Předmět: Technické veličiny v procesech

« Zpět
Název předmětu Technické veličiny v procesech
Kód předmětu MTI/TVP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Slavík Lubomír, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Hlavní témataí: 1. Úvod do měření neelektrických veličin. Měřicí řetězec, chyby měřícího řetězce. Pasivní a aktivní senzory. Inteligentní senzory. Senzory MEMS. Sběrnice přenosu dat. 2. Měření teploty pomocí dotykových čidel. Základní principy měření teploty. Teploměry dilatační, tlakové, elektrické (odporové, krystalové), termoelektrické, polovodičové. Časová konstanta dotykových teploměrů. Měření nízkých teplot. 3. Bezdotykové měření teploty. Stefan-Boltzmannův zákon a Wienův posuvný zákon. Emisivita. Termální a kvantové detektory. Pyrometrie, termovize. 4. Měření tlaku. Základní principy a užití senzorů tlaku. Senzory tlaku tekutin ? absolutní ? diferenční. Tlakoměry deformační, elektrické (tenzometry, kapacitní, piezoelektrické), kapalinové. Vakuometry. 5. Měření průtoku, anemometry. Typy proudění. Objemové průtokoměry: plováčkové, vrtulkové/turbínové, ultrazvukové, indukční, vírové průtokoměry. Hmotnostní průtokoměry: Coriolisovy, tepelné. Měření průtoku v otevřených kanálech. Technické umístění měřidel ? zásady. Mechanické, aerodynamické, akustické a značkovací anemometry. Měření rychlosti větru. Laserová anemometrie, vizualizační měřicí metody (PIV). 6. Měření vlhkosti plynů. Voda fázový diagram. Absolutní a relativní vlhkost, parciální tlak. Metody měření vlhkosti: kapacitní, odporová, psychrometrická, optická, kondenzační zrcátko. 7. Měření roztoků ? vodivost, pH, spektrofotometrie. Spektrofotometrie, chromatografie. 8. Měření polohy, dráhy, otáček. Senzory nespojité × spojité, detektory přítomnosti. Senzory odporové, indukčnostní a indukční, kapacitní, optické. Inkrementální a absolutní senzory. Stroboskopy. 9. Měření mechanického napětí, deformace, měření síly, zrychlení a rychlosti. Tenzometry (odporové, polovodičové). Piezoelektrické senzory síly. Magnetické tenzometry. Měření sil a točivého momentu, dynamometry. Akcelerometry, gyroskopy. 10. Měření výšky hladiny. Jednostavové, dvoustavové, více stavové. senzory mechanické, hydrostatické, elektrické, optické, ultrazvukové a radarové. 11. Měření elektromagnetického záření, světla. Elektromagnetické záření. Světelné veličiny ? světelný tok, svítivost, osvětlenost, jas a světelná energie. Světlo a zrakový vjem. 12. Analýza plynů, měření emisí. Plynové detektory, analyzátory plynů. Senzory elektrochemické, infračervené, katalytické, polovodičové a fotoionizační. 13. Měření ionizujícího záření. Měření hluku. Scintilační detektory, Geiger-Müllerova trubice, polovodičové, luminiscenční, fotografické a stopové detektory, typy hladin akustického tlaku, snímání zvuku pomocí mikrofonů, frekvenční a časové vážení. Příklady a vnímání zvuku člověkem. 14. Moderní senzorika. Požadavky na moderní senzory, Edge AI, kvantové senzory, nové materiály, energy harvesting, bio-senzory, senzory v automobilech, GPS.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, Přednáška, Cvičení, E-learning
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 24 hodin za semestr
  • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti budou mít základní teoretické i praktické znalosti o rozsáhlém souboru informací, které se týkají měření veličin, se kterými se mohou běžně setkat v praxi. Studenti budou seznámeni s problematikou nejistoty měření, chybou měřicího řetězce metodou snížení chyb snímačů.
Studenti budou znát základní měřicí metody, budou mít vědomosti o fyzikálních principech běžně využívaných senzorů a elektronických měřicích přístrojů. Budou mít praktické zkušenosti s měřením fyzikálních veličin.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Absolvování laboratorních cvičení, zpracování protokolů o měření.
Doporučená literatura
  • FRADEN, C. Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications (5th edition). Springer, 2016. ISBN 978-3319193021.
  • HERCÍK, R., KVÍČALA, M. Senzory v automobilovém průmyslu. Ostrava: VŠB, 2020. ISBN 978-80-248-4247-9.
  • Jenčík, J., Volf, J. Technická měření. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02138-6.
  • NYCE, D. S. Understanding position sensors (Seventh edition). Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2023. ISBN 978-1-032-43699-9.
  • RIPKA, P., ĎAĎO, S., KREIDL, M, NOVÁK, J. Senzory (opr. dotisk). Praha: ČVUT FEL, 2007. ISBN 80-01-03123-3.
  • RIPKA, P., TIPEK, A. Master Book on Sensors. Praha: BEN, Leonardo da Vinci Project, 2003. ISBN 80-7300-129-2.
  • Webster G., Eren H. Measurement, instrumentation, and sensors handbook. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2014. ISBN 978-1-4398-4891-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr