätning med trådtöjningsgivare i bryggkoppling erbjuder fördelen att temperaturen påverkar resistansen i de två eller fyra sensorerna på samma sätt. I en s.k. halvbrygga använder man två sensorresistorer och två fasta precisionsmotstånd. I en fullbrygga använder man fyra sensorresistorer. De kopplas så att ändringen i obalansspänning maximeras för en given töjning. I vår givarmontering finns två längs- resp. två tvärtöjningskänsliga givare. Hur sensorerna skall kopplas för största möjliga töjningskänslighet ingår som delmoment i mätuppgiften. Vi skall också mäta längs- resp. tvärtöjning var för sig.

6 Z5:6 2. TÖJNINGSMÄTNING MED TRÅDTÖJNINGSGIVARE IN V= röd 5 k svart 1,000 k 0,1% 1,000 k 0,1% + DC 10 ma 22 k TO TU LM334 vit LO LU blå BALANSERING svart UT 10 ma Pt 120 blå svart TÖJNINGSBÄNK Figur 4: Balansering av resistansbrygga. Till höger i figuren ses de fyra trådtöjningsgivarna. De är märkta efter sin orientering och placering, LO - längsrikting på ovansidan, TU - tvärriktning på undersidan, osv. Balansering sker med en 10-varvig 5 kω potentiometer via ett 22 kω seriemotstand, som kopplas in i en av bryggans armar. Mätning i halvbrygga innebär att två sensormotstånd bildar en arm i bryggan och två fasta 1,000 kω (0.1%) motstånd bildar den andra armen. Detta är visat som den aktuella uppkopplingen i figuren. Vidare ser man Pt120-motståndet för mätning av balkens temperatur; dess terminaler är anslutna till ett koaxialt kopplingsdon. Slutligen beröringsindikatorn, en lysdiod som tänds när mikrometerskruven nuddar vid balken. Eftersom vi skall kunna ansluta bryggan till mycket olika försörjningsspänningar och använda samma nätaggregat för många olika uppgifter måste strömmen genom lysdioden begränsas. Detta sker med hjälp av en konstantströmsregulator (LM334); den är monterad inuti balanseringsenheten och inställd på 10 ma. Vi definierar bryggans normaliserade utslag som υ = U d (16) U 0 där U d är obalansspänningen och U 0 matningsspänningen. För störst möjliga spänning mellan bryggans armar behövs så stor matningsspänning som möjligt. Men vi noterade just att givarresistanserna är små. Det blir således givarnas effekttålighet som sätter gränsen för hur stor spänningen till bryggan kan bli. Om vi i vårt fall anslutar 30 V till helbrygga blir effektutvecklingen 30 V 30 V / 120 Ω = 7, 5W Erfarenheten visar att balkens temperatur kan stiga över 50, och i givarna själva är temperaturen ännu högre.

7 Z5:7 Före varje mätning av böjd balk skall den oböjda balken mätas. I det läget nollställs bryggan genom balansering. Man parallellkopplar ett potentiometernät, som man justerar så att bryggmätningen ger spänning noll vid obelastad balk. Enheten, potentiometerlådan märkt BALANSERING, innehåller dessutom en konstantströmkälla som är lämplig att mata indikatorkretsen. Indikatorkretsen kopplas så att lysdioden tänds när mikrometerskruven nuddar vid balken. Kopplingsschemat för balanseringsenheten och för böjningsbänken ses i figur 4. Vi sammanfattar de viktigaste punkterna som följer Genom en lämplig bryggkoppling kompenserar man inverkan av omgivningens temperaturvariationer. Spänningsmätningen i bryggan måste göras mycket känsligt. Det handlar typiskt om mv. Vill man bestämma töjningen med en osäkerhet på ett par procent hamnar man snart i µv området för avläsningen från voltmetern. Då trådtöjningsgivaren är lågohmig sker en icke försumbar effektutveckling i givarna. Den avgivna värmen höjer temperaturen i mätobjektet, vilket innebär en oönskad påverkan. Givarna avviker lite grann från den nominella resistansen. Avvikelserna följer de rumsliga temperturvariationerna. Av den anledningen måste man konstruera en balanseringskrets till bryggan. Kontroll av balanseringen skall göras tillräckligt ofta. För att öka känsligheten skulle man vilja öka matningsspänningen till mätbryggan. 3. Mätuppgift På experimentplattan finns en balk av ett visst material (stål, mässing, aluminium), dimensioner hittas i slutet av PM:et Z5 samt i instrumentpärmen under flik 19. Den kan belastas med en vikt (som maximalt 0,500 kg vid stål och brons, 0,300 kg vid aluminium). Avståndet mellan lastpunkt och infästning skall vara 200,0 ±0.5 mm. Vid avstådet L/3 (noggrannhet inte närmare specifierad) finns trådtöjningsgivarna redan monterade, på såväl ovan- som på undersidan i såväl längs- som tvärriktning, alltså sammanlagt fyra givare. Dessutom finns en temperatursensor av typ Pt120 monterad nära töjningsgivarna (temperatur-resistans-kurva också under flik 19). För att räkna ut belastningens kraft behövs värdet för g, jordens tyngdacceleration. För Göteborg kan värdet antas till 9, [ms 2 ] [s 2 ] (H 6.0) [m] där H är punktens höjd över havet. Vårt mätlabb ligger ungefär 50 m över havet. Osäkerheten i formeln är 10 5 ms 2. Noggrannheten för massan i viktsatserna kan antas ligga på 0,1%. Som tillbehör för uppkoppling av halvbrygga används två stycken precisionsmotstånd 1,00 kω ±0,1%. För balansering av halv- och helbrygga finns en potentiometer inbyggt i en låda märkt BALANSERING. Om de 0,1-procentiga motstånden skiljer åt sig för mycket måste bryggan först grovbalanseras. Till det ändamålet kan man parallellkoppla en 1 MΩ resistor med det större av de två 1kΩ resistorerna. Alternativt kan balanseringen kopplas in på bryggans mer

8 Z5:8 3. MÄTUPPGIFT högohmiga arm med större inställingskänslighet som följd. Balanseringslådan innehåller också strömförsörjningen till beröringsindikatorn. Givarnas nominella resistans är 120 Ω ±1%. Deras k-värden (gauge factor) finns i specifikation i Labbpärmen under flik???. Observera att de skiljer sig åt beroende på vilka underlag de är anpassade för, och kontrollmäts då på motsvarande sätt (givare för stål t. ex. på en legering SS 400, resp. på aluminium A 2024). Observera att detta motsvarar inte alltid de förhållanden de appliceras i hos oss. Under samma flik i labbpärmen finns ocks uppgift om balkarnas dimensioner. För övrigt är aluminiumgivare kännetecknade av en grön substratfolie och stålgivare av en röd. OBS! Limmet med vilket givarna har fästs är specifierat till maximalt 70 C 3.1 Uppgifter Vi formulerar tre huvuduppgifter, som handlar om givarnas förhållande till töjning, till temperatur, samt balkens materialegenskaper. Det finns ett antal delmoment som behöver klaras av för att komma till mål. Vi måste förstå 1. Givarnas egenskaper som resistiva givare kontra deras funktion i bryggkoppling. 2. Givarnas exakta placering. 3. Mätning med digitalmultimetern, vilka begränsningar vi möter i förhållande till givarna. Även rapportens läsare, som antas vara teknolog vid en institution för mekanik, som just har studerat grundlaäggande hållfasthetslära men kan bara elementärt om elektricitetslära, måste få en övertygande framställning. Grundläggande i alla mätningar är begreppet belastningscykel. Att man jämför själva förändringen (av spänning eller resistans) före och efter belastning, att man kontollerar återgången naä lasten tas bort, och att detta sker i rask takt. Följande deluppgifter föreslås: 1.1 Vad är mätosäkerheten för resistansändring? Repeterbarhet för samma instrument i samma uppkoppling (kontra reproducerbarhet flera instrument emellan). Kontrollera avläsningsfelet och repeterbarheten för små resistansändringar. Men även avläsningsfelet och repeterbarheten för obalansspänning i bryggan. 1.2 Hur stor är en givares resistans och hur mycket förändras den under typiska laster. Vilken fördel ger bryggmätning? 1.3 Vilken fördel ger bryggmätning i samband med temperaturpåverkan? 1.4 Vilken matningsspänning kan vi som maximalt ansluta till bryggan utan att överskrida maximitemperaturen? 2.1 Givarna på balken: Vi kan finna ett formelmässigt samband mellan normaliserad bryggobalansspänning [v = U d /U 0 ) och utböjning w. Detta kan omvandlas till en formel för givarkonstanten k = k(v, w).

9 3.2. Några goda råd Z5:9 2.2 Avvikelsen från tillverkarens gauge factor kan möjligtvis tolkas som en konsekvens att givarnas placering inte stämmer exakt med önskade L/ Till balken: bestäm E och ν. Deras parametervärden och deras osäkerhet, och 3.2 vilka parametrar är mest kritiska för noggrannheten? 3.3 Ändras E med temperaturen? I en bra rapport skall det framgå hur man ha resonerat sig fram till den bästa möjliga mätmetoden, och eventuellt vilka åtgärder som behövs för att göra dem ännu mera tillförlitlig. Genomförande beskrivs samt resultat och felberäkningar redovisas. Mätosäkerhet skall spela en central roll när olika slutsatser dras. Speciell vikt fästs vid karakteriseringen av lineariteten i ett förhållande. Här ingår ett linearitetsvärde samt ett väl läsbart diagram. Rapporten kommer sedan att granskas innan laborationen kan godkännas i sin helhet. Ordbehandlarkopior av andras rapporter kommer ej att godkännas. 3.2 Några goda råd Genom skicklig planering kan man undvika en del dubbelarbete. Tidsbesparing kan vara värdefull eftersom det tar tid för temperaturen att stabilisera sig efter en ändring av matningsspänningen till bryggan. En lämplig matningspänning till bryggan att börja med kan vara 10 V. 5 V r för lågt för beröringskretsen. Vid30Vochbåda bryggarmar anslutna kan balktemperaturen komma upp i 70 C. Var försiktig! Sen kan man välja en eller två mellanlägen. Begrunda noggrannheten för resistansmätning enligt HP34401A-manualen innebär och vad som är relevant för våra mätningar av resistans i uppgifterna 1 och 6. Kom ihåg begrepp som noggrannhet, reproducerbarhet och repeterbarhet. Linearitet och avvikelse från ett lineärt samband måste bedömas på grundval av avvikelsernas signifikans (värde med osäkerhet). Ett användbart diagram i detta sammanhang skall visa tydligt om avvikelserna från linearitet är säkra, alternativt att ett påstånde att linearitet råder är välgrundat.

1 Laboration 1. Bryggmätning

1 Laboration 1. Bryggmätning 1 Laboration 1. Bryggmätning 1.1 Laborationens syfte Att studera bryggmätningar av fysikaliska storheter, speciellt kraft och temperatur. 1.2 Förberedelser Läs in laborationshandledningen samt motsvarande

Läs mer

Automationsteknik Laboration Givarteknik 1(6)

Automationsteknik Laboration Givarteknik 1(6) Automationsteknik Laboration Givarteknik () Laboration Givarteknik I denna laboration ska trådtöjningsgivare i bryggkoppling och med tillhörande förstärkare studeras. Vidare ska ett termoelement undersökas.

Läs mer

Laboration 2 Instrumentförstärkare och töjningsgivare

Laboration 2 Instrumentförstärkare och töjningsgivare Laboration 2 Instrumentförstärkare och töjningsgivare 1 1 Introduktion Denna laboration baseras på två äldre laborationer (S4 trådtöjningsgivare samt Instrumentförstärkare). Syftet med laborationen är

Läs mer

Lösningar till övningsuppgifter i

Lösningar till övningsuppgifter i Lösningar till övningsuppgifter i mätteknik 1. Wheatstonebrygga a. Beräkning av spänningarna U 1 och U 2 Spänningarna kan t ex beräknas med hjälp av spänningsdelning. U 1 = E R 3 R 1 + R 3 U 2 = E R 4

Läs mer

Wheatstonebryggans obalansspänning

Wheatstonebryggans obalansspänning Wheatstonebryggans obalansspänning Punkterna A och B ligger på ungefär halva batterispänningen. A ligger närmare +polen och B närmare -polen. Skillnaden U AB kan mätas med en känslig millivoltmeter ansluten

Läs mer

EXPERIMENTELLA METODER LABORATION 2 UPPTÄCK ETT SAMBAND BALKEN

EXPERIMENTELLA METODER LABORATION 2 UPPTÄCK ETT SAMBAND BALKEN FYSIKUM Fysikum 21 mars 2005 Stockholms universitet EXPERIMENTELLA METODER LABORATION 2 UPPTÄCK ETT SAMBAND BALKEN FYSIKLINJEN ÅK1 Vårterminen 2005 Mål I den här laborationen skall du börja med att ställa

Läs mer

Sensorer, effektorer och fysik. Mätning av töjning, kraft, tryck, förflyttning, hastighet, vinkelhastighet, acceleration

Sensorer, effektorer och fysik. Mätning av töjning, kraft, tryck, förflyttning, hastighet, vinkelhastighet, acceleration Sensorer, effektorer och fysik Mätning av töjning, kraft, tryck, förflyttning, hastighet, vinkelhastighet, acceleration Töjning Betrakta en stav med längden L som under inverkan av en kraft F töjs ut en

Läs mer

Trådtöjningsgivare TTG. Zoran Markovski

Trådtöjningsgivare TTG. Zoran Markovski Trådtöjningsgivare TTG Zoran Markovski Mekanisk Konstruktion Belastning deformation Dragkraft töjning Tryckkraft komprimering Hur mäter vi denna förändring Transduktor (eng. tansducer) Omvandlar en fysisk

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar Spänningar orsakade av deformationer i balkar En från början helt rak balk antar en bågform under böjande belastning. Vi studerar bilderna nedan: För deformationerna gäller att horisontella linjer blir

Läs mer

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Likspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar I denna laboration får du träna att koppla upp kretsar baserat på kretsscheman, göra mätningar med multimetern samt beräkna strömmar och spänningar i en krets.

Läs mer

Då en homogen jämntjock stav töjs med en kraft F i stavens riktning, beskrivs spänningen σ på ett godtyckligt avstånd från stödpunkten som .

Då en homogen jämntjock stav töjs med en kraft F i stavens riktning, beskrivs spänningen σ på ett godtyckligt avstånd från stödpunkten som . BÖJNING AV EN BALK 1 Inledning Då en homogen jämntjock stav töjs med en kraft F i stavens riktning, beskrivs spänningen σ på ett godtyckligt avstånd från stödpunkten som σσ = FF AA, (1) där A är stavens

Läs mer

Laboration 1. Töjning och Flödesmätning

Laboration 1. Töjning och Flödesmätning Töjningsmätning 1 Laboration 1. Töjning och Flödesmätning Litteratur 1. Läs igenom avsnitten i boken som behandlar mätning med töjningsgivare (kap. 2, 6.2, 8.1-8.2). 2. Läs igenom avsnitten "Mätning av

Läs mer

FYD101 Elektronik 1: Ellära

FYD101 Elektronik 1: Ellära FYD101 Elektronik 1: Ellära Laboration 1: Grundläggande instrumenthantering Förberedelse: Du måste känna till följande Ström- och spänningsriktig koppling vid resistansmätning Hur ett digitalt instruments

Läs mer

Sensorteknik 2017 Trådtöjningsgivare

Sensorteknik 2017 Trådtöjningsgivare Sensorteknik 2017 Johan Nilsson http://www.kyowa-ei.com www.hbm.com Uppfanns 1938 i USA för mätningar under utveckling av jordbävningssäkra byggnader (Simmons & Ruge) Använda nu i ett stort antal tillämpningar

Läs mer

- Exempel på elektrotekniskt innehåll i en Mutterdragare och en maskin för tillverkning av elektronik. - Vinkel och varvtalsmätning med pulsgivare

- Exempel på elektrotekniskt innehåll i en Mutterdragare och en maskin för tillverkning av elektronik. - Vinkel och varvtalsmätning med pulsgivare Elektroteknik MF1017 föreläsning 8 - Exempel på elektrotekniskt innehåll i en Mutterdragare och en maskin för tillverkning av elektronik. - Vikningsdistorsion antivikningsfilter - Trådtöjningsgivare U1:28

Läs mer

Laborationshandledning för mätteknik

Laborationshandledning för mätteknik Laborationshandledning för mätteknik - digitalteknik och konstruktion TNE094 LABORATION 1 Laborant: E-post: Kommentarer från lärare: Institutionen för Teknik och Naturvetenskap Campus Norrköping, augusti

Läs mer

Kortlaboration Fil. Mätning av vikt med lastcell. Förstärkning, filtrering och kalibrering av mätsignal.

Kortlaboration Fil. Mätning av vikt med lastcell. Förstärkning, filtrering och kalibrering av mätsignal. Laboration 1 Kortlaboration Fil Mätning av vikt med lastcell. Förstärkning, filtrering och kalibrering av mätsignal. 1.1 Förberedelseuppgifter Inledning I industrin används olika sorters givare för mätning

Läs mer

Kortlaboration Fil. Mätning av vikt med lastcell. Förstärkning, filtrering och kalibrering av mätsignal.

Kortlaboration Fil. Mätning av vikt med lastcell. Förstärkning, filtrering och kalibrering av mätsignal. Laboration 1 Kortlaboration Fil Mätning av vikt med lastcell. Förstärkning, filtrering och kalibrering av mätsignal. 1.1 Förberedelseuppgifter Inledning I industrin används olika sorters givare för mätning

Läs mer

TENTAMEN Tillämpad mätteknik, 7,5 hp

TENTAMEN Tillämpad mätteknik, 7,5 hp Umeå Universitet Tillämpad Fysik och Elektronik Stig Esko Nils Lundgren Jan-Åke Olofsson TENTAMEN Tillämpad mätteknik, 7,5 hp Fredag 20 januari, 2012 Kl 9.00-15.00 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Tentamen

Läs mer

HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid

HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid användning inte går sönder. Detta förutsätter att vi väljer

Läs mer

SM Serien Strömförsörjning

SM Serien Strömförsörjning Resistorn Resistorn, ett motstånd mot elektrisk ström. Resistans är ett engelskt ord för motstånd. Det är inte enbart ett fackuttryck utan är ett allmänt ord för just motstånd. Resist = göra motstånd Resistance

Läs mer

Tentamen den 21 oktober TEL102 Inledande elektronik och mätteknik. TEL108 Introduktion till EDI-programmet. Del 1

Tentamen den 21 oktober TEL102 Inledande elektronik och mätteknik. TEL108 Introduktion till EDI-programmet. Del 1 Karlstads universitet / lektroteknik / TL108 / Tentamen 021021 / BHä & PRö 1 (1) Tentamen den 21 oktober 2002 TL102 Inledande elektronik och mätteknik TL108 Introduktion till DI-programmet Del 1 xaminator:

Läs mer

2E1112 Elektrisk mätteknik

2E1112 Elektrisk mätteknik 2E1112 Elektrisk mätteknik Mikrosystemteknik Osquldas väg 10, 100 44 Stockholm Tentamen för fd E3 2007-12-21 kl 8 12 Tentan består av: 1 uppgift med 6 kortsvarsfrågor som vardera ger 1 p. 5 uppgifter med

Läs mer

LÖSNINGAR. TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

LÖSNINGAR. TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) ÖSNINGAR DE 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) 1. Spänningarna i en balk utsatt för transversell last q(x) kan beräknas med formeln σ x M y z I y Detta uttryck är relaterat (kopplat) till ett koordinatsystem

Läs mer

Extrauppgifter Elektricitet

Extrauppgifter Elektricitet Extrauppgifter Elektricitet 701 a) Strömmen genom en ledning är 2,50 A Hur många elektroner passerar varje sekund genom ett tvärsnitt av ledningen? b) I en blixt kan strömmen vara 20 ka och pågå i 0,90

Läs mer

Belastningsanalys, 5 poäng Tvärkontraktion Temp. inverkan Statiskt obestämd belastning

Belastningsanalys, 5 poäng Tvärkontraktion Temp. inverkan Statiskt obestämd belastning Tvärkontraktion När en kropp belastas med en axiell last i en riktning förändras längden inte bara i den lastens riktning Det sker en samtidig kontraktion (sammandragning) i riktningar tvärs dragriktningen.

Läs mer

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik Laborationsrapport Kurs Lab nr Elektroteknik grundkurs ET1002 1 Laborationens namn Mätteknik Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Elektroteknik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter:

Läs mer

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Lars Wållberg Stig Esko 1999-10-12 Rev 1.0a Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM LABORATION E233 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad

Läs mer

Experimentella metoder, FK3001. Datorövning: Finn ett samband

Experimentella metoder, FK3001. Datorövning: Finn ett samband Experimentella metoder, FK3001 Datorövning: Finn ett samband 1 Inledning Den här övningen går ut på att belysa hur man kan utnyttja dimensionsanalys tillsammans med mätningar för att bestämma fysikaliska

Läs mer

KOMPONENTKÄNNEDOM. Laboration E165 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Anton Holmlund Personalia:

KOMPONENTKÄNNEDOM. Laboration E165 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Anton Holmlund Personalia: UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektronik nton Holmlund 1997-03-14 KOMPONENTKÄNNEDOM Laboration E165 ELEKTO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): ättningsdatum Kommentarer Godkänd:

Läs mer

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration Reviderad: 20 december 2016 av Jonas Enger jonas.enger@physics.gu.se Förberedelse: Du måste känna till följande Kirchoffs ström- och spänningslagar Ström- och spänningsriktig koppling vid resistansmätning

Läs mer

Biomekanik Belastningsanalys

Biomekanik Belastningsanalys Biomekanik Belastningsanalys Skillnad? Biomekanik Belastningsanalys Yttre krafter och moment Hastigheter och accelerationer Inre spänningar, töjningar och deformationer (Dynamiska påkänningar) I de delar

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter: Uppgifterna skall lösas före laborationen med papper och penna och vara snyggt uppställda med figurer. a) Gör beräkningarna till uppgifterna

Läs mer

Lektion 2: Automation. 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1

Lektion 2: Automation. 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1 Lektion 2: Automation 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1 Lektion 2: Dagens innehåll Repetition av Ohms lag 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 2 Lektion 2: Dagens innehåll Repetition av Ohms lag Repetition

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola, LTH

Lunds Tekniska Högskola, LTH Avdelningen för Hållfasthetslära Lunds Tekniska Högskola, LTH Tentamen i Hållfasthetslära AK2 2017-08-21 Tentand är skyldig att visa upp fotolegitimation. Om sådan inte medförts till tentamen skall den

Läs mer

Lösning: B/a = 2,5 och r/a = 0,1 ger (enl diagram) K t = 2,8 (ca), vilket ger σ max = 2,8 (100/92) 100 = 304 MPa. a B. K t 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,25

Lösning: B/a = 2,5 och r/a = 0,1 ger (enl diagram) K t = 2,8 (ca), vilket ger σ max = 2,8 (100/92) 100 = 304 MPa. a B. K t 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,25 Tekniska Högskolan i Linköping, IEI /Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära - Enkla bärverk TMHL0, 009-03-13 kl LÖSNINGAR DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) 1. Du har en plattstav som utsätts för en

Läs mer

Hållfasthetslära. HT1 7,5 hp halvfart Janne Carlsson

Hållfasthetslära. HT1 7,5 hp halvfart Janne Carlsson Hållfasthetslära HT1 7,5 hp halvfart Janne Carlsson tisdag 11 september 8:15 10:00 Föreläsning 3 PPU203 Hållfasthetslära Förmiddagens agenda Fortsättning av föreläsning 2 Paus Föreläsning 3: Kapitel 4,

Läs mer

Lösning: ε= δ eller ε=du

Lösning: ε= δ eller ε=du Tekniska Högskolan i inköping, IEI /Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära - Enkla bärverk TMH02, 2008-06-04 kl ÖSNINGAR DE 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) 1. Definiera begreppet töjning (ε) och ange

Läs mer

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO Repetition Krafter Representation, komposanter Friläggning och jämvikt Friktion Element och upplag stång, lina, balk Spänning och töjning Böjning Knäckning Newtons lagar Lag

Läs mer

Laboration 1 Mekanik baskurs

Laboration 1 Mekanik baskurs Laboration 1 Mekanik baskurs Utförs av: Henrik Bergman Mubarak Ali Uppsala 2015 01 19 Introduktion Gravitationen är en självklarhet i vår vardag, de är den som håller oss kvar på jorden. Gravitationen

Läs mer

Laboration 1: Likström

Laboration 1: Likström 1. Instrumentjämförelse Laboration 1: Likström Syfte och metod Vi undersöker hur ett instruments inre resistans påverkar mätresultatet. Vi mäter spänningar med olika instrument och inställningar, och undersöker

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Kursnamn Fysik 1. Datum LP Laboration Balkböjning. Kursexaminator. Betygsgränser.

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Kursnamn Fysik 1. Datum LP Laboration Balkböjning. Kursexaminator. Betygsgränser. TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod F0004T Kursnamn Fysik 1 Datum LP2 10-11 Material Laboration Balkböjning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Sammanfattning Denna

Läs mer

Hållfasthetslära Lektion 2. Hookes lag Materialdata - Dragprov

Hållfasthetslära Lektion 2. Hookes lag Materialdata - Dragprov Hållfasthetslära Lektion 2 Hookes lag Materialdata - Dragprov Dagens lektion Mål med dagens lektion Sammanfattning av förra lektionen Vad har vi lärt oss hittills? Hookes lag Hur förhåller sig normalspänning

Läs mer

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO Översikt Kursintroduktion Kursens syfte och mål Kursprogram Upprop Inledande föreläsning Föreläsning: Kapitel 1. Introduktion till statik Kapitel 2. Att räkna med krafter

Läs mer

Systemkonstruktion LABORATION LOGIK

Systemkonstruktion LABORATION LOGIK Systemkonstruktion LABORATION LOGIK Laborationsansvarig: Anders Arvidsson Utskriftsdatum: 2005-04-26 Syfte Denna laboration syftar till att visa några av logikkretsarnas analoga egenskaper. Genom att experimentera

Läs mer

Spänning och töjning (kap 4) Stång

Spänning och töjning (kap 4) Stång Föreläsning 3 Spänning och töjning Spänning och töjning (kap 4) Stång Fackverk Strukturmekanik FM60 Materialmekanik SMA10 Avdelningen för Bggnadskonstruktion TH Campus Helsingborg Balk Ram Spänning (kraftmått)

Läs mer

Figur 1 Konstant ström genom givaren R t.

Figur 1 Konstant ström genom givaren R t. Automationsteknik Övning givaranpassning () Givaranpassning Givare baseras ofta på att ett materials elektriska egenskaper förändras när en viss fysikalisk storhet förändras. Ett exempel är temperaturmätning

Läs mer

Projekt: Filmat tornfall med modell av tornet. Benjamin Tayehanpour, Adrian Kuryatko Mihai

Projekt: Filmat tornfall med modell av tornet. Benjamin Tayehanpour, Adrian Kuryatko Mihai Projekt: Filmat tornfall med modell av tornet Benjamin Tayehanpour, Adrian Kuryatko Mihai Abstrakt Detta dokument avhandlar vad som händer när ett torn faller. Såväl elastiska som stela kroppar behandlas.

Läs mer

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet.

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet. Avsikten med laborationen är att studera de elektriska ledningsmekanismerna hos i första hand halvledarmaterial. Från mätningar av konduktivitetens temperaturberoende samt Hall-effekten kan en hel del

Läs mer

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO Innehåll Material Spänning, töjning, styvhet Dragning, tryck, skjuvning, böjning Stång, balk styvhet och bärförmåga Knäckning Exempel: Spänning i en stång x F A Töjning Normaltöjning

Läs mer

TENTAMEN i Hållfasthetslära; grundkurs, TMMI kl 08-12

TENTAMEN i Hållfasthetslära; grundkurs, TMMI kl 08-12 Linköpings Universitet Hållfasthetslära, IK TENTAMEN i Hållfasthetslära; grundkurs, TMMI17 2001-08-17 kl 08-12 Kursen given lp 4, lå 2000/01 Examinator, ankn (013-28) 1116 Tentamen Tentamen består av två

Läs mer

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling.

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet TENTAMEN Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling Lärare: Joakim Lundin, Magnus Cedergren, Karin Due, Jonas Larsson Datum:

Läs mer

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar Kapitel: 25 Ström, motstånd och emf (Nu lämnar vi elektrostatiken) Visa under vilka villkor det kan finnas E-fält i ledare Införa begreppet emf (electromotoric force) Beskriva laddningars rörelse i ledare

Läs mer

Tentamen i Fysik TEN 1:2 Tekniskt basår 2009-04-14

Tentamen i Fysik TEN 1:2 Tekniskt basår 2009-04-14 Tentamen i Fysik TEN 1: Tekniskt basår 009-04-14 1. En glaskolv med propp har volymen 550 ml. När glaskolven vägs har den massan 56, g. Därefter pumpas luften i glaskolven bort med en vakuumpump. Därefter

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL

BRUKSANVISNING MODELL BRUKSANVISNING MODELL Grattis till din nya multimeter. Innan du börjar använda produkten bör du läsa bruksanvisningen noggrant. I. ANVÄNDNING: Denna kategori III multimeter kan användas för mätningar av

Läs mer

Fysik 1 Rörelsemängd och Ellära, kap. 6 och 9

Fysik 1 Rörelsemängd och Ellära, kap. 6 och 9 Fysik 1 Rörelsemängd och Ellära, kap. 6 och 9 Skrivtid: kl. 14:15-17:15 Hjälpmedel: Formelsamling, grafritande miniräknare, linjal Lärare: ASJ, HPN, JFA, LEN, MEN, NSC Möjliga poäng: 20 E-poäng + 12 C-poäng

Läs mer

Laboration i Tunneltransport. Fredrik Olsen

Laboration i Tunneltransport. Fredrik Olsen Laboration i Tunneltransport Fredrik Olsen 9 maj 28 Syfte och Teori I den här laborationen fick vi möjlighet att studera elektrontunnling över enkla och dubbla barriärer. Teorin bakom är den som vi har

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Material, form och kraft, F4

Material, form och kraft, F4 Material, form och kraft, F4 Repetition Kedjekurvor, trycklinjer Material Linjärt elastiskt material Isotropi, ortotropi Mikro/makro, cellstrukturer xempel på materialegenskaper Repetition, kedjekurvan

Läs mer

Tentamen den 20 oktober TEL108 Introduktion till EDI-programmet. TEL118 Inledande elektronik och mätteknik. Del 1

Tentamen den 20 oktober TEL108 Introduktion till EDI-programmet. TEL118 Inledande elektronik och mätteknik. Del 1 Karlstads universitet / Elektroteknik / TEL108 och TEL118 / Tentamen 031020 / BHä 1 (5) Tentamen den 20 oktober 2003 TEL108 Introduktion till EDI-programmet TEL118 Inledande elektronik och mätteknik Del

Läs mer

Krafter och Newtons lagar

Krafter och Newtons lagar Mekanik I, Laboration 2 Krafter och Newtons lagar Newtons andra lag är det viktigaste hjälpmedel vi har för att beskriva vad som händer med en kropp och med kroppens rörelse när den påverkas av andra kroppar.

Läs mer

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016 Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016 Signalbehandling, inledning Förstärkning o Varför förstärkning. o Modell för en förstärkare. Inresistans och utresistans o Modell för operationsförstärkaren

Läs mer

Undersökning av logiknivåer (V I

Undersökning av logiknivåer (V I dlab002a Undersökning av logiknivåer (V I Namn Datum Handledarens sign. Laboration Varför denna laboration? Vid såväl konstruktion som felsökning och reparation av digitala kretskort är det viktigt att

Läs mer

Uppgifter till KRAFTER

Uppgifter till KRAFTER Uppgifter till KRAFTER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell 1 Innehåll 1 Introduktion till statiken... 3 A-uppgifter...3 2 Krafter... 5 A-uppgifter...5 B-uppgifter...5 3 Moment... 7 A-uppgifter...7 B-uppgifter...9

Läs mer

Livens inverkan på styvheten

Livens inverkan på styvheten Livens inverkan på styvheten Sidan 1 av 9 Golv förstärkta med liv är tänkta att användas så att belastningen ligger i samma riktning som liven. Då ger liven en avsevärd förstyvning jämfört med en sandwich

Läs mer

Analys av belastning på räckesinfästning på tvärspänd platta

Analys av belastning på räckesinfästning på tvärspänd platta Analys av belastning på räckesinfästning på tvärspänd platta Slutrapport Mats Ekevad, Luleå Tekniska Universitet 2014-05-28 Förord Rapporten beskriver resultatet av beräkningar på räckesinfästningar på

Läs mer

Laboration i Hållfasthetslära AK1

Laboration i Hållfasthetslära AK1 Laboration i Hållfasthetslära AK1 Introduktion Laborationen är obligatorisk och innehåller två moment: stabilitet och dragprovning. Dessa utförs vid två stationer. Arbetet genomförs med fyra teknologer

Läs mer

Belastningsanalys, 5 poäng Töjning Materialegenskaper - Hookes lag

Belastningsanalys, 5 poäng Töjning Materialegenskaper - Hookes lag Töjning - Strain Töjning har med en kropps deformation att göra. Genom ett materials elasticitet ändras dess dimensioner när det belastas En lång kropp förlängs mer än en kort kropp om tvärsnitt och belastning

Läs mer

OP-förstärkaren, INV, ICKE INV Komparator och Schmitt-trigger

OP-förstärkaren, INV, ICKE INV Komparator och Schmitt-trigger OP-förstärkaren, INV, ICKE INV Komparator och Schmitt-trigger Resistiv förskjutningsgivare OP-förstärkare OP-förstärkaren, operationsförstärkaren, är den analoga elektronikens mest universella byggsten.

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

Sensorer och Mätteknik 2014

Sensorer och Mätteknik 2014 Sensorer och Mätteknik 2014 Lab Impedans Biomedicinsk teknik LTH Lektion: Impedans Läsanvisningar Carlson, Johansson: Elektronisk Mätteknik. Kap. 1.3 1.5, sid. 15 40. Kap. 3.8, sid. 166 169. Kap. 7, sid.

Läs mer

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl Avdelningen för Hållfasthetslära Lunds Tekniska Högskola, LTH Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag 2015-06-04, kl. 8.00-13.00 Tentand är skyldig att visa upp fotolegitimation. Om sådan inte medförts

Läs mer

MÄTNING AV KRAFT, TRYCK OCH VRIDMOMENT

MÄTNING AV KRAFT, TRYCK OCH VRIDMOMENT Elektriska mätsystem I, 5p, seminarieuppgift 2002-10-16 MÄTNING AV KRAFT, TRYCK OCH VRIDMOMENT Jonas Långbacka Tommy Kärrman Magnus Hansson Mätsystem för mätning av storheter som kraft, tryck och vridmoment

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4 Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Lab 3 och Lab 4 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 Laboration 3: Likström och

Läs mer

Målsättningar Proffesionell kunskap. Kunna hänvisa till lagar och definitioner. Tydlighet och enhetliga beteckningar.

Målsättningar Proffesionell kunskap. Kunna hänvisa till lagar och definitioner. Tydlighet och enhetliga beteckningar. 1 Föreläsning 1: INTRODUKTION Målsättningar Proffesionell kunskap. Kunna hänvisa till lagar och definitioner. Tydlighet och enhetliga beteckningar. Kursens olika delar Teorin Tentamen efter kursen och/eller

Läs mer

Sammanfattning av likströmsläran

Sammanfattning av likströmsläran Innehåll Sammanfattning av likströmsläran... Testa-dig-själv-likströmsläran...9 Felsökning.11 Mätinstrument...13 Varför har vi växelström..17 Växelspännings- och växelströmsbegrepp..18 Vektorräknig..0

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

Laboration 4 Mekanik baskurs

Laboration 4 Mekanik baskurs Laboration 4 Mekanik baskurs Utförs av: Henrik Bergman Mubarak Ali Uppsala 015 03 7 Introduktion Denna laboration handlar om två specialfall av kollisioner, inelastiska och elastiska kollisioner. Vi ska

Läs mer

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tentamen i Hållfasthetslära AK Avdelningen för Hållfasthetslära Lunds Tekniska Högskola, LTH Tentamen i Hållfasthetslära AK1 2017-04-18 Tentand är skyldig att visa upp fotolegitimation. Om sådan inte medförts till tentamen skall den

Läs mer

Roterande elmaskiner

Roterande elmaskiner ISY/Fordonssystem LABORATION 3 Roterande elmaskiner Likströmsmaskinen med tyristorlikriktare och trefas asynkronmaskinen (Ifylles med kulspetspenna ) LABORANT: PERSONNR: DATUM: GODKÄND: (Assistentsign)

Läs mer

Mätningar på solcellspanel

Mätningar på solcellspanel Projektlaboration Mätningar på solcellspanel Mätteknik Av Henrik Bergman Laboranter: Henrik Bergman Mauritz Edlund Uppsala 2015 03 22 Inledning Solceller omvandlar energi i form av ljus till en elektrisk

Läs mer

Svar: Inbromsningssträckan ökar med 10 m eller som Sören Törnkvist formulerar svaret på s 88 i sin bok Fysik per vers :

Svar: Inbromsningssträckan ökar med 10 m eller som Sören Törnkvist formulerar svaret på s 88 i sin bok Fysik per vers : FYSIKTÄVLINGEN KVALIFICERINGS- OCH LAGTÄVLING 1 februari 001 LÖSNINGSFÖRSLAG SVENSKA FYSIKERSAMFNDET 1. Enligt energiprincipen är det rörelseenergin som bromsas bort i friktionsarbetet. Detta ger mv sambandet

Läs mer

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA 081 20 AUGUSTI 2010

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA 081 20 AUGUSTI 2010 Institutionen för tillämpad mekanik, halmers tekniska högskola TENTEN I HÅFSTHETSÄ F H 8 UGUSTI ösningar Tid och plats: 8.3.3 i V huset. ärare besöker salen ca 9.3 samt. Hjälpmedel:. ärobok i hållfasthetslära:

Läs mer

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tentamen i Hållfasthetslära AK Avdelningen för Hållfasthetslära Lunds Tekniska Högskola, LTH Tentamen i Hållfasthetslära AK1 2017-08-17 Tentand är skyldig att visa upp fotolegitimation. Om sådan inte medförts till tentamen skall den

Läs mer

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning TSTE20 Elektronik Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning v0.3 Kent Palmkvist, ISY, LiU Laboranter Namn Personnummer Godkänd Översikt I denna labroation ska en enkel Analog till Digital (A/D)

Läs mer

Impedans! och! impedansmätning! Temperatur! Komponentegenskaper! Töjning! Resistivitetsmätning i jordlager!.!.!.!.!

Impedans! och! impedansmätning! Temperatur! Komponentegenskaper! Töjning! Resistivitetsmätning i jordlager!.!.!.!.! Impedans och impedansmätning Impedans Temperatur Komponentegenskaper Töjning Resistivitetsmätning i jordlager.... Impedans Z = R + jx R = Resistans = Re(Z), X = Reaktans = Im(Z) Belopp Fasvinkel Impedans

Läs mer

TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg

TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg Version 0.3 Mikael Olofsson Kent Palmkvist Prakash Harikumar 18 mars 2014 Laborant Personnummer Datum Godkänd 1 1 Introduktion I denna laboration kommer ni

Läs mer

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), = @ verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall,

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), = @ verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall, Huvudspänningar oc uvudspänningsriktningar n från: Huvudtöjningar oc uvudtöjningsriktningar n från: (S I)n = 0 ) det(s I) =0 ösningsskisser till där S är spänningsmatrisen Tentamen 0i Hållfastetslära för

Läs mer

Luftledningar-Montage

Luftledningar-Montage SVENSKA KRAFTNÄT AFL, Anläggningar Förvaltning Ledningar VAR BETECKNING TR05-6 Luftledningar-Montage Resistansmätning av skarv, pressad spännlinhållare och skruvklämma Inledning Dessa riktlinjer beskriver

Läs mer

TENTAMEN. Linje: Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet. Lärare: Joakim Lundin

TENTAMEN. Linje: Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet. Lärare: Joakim Lundin Umeå Universitet TENTAMEN Linje: Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling Lärare: Joakim Lundin Datum: 09-10-28 Tid: 09.00-15.00 Kod:... Grupp:... Betyg Poäng:...

Läs mer

MMA127 Differential och integralkalkyl II

MMA127 Differential och integralkalkyl II Mälardalens högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA17 Differential och integralkalkyl II Tentamen Lösningsförslag 9..19 8. 11. Hjälpmedel: Endast skrivmaterial (gradskiva tillåten).

Läs mer

Lufttryck i ballong laboration Mätteknik

Lufttryck i ballong laboration Mätteknik (SENSUR) Lufttryck i ballong laboration Mätteknik Laborationen utfördes av: (Sensur) Rapportens författare: Sjöström, William Uppsala 8/3 2015 1 av 7 1 - Inledning Om du blåser upp en ballong av gummi

Läs mer

= 1 E {σ ν(σ +σ z x y. )} + α T. ε y. ε z. = τ yz G och γ = τ zx. = τ xy G. γ xy. γ yz

= 1 E {σ ν(σ +σ z x y. )} + α T. ε y. ε z. = τ yz G och γ = τ zx. = τ xy G. γ xy. γ yz Tekniska Högskolan i Linköping, IKP /Tore Dahlberg LÖSNINGAR TENTAMEN i Hållfasthetslära - Dimensioneringmetoder, TMHL09, 060601 kl -12 DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) 1. Spänningarna i en punkt i ett

Läs mer

LÖSNING

LÖSNING TMHL09 2013-05-31.01 (Del I, teori; 1 p.) Strävan i figuren ska ha cirkulärt tvärsnitt och tillverkas av antingen stål eller aluminium. O- avsett vilket material som väljs ska kritiska lasten mot knäckning

Läs mer

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 16 dec 2008 klockan 8:00 13:00.

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 16 dec 2008 klockan 8:00 13:00. Tekniska Högskolan i Lund Institutionen för Elektrovetenskap Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 16 dec 2008 klockan 8:00 13:00. Uppgifterna i tentamen ger totalt 60p. Uppgifterna är inte ordnade

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elkraftteknik. Lab nr 3 vers 3.0. Laborationens namn Likströmsmotorn. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport. Kurs Elkraftteknik. Lab nr 3 vers 3.0. Laborationens namn Likströmsmotorn. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den. Laborationsrapport Kurs Elkraftteknik Lab nr 3 vers 3.0 Laborationens namn Likströmsmotorn Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Allmänt Uppgiften på laborationen är att bestämma karakteristiska

Läs mer