Сведения о средстве измерений: 76555-19 Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые с модулем температурной компенсации

Номер по Госреестру СИ: 76555-19
76555-19 Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые с модулем температурной компенсации
(AWH)

Назначение средства измерений:
Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые AWH с модулем температурной компенсации (далее - тензорезисторы) предназначены для измерения деформаций в деталях машин и металлических конструкциях в диапазоне температур от минус 40 до плюс 600 °С.

сертификация программного обеспечения
Внешний вид. Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые с модулем температурной компенсации, http://oei-analitika.ru рисунок № 1
Внешний вид.
Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые с модулем температурной компенсации
Рисунок № 1

Общие сведения

Дата публикации - 05.01.2020
Срок свидетельства - 18.11.2024
Номер записи - 174411
ID в реестре СИ - 953225
Тип производства - серийное
Описание типа

Поверка

Интервал между поверками по ОТ - Первичная поверка до ввода в эксплуатацию
Наличие периодической поверки - Нет
Методика поверки

Модификации СИ

AWH-8-7A-5-11.0,

Производитель

Изготовитель - Фирма "Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd."
Страна - ЯПОНИЯ
Населенный пункт -
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - Да

Отчет предназначен для отслеживания динамики наполнения ФГИС АРШИН данными о поверках. Отчет состоит из 3 графиков и одной сводной таблицы. Все графики являются интерактивными, имеют функции экспорта и масштабирования. Таблица обладает функциями поиска и сортировки по любой из колонок.

Графики представляют собой столбчатые диаграммы распределения поверок, загружаемых в ФГИС аршин по годам. По оси абсцисс «Ox» - дата, по оси ординат «Oy» - количество поверок в штуках. Возможно отслеживание трех типов "поверок": первичные поверки, периодические поверки или извещения о непригодности.

В заголовке отчета приводятся усредненные данные по загруженным в АРШИН поверкам:

  • максимальное количество поверок за год
  • среднее количество поверок в год
  • период наполнения базы в месяцах и годах
  • суммарное количество поверок в системе

В завершении отчета приведена сводная таблица с данными для возможности самостоятельной обработки информации. В таблице представлены следующие поля:

  • дата
  • общее количество поверок
  • кол-во периодических поверок
  • кол-во извещений о непригодности

Стоимость 200 руб. или по подписке

Статистика

Кол-во поверок - 1
Выдано извещений - 0
Кол-во периодических поверок - 0
Кол-во средств измерений - 0
Кол-во владельцев - 1
Усредненный год выпуска СИ - 0
МПИ по поверкам - 365242 дн.

Наличие аналогов СИ: Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые с модулем температурной компенсации (AWH)

ИМПОРТНОЕ СИ
№ в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ
№ в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель

Все средства измерений Фирма "Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd."

№ в реестре
cрок св-ва
Наименование СИ, обозначение, изголовитель ОТ, МП МПИ
76101-19
13.09.2024
Комплексы измерительные многоканальные, TDS-150, TDS-540
Фирма "Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd." (ЯПОНИЯ )
ОТ
МП
3 года
76555-19
18.11.2024
Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые с модулем температурной компенсации, AWH
Фирма "Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd." (ЯПОНИЯ )
ОТ
МП
Первичная поверка до ввода в эксплуатацию

Казань — столица Республики Татарстан

Один из крупнейших экономических, научных и культурных центров России. Город, площадью около 412 кв. км, где проживает 1,2 млн. человек более 101 национальности, расположен на левом берегу Волги по обе стороны реки Казанки. В 2005 году Казань будет отмечать свое тысячелетие. Богатое прошлое города связано с древней цивилизацией казанских татар и их прямых предков - волжских булгар. Город, лежащий на границе Европы и Азии, был и остается связующим звеном между Западом и Востоком и хранит традиции двух великих культур.

Казань, с ее впечатляющим Кремлем, мечетями, церквями и богатыми музеями, является уникальной туристической достопримечательностью вдоль Волги и включена в список городов Всемирного наследия, награждена дипломами и медалью ЮНЕСКО. Это город театров, музеев, город музыки, международных фестивалей, богатейших библиотек, новейших технологий, деловых партнерств и богатого научного потенциала.

В городе два гиганта авиационной промышленности - ГУП "Казанское авиационное производственное объединение" и ОАО "Казанский вертолетный завод". Знаковым событием для города стало начало серийного производства самолета ТУ-214 на ГУП КАПО им. С.П. Горбунова. ОАО "КВЗ" стал широко известен как производитель вертолетов МИ-8, МИ-17, которые блестяще зарекомендовали себя в эксплуатации более чем в 50 странах мира.

В Казани расположено одно из крупнейших химических предприятий страны - ОАО "Казаньоргсинтез", ведущий производитель полиэтилена высокого и низкого давления, полиэтиленовых труб, синтетических теплоносителей, фенола, ацетона, химикатов для нефтедобычи и осушки природного газа.

Отчет "Анализ рынка поверки в Казани" предоставляет исчерпывающую информацию по деятельности организаций, аккредитованных в Национальной системе аккредитации на право поверки средств измерений в городе Казань.

При проведении исследований были введены следующие ограничения:

  • в отчете присутствуют организации с первичными или периодическими поверками от 100 шт. с 2017 года и действующими аттестатами аккредитации на текущий год;
  • на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
  • на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
  • место регистрации или осуществления деятельности организаций должно совпадать с выбранным городом;
  • топ типов СИ ограничен 500 позициями по каждой организации (сортировка по убыванию количества поверок);
  • топ типов СИ ограничен 100 позициями по каждой организации при поиске по видам измерений (сортировка по убыванию количества поверок).

Содержание отчета:

  • Список организаций-поверителей, осуществляющих поверку в городе Москва по данным ФСА и ФГИС АРШИН.
  • Объемы первичных и периодических поверок за период с 2017г. по н.в.
  • Информация о местах осуществления деятельности организаций-поверителей.
  • Доля рынка поверок в % среди всех организаций, исследуемого города (предоставление информации в графическом и табличном видах).
  • Детальный анализ по каждой из организации, работающей в выбранном городе.
  • Анализ деятельности в разрезе первичных, периодических поверок и видов измерений.
  • Количество поверок по типам СИ в динамике по годам.
  • Индикация импортных аналогов средств поверки (в соответствии с ПЕРЕЧЕНЕМ СИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, АНАЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА от 09.2022г)
  • Индикация типов СИ по ПП РФ №250 от 20.04.2010 г.
  • Быстрый анализ контрагентов организаций-поверителей.
  • Анализ цен на поверку СИ по Фед. округу.

Стоимость 3 000 руб.

Кто поверяет Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые с модулем температурной компенсации (AWH)

Наименование организации Cтатус Поверенные модификации Кол-во поверок Поверок в 2024 году Первичных поверок Периодических поверок Извещений Для юриков Для юриков первичные Для юриков периодические
ФГУП "ЦАГИ"
(РОСС СОБ 3.00082.2013)
  • AWH-8-7A-5-11.0
  • 1 0 0 0 1 0 0

    Стоимость поверки Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые с модулем температурной компенсации (AWH)

    Организация, регион Стоимость, руб Средняя стоимость

    Программное обеспечение

    отсутствует.


    Знак утверждения типа

    Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.


    Сведения о методиках измерений

    Сведения о методиках (методах) измерений 
    приведены в эксплуатационном документе.


    Нормативные и технические документы

    Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к тензорезисторам высокотемпературным привариваемым AWH с модулем температурной компенсации ГОСТ 20420-85 «Тензорезисторы. Термины и определения»

    Техническая документация «Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd.», Япония

    Поверка

    Поверка

    осуществляется по документу МП 4.28-009-2019 «ГСИ. Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые AWH с модулем температурной компенсации. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ЦАГИ» 11 апреля 2019 г.

    Основные средства поверки:

    • - рабочий эталон по локальной поверочной схеме для средств измерения деформации в диапазоне значений от минус 5000 до плюс 5000 млн-1 (регистрационный номер эталона

    • 3.1. АОЛ.0116.2017) (установка температурная воспроизведения и измерения деформации ТП-2), диапазон воспроизведения деформации ± 1000 млн-1; диапазон воспроизведения температуры от 20 до 600 °С, относительная погрешность воспроизведения деформации и температуры ± 1 %;

    • - рабочий эталон по локальной поверочной схеме для средств измерения деформации в диапазоне значений от минус 5000 до плюс 5000 млн-1 (регистрационный номер эталона

    • 3.1. АОЛ.0115.2017) (установка воспроизведения и измерения деформации УВИД-М), диапазон воспроизведения деформации ± 5000 млн-1, относительная погрешностью воспроизведения деформации ± 0,45 %;

    • - камера климатическая КТХВ-64-С, диапазон воспроизведения температуры от минус 40 до плюс 80 °С, отклонение установившейся температуры от заданной ± 1 °С, неравномерность распределения температуры по рабочему объему камеры ± 2 °С;

    • - печь МТП-2МР-70-1000, диапазон воспроизведения температуры от 100 до 1200 °С, нестабильность поддержания заданного температурного режима не более 0,1 °С/мин, перепад температур по длине печи в ее средней части не превышает ± 2 °С;

    - усилитель измерительный QuantumX MX1615 (Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 51385-12), диапазон измерений коэффициента преобразования ± 8 мВ/В, класс точности 0,05.

    Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых тензорезисторов с требуемой точностью.

    Знак поверки наносится в свидетельство о поверке или на паспорт на партию тензорезисторов.

    Изготовитель


    Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd., Япония
    Адрес: 8-2, Minami-Ohi 6-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo, 140-8560, Japan Телефон/факс: +81-3-3763-5614, факс: +81-3-3763-5713 Web-сайт: www.tml.jp E-mail: sales_europe@tml.jp

    Заявитель


    Общество с ограниченной ответственностью «Японские измерительные технологии» (ООО «Японские измерительные технологии»)
    ИНН: 7725648641
    Адрес:115432 Москва, 2-ой Кожуховский пр-д, д. 29, к. 2, стр. 16
    Телефон: +7 (495) 971-84-13; факс: +7 (495) 771-38-18
    Web-сайт: www.tmljp.ru
    Е-mail: info@tmljp.ru

    Испытательный центр


    Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинами-ческий институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»)
    Адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, Жуковского ул., д. 1 Телефон: +7 (495) 556-42-81; факс: +7 (495) 777-63-32, +7 (495) 556-43-37 Web-сайт: www.tsagi.ru
    E-mail: mera@tsagi.ru

    Принцип действия тензорезисторов основан на тензорезистивном эффекте, то есть на свойстве проводников изменять свое сопротивление при изменении их геометрических размеров (деформации).

    Конструктивно тензорезисторы состоят из чувствительного к деформации рабочего (активного) резистора и не чувствительного к деформации компенсационного (неактивного) резистора, модуля температурной компенсации и жаропрочного кабеля.

    Рабочий резистор изготовлен из специального сплава, полностью заключен в металлическую трубку из коррозионностойкой стали. Подложки тензорезисторов выполнены из материалов SUS321 или Inconel 600. Установка тензорезисторов на образец для испытаний производится точечной сваркой. Модуль температурной компенсации состоит из резистора компенсации температуры, балансировочного резистора и двух резисторов постоянного сопротивления. Жаропрочный кабель диаметром 1,6 мм выполнен с жилой из жаропрочной меди и минеральной изоляцией в металлической оболочке.

    Подключение рабочего и компенсационного резисторов к модулю температурной компенсации выполнено по полумостовой схеме, а подключение модуля температурной компенсации к вторичной измерительной аппаратуре осуществляется по полномостовой схеме.

    Тензорезисторы предназначены для разового приваривания и являются ^восстанавливаемыми изделиями.

    Условное обозначение тензорезисторов имеет следующий вид: AWH-[I]-[II][III][IV]-[V][VI]-[VII].

    Группа знаков [I] - длина базы тензорезистора, мм - «4» (номинальное сопротивление 60 Ом) или «8» (номинальное сопротивление 120 Ом).

    Группа знаков [II] - верхний предел рабочей области значений температур:

    «1» - плюс 300 °С;

    «2» - плюс 350 °С;

    «3» - плюс 400 °С;

    «4» - плюс 450 °С;

    «5» - плюс 500 °С;

    «6» - плюс 550 °С;

    «7» - плюс 600 °С.

    Группа знаков [III] - обозначение материала подложки тензорезистора - «А» (Inconel 600) или «В» (SUS 321).

    Группа знаков [IV] - обозначение опционального исполнения под заказ:

    «E» - исполнение с кабелем заземления, при отсутствии не заполняется;

    «F» - исполнение с предустановленным обжимным фитингом, при отсутствии не заполняется;

    «K» - исполнение с шириной подложки 3 мм, при стандартном значении в 5 мм не заполняется;

    «M» - исполнение переходной муфты (с жаропрочного кабеля на низкотемпературный кабель) с габаритными размерами: диаметр 2,0 мм, длина 20 мм, при стандартном значении (диаметр 6,0 мм, длина 35 мм) не заполняется;

    «P» - исполнение тензорезистора с предустановленным разъемом на конце низкотемпературного кабеля, при отсутствии не заполняется;

    «R» - исполнение тензорезистора с изогнутыми подложкой и металлической оболочкой жаропрочного кабеля, при отсутствии не заполняется,

    Данная группа знаков может содержать сразу несколько букв одновременно.

    При отсутствии опционального исполнения данная группа знаков не заполняется.

    Группа знаков [V] - длина жаропрочного кабеля, м.

    Группа знаков [VI] - обозначение типа и длины низкотемпературного кабеля: обозначение не указывается в случае использования низкотемпературного кабеля с виниловой оболочкой диаметром 4,1 мм и длиной 0,5 м;

    обозначение в виде численного значения длины, заключенного в скобки, указывается в случае использования низкотемпературного кабеля с виниловой оболочкой диаметром 4,1 мм и длиной отличной от 0,5 м (пример «(3.5)» при длине кабеля 3,5 м);

    обозначение «(6F)» в случае использования кабеля с оболочкой из фторированного эти-лен-пропилена (FEP) диаметром 1,6 мм и длиной 0,5 м;

    обозначение «(6F)» с добавлением численного значения длины кабеля с оболочкой из фторированного этилен-пропилена (FEP) диаметром 1,6 мм и длиной 0,5 м (пример, «(6F2.0)» при длине кабеля 2,0 м);

    Группа знаков [VII] - обозначение коэффициента температурного расширения материала образца, для которого выполнена температурная компенсация тензорезистора:

    «11.0» - соответствует коэффициенту температурного расширения 1140"6 1/K;

    «17.0» - соответствует коэффициенту температурного расширения 1740"6 1/K.

    Пример № 1 условного обозначения тензорезистора с номинальной базой 8 мм, номинальным сопротивлением 120 Ом, диапазоном термокомпенсации от плюс 20 до плюс 600 °С, материалом подложки SUS 321, исполнением с шириной подложки 3 мм, с переходной муфтой диаметром 2,0 мм и длиной 20 мм, с длиной жаропрочного кабеля 10 м, с низкотемпературным кабелем диаметром 1,6 мм с оболочкой из фторированного этилен-пропилена и длиной 4,5 м, с коэффициентом температурного расширения материала 17.0:

    AWH-8-7BKM-10(6F4.5)-17.0

    Пример № 2 условного обозначения тензорезистора с номинальной базой 4 мм, номинальным сопротивлением 60 Ом, диапазоном термокомпенсации от плюс 20 до плюс 600 °С, материалом подложки Inconel 600, исполнением с предустановленным обжимным фитингом, с длиной жаропрочного кабеля 14 м, с низкотемпературным кабелем диаметром 4.1 мм с виниловой оболочкой и длиной 0.5 м, с коэффициентом температурного расширения материала 11.0:

    AWH-4-7AF-14-11.0

    Общий вид тензорезисторов представлен на рисунке 1.

    Внешний вид. Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые с модулем температурной компенсации (AWH), http://oei-analitika.ru

    Рисунок 1 - Общий вид тензорезисторов

    Пломбирование не предусмотрено.

    Программное обеспечение отсутствует.


    Таблица 3 -

    Наименование

    Обозначение

    Количество

    Тензорезисторы   высокотемпературные

    привариваемые AWH с модулем температурной компенсации (модификация в соответствии с заказом)

    AWH-[I]-[II][III][IV]-

    [V][VI]-[VII]

    Количество партий и количество тензорези-сторов в партии определяется заказом

    Тензорезисторы   высокотемпературные

    привариваемые AWH с модулем температурной компенсации. Паспорт

    Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые AWH с модулем температурной компенсации. Паспорт

    1 экз. на партию

    Тензорезисторы   высокотемпературные

    привариваемые AWH с модулем температурной компенсации. Руководство по эксплуатации (включая инструкцию по приварке)

    Тензорезисторы высокотемпературные привариваемые AWH с модулем температурной компенсации. Руководство по эксплуатации

    1 экз. на партию

    Тензорезисторы   высокотемпературные

    привариваемые AWH с модулем температурной компенсации. Методика поверки

    МП 4.28-009-2019

    1 экз. на партию

    Упаковка

    -

    Количество определя

    ется заказом


    Таблица 1 - Метрологические характеристики

    Наименование характеристики

    Значение

    Диапазон измерений деформации, млн-1

    ± 5000

    Среднее значение сопротивления на выходе модуля температурной компенсации, Ом

    от 50 до 70; от 100 до 140

    Предельное относительное отклонение сопротивления на выходе модуля температурной компенсации от среднего, % не более

    1,0

    Среднее значение воспроизводимости начального сигнала после выдержки 1 ч при максимальной температуре и с, мВ/В

    0,1

    Наименование характеристики

    Значение

    СКО воспроизводимости начального сигнала после выдержки 1 ч при максимальной температуре Suc , мВ/В

    0,01

    Среднее значение чувствительности при нормальных условиях Кс20

    От 1,8 до 3,5

    Среднее квадратическое отклонение (СКО) чувствительности при нормальных условиях S К , не более

    0,1

    Нелинейность функции преобразования при нормальных условиях, %, не более

    3

    Функция влияния температуры на чувствительность, где Ck - коэффициент аппроксимирующего полинома; T - температура, °С;

    RT - температура при калибровке, °С

    Ф = 1 + Ck 10 -6 (T - RT)

    СКО погрешности аппроксимации функции влияния температуры на чувствительность S аФ , не более

    0,02

    СКО функции влияния температуры на чувствительность при максимальной температуре

    0,1

    Индивидуальная разностная температурная характеристика тензорезистора, млн-1,

    где a, b, c и d - коэффициенты аппроксимирующего полинома

    етр = a+bT + cT2 + d T3 + eT4

    СКО погрешности аппроксимации индивидуальной разностной температурной характеристики тензорезистора Satd, млн-1, не более

    50

    СКО значения индивидуальной разностной температурной характеристики тензорезистора при максимальной температуре Std , млн-1

    50

    Максимальное значение индивидуальной разностной температурной характеристики в рабочей области значений температур, млн-1

    450

    Индивидуальная температурная характеристика жаропрочного кабеля, млн-1,

    где RT - температура при калибровке, °С; f - коэффициент аппроксимирующего полинома; MI - длина нагретой части кабеля, м

    еКаб = f MI (T - RT)

    СКО погрешности аппроксимации индивидуальной температурной характеристики жаропрочного кабеля (1 м) SatS каб , млн^ не более

    2

    Максимальное значение индивидуальной температурной характеристики жаропрочного кабеля (1 м), млн-1

    150

    Среднее значение часовой ползучести при нормальных условиях П , %, не более

    1,0

    СКО часовой ползучести при нормальных условиях Sn, %, не более

    0,2

    Среднее значение часовой ползучести П при максимальной температуре (плюс 600 °C), %, не более

    2,0

    Наименование характеристики

    Значение

    СКО часовой ползучести Sn при максимальной температуре (плюс 600 °C), %, не более

    1,5

    Среднее значение часового дрейфа при максимальной температуре Д , мВ/В, не более

    0,02

    СКО часового дрейфа при максимальной температуре S Д , мВ/В, не более

    0,002

    Среднее значение двухсотчасового дрейфа при максимальной температуре Д , мВ/В, не более

    0,165

    СКО двухсотчасового дрейфа при максимальной температуре S Д , мВ/В, не более

    0,003

    Функция преобразования, млн-1,

    где eapp етр каб ;

    4-и-103                             ,                       -1

    eMV =        - измеренная деформация, млн ;

    Кс20

    u - измеренный сигнал, мВ/В

    eMV - eapp

    eg =     -

    8    Ф

    Таблица 2 - Основные технические характеристики

    Наименование характеристики

    Значение

    Предельная деформация, млн-1

    ± 6000

    Предельное относительное отклонение длины жаропрочного кабеля от номинального, %

    10

    Номинальное сопротивление рабочего резистора, Ом

    60; 120

    Максимальный рабочий ток питания, мА

    50

    Сопротивление изоляции в рабочей области значений температуры, МОм, не менее

    200

    Масса, кг, не более

    Где L - длина соединительного кабеля в м; NF - количество обжимных фитингов.

    0,1+0,02-L+0,25-Nf

    Габаритные размеры подложки, мм, не более

    • - длина

    • - ширина

    • - толщина

    18

    6

    1

    Условия эксплуатации в зоне расположения рабочего и компенсационного резисторов и жаропрочного кабеля: - температура, °С

    от - 40 до + 600

    Условия эксплуатации в зоне модуля температурной компенсации и низкотемпературного кабеля:

    • - температура, °С

    • - относительная влажность, не более, %

    от 0 до + 50

    85

    Вероятность безотказной работы тензорезисторов при деформации ±1000 млн-1 за 1406 циклов нагружения, не менее

    0,9


    Настройки внешнего вида
    Цветовая схема

    Ширина

    Левая панель