184 Глава 6 т = МС„ /а 5. Для измерения температуры воды также используются термо- метры с кварцевыми пьезокристаллическими резонаторными пре- образователями. Работа этих преобразователей основана на зави- симости упругих свойств пластины кварца от температуры. Зави- симость собственной частоты кварцевого резистора от температу- ры описывается выражением вида: л=Л(+ К (1-Т) + Ю (Т- Т) + К (Т-Т)`), где К, Ко, К — коэффициенты термочувствительности кварца, Г — начальная температура, соответствующая начальной частоте кварцевого резистора /;. Важным достоинством кварцевого датчи- ка температуры является возможность прямого цифрового выхода этого измерительного канала. Кварцевые резисторы применены в измерителе, «Поток», тер- мочувствительность преобразователя около 1000 Гу/К. Для измерения электрической проводимости воды использу- ют индуктивные преобразователи (бесконтактный метод измере- ния) и четырех или трех электродные кондуктометрические эле- менты (контактный метод измерения). В отечественных средст- вах измерения электропроводности, как правило, используются индуктивные первичные преобразователи на тороидальных фер- ритовых сердечниках. Сердечники связаны между собой витком воды. Принцип действия такого индуктивного преобразователя основан на зависимости взаимной электромагнитной связи вит- ков от электрической проводимости охватывающего их витка ° (рис.6.1.3). Тр 1 ` Тр2 Рис. 6.1.3. Индуктивный преобразователь электронной проводимости Выходное напряжение на выходе индуктивного преобразова- теля электрической проводимости одновременно зависит от элек- СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЛИМНОЛОГИИ 185 трической проводимости # эквивалентного витка воды в месте расположения датчика: ЦЕЦ, АЁИЭ”УЬ где СЛ „/— напряжения и частоты тока, подаваемого на обмотку с числом витков И, И, — число витков выходной обмотки, @ — электрическая проводимость эквивалентного витка воды, А — кон- станта, зависящая от размеров датчика и магнитных свойств ис- пользуемых материалов. В кондуктометрических элементах датчиков электропровод- ности используется зависимость сопротивления элемента от элек- тропроводности жидкости, заполняющей междуэлектродный объ- ем. Кондуктометрические датчики имеют более высоКую чувстви- тельность, чем индуктивные. Однако кондуктометрические датчи- ки из-за нестабильности переходного сопротивления электродов реализуются не в простейшем двухэлектродном варианте, а с тре- мя или четырьмя электродами. В АЦИТ-У-02 применена трехэлектродная ячейка электриче- ской проводимости. Четырехэлектродный преобразователь приме- нен в приборах МАВЕК-Ш, 195М, 196КМ. Кондуктометрическим датчикам присущ’дрейф характеристик, который вызывается от- ложением карбоната кальция на электродах. Для устранения этих отложений необходима регулярная обработка электродов ячейки. Для измерения гидростатического давления используются вибротронные, тензометрические датчики и измерительные преоб- разователи давления с манометрическими трубками Бурдона. Из- мерение гидростатического давления необходимо для определения глубины положения прибора, и для расчетов ряда гидрологических величин — солености и плотности воды, скорости звука. Если глу- бина положения прибора зафиксирована, то значения гидростати- ческого давления можно использовать для измерения урбвня воды или параметров волн. ' о Работа датчиков давления тензометрического типа основана на зависимости сопротивления тензорезистора К от изменения его линейных размеров, которые вызываются действием давления. За- висимость сопротивления & от деформации описывается нелиней- ным уравнением вида: . К=Е°('1+а1&+а2&2)‚” где К, сопротивление ненагруженного тензорезистора, а|, а; — Ко-