计量岗位技术比武集训练习3_计量岗位技术比武方案
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计量岗位技术比武集训练习卷(06.9.11)
单位: 姓名: 得分:
一、填空题。请将正确的答案填入题目空白处。(本题25分,每空0.5分)
1.39、[T]用铁路罐车和油罐汽车运输油品,其互不找补幅度是油品发货量的。[T/] [D]0.2% [D/] 2.75、[T]影响加油机准确度的因素有:、和 等。[T/] [D]计量器缸腔磨损 油品粘度 流量变化[D/]
3.159、[T]流量是流体流过一定 的量称为流量。流量是 流量和 流量的统称。[T/] [D]截面 瞬时 累积 [D/]
4.163、[T]量程是 两极限之 的模。[T/] [D] 标称范围 差 [D/] 5.204、[T]石油计量用的流量计主要有、、等类型。[T/] [D]腰轮流量计 椭圆齿轮流量计 质量流量计[D/]
6.206、[T]容积式流量计是以在被计量的时间内被测流体通过计量室 作为依据进行计量的。[T/] [D]排出的次数[D/] 7.207、[T]当流体流过质量流量计的按固有频率在振动的U形测量管时,流体对测量管的作用使测量管,这种 与流体的质量。[T/] [D]发生扭曲 扭曲的程度 成正比[D/]
8.209、[T]椭圆齿轮流量计的特点是:测量准确度,量程范围 ;泄漏量与 有关,适于测量 的油品;安装方便;有振动和噪声;对被测油品的 要求较高。[T/] [D] 较高 较大 液体粘度 粘度较高 清洁度[D/] 9.215、[T]科氏力式质量流量计的结构主要包括 壳体、震动管、、、及流量变送器 等部分。[T/] [D]壳体 振动管 信号检测器 振动驱动器 支撑结构 二次装置[D/] 10.227、[T]衡器称量的原理一般有四种:、、和。[T/] [D] 杠杆原理 传感原理 弹性元件变形原理 液压原理[D/]
11.230、[T]无论是机电式的电子衡器还是传感式的电子衡器,都由 机构、元件、部分和 等四个部分组成。[T/] [D] 承重和传力 力-电转换 测量显示 电源[D/] 12.233、[T]按使用状态分类,电子轨道衡可分为 和 两类。按计量方式分类,可分为 方式、方式、整车计量方式三类,整车计量方式又分为 整车计量、整车计量和 整车计量。按用途分类,可分为 和各种 轨道衡。[T/] [D] 静态称量轨道衡 动态称量轨道衡 转向架计量 轴计量 单台面 双台面 三台面 通用型的 专用场合的[D/] 13.234、[T]电子轨道衡从结构和安装来看,方式最简单易行,方式次之,的双台面、三台面结构较复杂。但从提高计量准确度来看,方式最好,方式次之,方式最差。[T/] [D] 轴计量 转向架计量 整车计量方式 整车计量 转向架 轴计量[D/] 14.255、[T]《成品油计量管理标准》对超耗量及索赔的规定是:运输损耗超出 部分为超耗量,当超耗量在互不找补幅度之内时不与提赔,当超耗量超过互不找补幅度时提出索赔,索赔数量等于。[T/] [D] 定额损耗 超耗量(或运输损耗减去定额损耗)[D/] 数核对,反映每班作业的盈亏情况,按月上报。[T/] [D] 计量监控 交接 油罐发出 加油机发出码[D/]
二、选择题。每题所给答案选项中有一个或多个为正确答案,请在你认为正确的答案填入括号内,答错或少答、多答均不得分。(本题5分,每题1分)
1.5、[T]油品损(溢)核销工作中有下列哪些行为之一的单位和个人,视情节严重给予批评教育、行政处分,构成犯罪的报送司法机关处理。()
a、瞒报油品损(溢)原始数据、统计数据的单位和个人。b、涂改油品损(溢)原始数据、统计数据的单位和个人。
c、违反油品损(溢)核销程序,给企业成本核算、效益分析造成影响的单位和个人。d、违反油品损(溢)确认程序,造成统计数据失准的单位个人。[T/] [D] a b c d [D/]
2.22、[T]当流量计产生负误差时,油库的损耗(),当产生正误差时,油库的损耗就会()。A、不变
B、增大
C、减小 [T/] [D] B C[D/]
3.23、[T]计量加油机的误差值为正时,加油站的损耗()。A、不变
B、增大
C、减小 [T/] [D]C[D/]
4.61、[T]流量标准装置在涡轮流量传感器上下游侧的直管段,其内径与涡轮流量传感器的公称通径之差,应不超过传感器公称通径(),并不超过±5㎜。A.1% B.2% C.3% D.4% [T/] [D] C [D/] 5.37、油品的流量与流速和管道截面积有关,一般认为()A.B.C.三、分析题。请结合计量理论知识,根据题目描述的状况,试分析说明其发生的原因。(本题14分)1.7、[T]空罐装油损耗的大小主要取决于装油速度的快慢。若装油速度快,则损耗小;反之,则损耗大。对否?为什么?(3分)[T/] [D]答:错。空罐装油损耗的大小主要与进油以后容器内剩余的气体空间的体积有关。进油越少,气体空间越大,饱和所需的蒸发量也越多,损耗就越大;反之,就越小。[D/] 流量不变,流速与管道直径成反比 管道直径不变,流速增大,流量也增大 流速不变,流量大小与管道直径成正比[T/] 15.261、[T]加油站应对每班发油情况实施有效的 ,建立每班 制度。量与
[D]A、B、C [D/] 2.13、[T]某加油站从某油库购买90#汽油10000 L,油库流量表读数10000 L,在油库罐车计量数9990 L,罐车内油温26.0 ℃,加油站距油库45 km,到加油站后,罐车计量数9980 L,罐车内油温25.0 ℃,加油站卸油的地下罐内存油2100 L,罐内油温21.0 ℃,卸完油后,罐内存油计量数为12040 L,油温24.0 ℃,次日早上交班时油罐内存油计量数为11990 L,油温22.0 ℃,卸车后至交班时,无加油。请列出各种损耗,判断不明原因损耗最有可能是什么?(4分)[T/] [D]答:分析:(1)、装车损耗=10000×0.08%=8 L(2)、运输损耗=9992×0.01%≈1 L(3)、运输因温差造成的油损=9992×0.0012(25-26)≈12 L(4)、卸车损耗=9980×0.20%≈20 L(5)、卸油时因温差造成的油损=9980×0.0012(24-25)+2100×0.0012(24-21)≈4 L(6)、存油期间因温差变化造成油损=12040×0.0012(22-24)≈29 L(7)、合计损耗=8+1+12+20+4+29=74 L(8)、实际损耗:10000+2100-11990=110 L(9)、不明原因损耗=110-74=36 L 不明原因有:是否卸净、计量误差、管线阀门和油罐渗漏、盗窃、两罐串油,若能判断已卸净、无渗漏、无串油、无盗窃,则应是计量误差。[D/] 3.20、[T]石油产品在不同油品、不同地区、不同储存条件下的蒸发损耗是否相同?(3分)[T/] [D]答:是不同的。这是因为蒸发损耗的快慢与下列因素有关:
(1)蒸发损耗量和油品密度大小成反比。(2)蒸发损耗量和蒸发面积大小成正比。(3)蒸发损耗量和液面承受压力成反比。(4)蒸发损耗量和温度的高低成正比。
显然,油品不同,其密度大小不同;地区不同,油品液面承受的压力和温度就不同;储存条件不同,油品蒸发面积的大小、液面承受的压力、油品储存的温度也不同。因此,他们蒸发损耗的量也不同。[D/] 4.14、[T]某油库102油罐原装0#柴油5000吨,卸收铁路罐车2100吨油品后,经计量存油7055吨,损耗45吨,请问应从哪些方面分析损耗原因。(4分)[T/] [D]答:(1)、按计量要求进行复测,分析计量是否准确。(2)、检查核对卸车原始记录,龙车是否卸干净或少卸一个罐车。(3)、查看真空罐是否有存油。(4)、查找其它同品种存油罐是否有不正常溢油量,排除同管组作业互串。(5)、查找其它品种是否有不正常溢油量,排除泵房阀门不严串油。(6)、核对当天汽车发油提单,看是否与当天付油罐付出量相符,避免出现边发边卸因素。(7)、观察油罐输油管线,周边有无明显油迹,排除设备漏油。(8)、查看该罐体是否倾斜。(9)、油罐底部是否变形。(10)输油前后管线存油量是否相同。[D/]
四、问答题。(本题36分,每题3分)
1.41、[T]液体容积式流量计的检定方法有哪几种?对这些装置的误差有何要求?[T/] [D]答:检定方法有体积管法、容积法、称量法和标准表法共四种。2.164、[T]静态电子汽车衡的工作原理是怎样的? [T/] [D]答:当称重物体或被称汽车停放在秤台上时,载荷通过秤体将重量传递给称重传感器,传感器的弹性体发生变形,使得粘贴在弹性体上的电阻应变计产生应变并改变阻值,使测量电桥失去平衡,从而产生电信号。电信号的大小与被称物体的重量成正比。该信号经前置放大器放大,再经滤波器滤波后,加到模数转换器将模拟量变成数字量,再由微处理器进行处理后,由显示器显示出被称物体的重量。[D/] 3.69、[T]简述使用液位仪进行油罐测量有哪些可能产生误差的因素?[T/] [D]答:下列因素可能给测量结果带来误差:
⑴液位仪安装位置发生变化;⑵油罐发生倾斜;⑶油罐高度变化;⑷仪器机械部分动作不良;⑸液面波动;⑹罐顶的风压使浮顶受力改变液面高度。[D/] 4.71、[T]简述根据霍尔效应进行测量的压力传感器的基本原理。[T/] [D]答:霍尔片是一用半导体材料制成的薄片,在垂直于薄片平面的方向施加恒定磁场,沿薄片方向注入直流电流。电子在霍尔片中运动时因受电磁力的作用而发生偏移,使得在薄片的一个端面上有负电荷积累、在相对端面上有正电荷积累,从而产生电位差。这种电位差称为霍尔电势。霍尔电势与磁场强度成正比。根据霍尔效应进行测量的压力传感器将被测压力由一个一端固定的弹簧管引入。处于两磁极中的霍尔片固定在弹簧管的自由端。被测压力使弹簧管自由端发生位移,带动霍尔片改变在磁极中的位置,使磁场强度的变化转换为霍尔电势的变化,从而测得压力的大小。[D/] 5.72、[T]简述利用压力传感器进行液位测量的原理。[T/] [D]答:液体内部深度为h处的压力为p=ρgh,根据测得的压力、液体密度,即可得知液面至测量点的距离。在油罐底部适当高度处安装主传感器,在距主传感器固定高度处安装副传感器。因两传感器之间的高度是已知的,根据测得的压力差可以得知液体的密度。再于罐顶油气空间里安装一辅助传感器测量液面之上气体的压力用于修正主传感器的总压力。加上主传感器距计量基准点的安装高度,根据上述公式即可测得液面高度。[D/]
这些装置的误差应不超过流量计基本误差限的1/3,最低不超过流量计基本误差限的1/2。[D/] 6.74、[T]科里奥利质量流量计使用之前要进行哪些调试?[T/] [D]答:调试科里奥利质量流量计主要包括下列内容:
⑴检查、预热、使测量介质充满测量管;⑵选择测量值的单位;⑶确定测量范围和对应的信号输出关系;⑷设定介质流动方向;⑸小流量切除;⑹设置密度测量范围;⑺设置离散量输出;⑻检查控制信号设置、确认控制方式和控制对象;⑼零点调整。[D/]
7.109、[T]为什么在使用仪表时要尽可能在仪表邻近上限处或2/3量程以上测量? [T/]
[D]答:如果仪表的准确度等级为S级,只说明仪表的最大引用误差不会超过S%,而不能认为它在各刻度上的示值误差都具有S%的准确度。假定仪表的量程为0~xn,测量点为x, 则该仪表在x点处的示值误差应为:绝对误差≤xnS%;相对误差≤xnS%/x。显然x≤xn,故只有当x接近xn时,其相对误差才最小,即准确度最高。[D/] 8.146、[T]雷达液位计的测量原理是怎样的? [T/]
[D]答: 储罐内液位由储罐顶部雷达发射的雷达信号测量的。雷达的发射波经液面的反射通过雷达天线被雷达接收。雷达的反射波频率与发射波频率不同,其差异与“空高”成正比,由此可准确的计算出液面高度。此方法称FMCW法(频率调制连续波法)。FMCW方法是基于变频率雷达扫描,它是唯一的使雷达液位计具有计量级准确度的工作原理。[D/] 9.149、[T]椭圆齿轮流量计的工作原理是怎样的? [T/]
[D]答:椭圆齿轮流量计的壳体内装有一对互相啮合的椭圆齿轮,这对齿轮在流量计进、出口压力差的作用下,交替地相互驱动,并各自作非匀速的反向旋转。被测液体就以壳体和齿轮表面之间围成的新月形计量室的容积为单位被一次一次排出。齿轮每各自旋转一周,就有四个单位的液体被通过。因此,只要测得椭圆齿轮的转数,就能得到被测液体流过的总量。[D/] 10.156、[T]消气器的工作原理是怎样的? [T/]
[D]答:液体进入消气器后,受到中间筒或斜板的撞击和分离,使液体分散并改变流动方向,其中的气体被分离出来聚集在消气器的上部形成气体空间。随着被分离出气体量的增加,气体空间向下扩大使液体和气体的界面下降。当浮球随着液面下降时,通过连杆使浮球阀打开排出气体。气体排出后,随着液、气界面的回升,浮球升高又使浮球阀关闭。[D/] 11.227、[T]伺服液位计的工作原理?[T/]
[D]答:伺服液位计阿基米德浮力原理,通过设定测量钢丝上确定的平衡力,使测量浮子处于被测液体的表面。
测量浮子的底部通常沉入液面2 ~3mm。此时,测量浮子受到其本身的重力和液体的浮力(阿基米德浮力原理),在测量钢丝上则表现为测量浮子所受重力和浮力之合力,即测量钢丝上的张力。
当液位静止时,测量浮子处于相对静止状态。此时,测量钢丝、测量鼓及力传感器以杠杆滑轮原理构成力平衡,工厂给定静止状态下测量钢丝上的张力为208g,力传感器上张力丝以相应的频率震动,检震器不断地检测到平衡张力为208g 之对应频率。
当液位下降时,测量浮子所受浮力减小,则测量钢丝上的张力增加,张力的改变立即传达至力传感器的张力丝上,使其拉紧,检震器检测到张力丝上的频率增加,伺服控制器随即发出命令,令伺服电机带动测量鼓逆时针转动,伺服电机以0.005mm的步幅放下测量钢丝,测量浮子不断地跟踪液位下降的同时,计数器记录了伺服电机的转动步数,并自动地计算出测量浮子的位移量(步长 x 步数),即液位的变化量。
当液位上升时,这个过程相反[D/]
12.159、[T]流量计有哪些使用和维护要求? [T/]
[D]答:(1)流量计应按规定的流量范围、工作压力和工作温度使用,不得任意超出使用范围,以保证测量准确度及使用寿命;(2)使用流量计时管道阀门的启闭操作必须按规定的次序进行;(3)对运行中的流量计,应定期检查转动部分声音是否正常,指针动作或计数器跳数是否正常,过滤器前后压力差是否小于0.1MPa(是否需要清洗);(4)及时处理凝固在管道和流量计内的重质油品,但处理方式的压力、温度、流量都不得超过流量计允许的范围,禁止扫线蒸汽通过流量计;(5)定期进行各种校验和检定。[D/]
五、计算题。(本题20分)1.
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