Vypracované otázky z předmětu Technické měření
Vypracované otázky14 s. / 3. roč. / doc
1.1 Rozepiš jednotku tlaku do základních jednotek: Pa=N.m-2 = kg.m-1.s-21.2 Rozepiš jednotku energie do základních jednotek: J=N.m=kg.m2.s-21.3 Rozepiš jednotku výkonu do základních jednotek: W=J.s-1=kg.m2.s-31.4 Napiš převod teploty ve °Celsia na °Fahrenheita: °F=32+9.°C/51.5 Napiš převod teploty ve ° Fahrenheita na °Celsia: °C=5.(°F-32) /91.6 Napiš převod teploty ve °Celsia na °Kelvina: K=°C+273,151.7 Převeď kcal/hod na jednotky IS: 1kcal=4186,8J, 4186,8/3600 =1,163kg.m2.s-31.8 Převeď mcal/cm2...
|
|
2,1 |
0x |
|
Technické měření - přehled z přednášek
Přednášky42 s. / 3. roč. / pdf
Teplotní stupnice• Fahrenheit- oF = (9/5 oC) + 32
•
Celsius- oC = 5/9 (oF - 32)
•
Rankine- R = oF + 459.67
•
Kelvin- K = oC + 273.15Vlastnosti senzorů (nejen teplota)Statická charakteristika:je funkční závislost Y = f(X) mezi měřenou veličinou X (teplotou) a transformovanou veličinou Y v časově ustáleném stavu.Citlivost senzoru: Kje konstanta přenosu v ideální (prakticky nerealizovatelné) statické charakteristice senzoru:Y = K . XPráh citlivosti senzoru:je dán hodnotou měřené veličiny, ...
|
|
6,3 |
0x |
|
Otázky k zápočtovému testu z Technologie montáží
Vypracované otázky10 s. / 3. roč. / doc
1. Kdy je kratší ochlazovací časová konstanta teploměrných snímačů, v nepohybujícím se vzduchu nebo stojaté vodě? Vysvětlete proč.Kratší časová konstanta je ve stojaté vodě, protože má lepší tepelnou vodivost (má vyšší měrnou tepelnou kapacitu).2. Definujte absolutní vlhkosti a uveďte její jednotky.Absolutní vlhkost Ф´ je určena hmotností m [kg] vodní páry v objemové jednotce vlhkého plynu VV [m3].Ф´ = m/VV [kg • m-3]3. Definujte relativní vlhkost.Relativní vlhkost φ je dána poměrem absolutní vl...
|
|
0,4 |
0x |
|
Technická měření - Vzorový referát: Bezkontaktní snímače teploty
Referát10 s. / 3. roč. / docx
1. Teorie bezkontaktních snímačeBezkontaktní snímače teploty pracují na principu vyhodnocení vyzářené energie = bezkontaktní snímače teploty neměří teplotu jako samotnou veličinu, ale měří množství vyzářené energie v infračerveném spektru. Klíčovým pojmem je zde emisivita. Lze ji definovat jako podíl energie vyzářené povrchem měřeného tělesa ve srovnání s povrchem černého tělesa při stejné teplotě. Infračervené záření emitují všechna tělesa, jejich teplota je vyšší než 0K. Toto záření způsobuje ...
|
|
0,8 |
2x |
|
Vypracované otázky k testu z Technologie montování
Vypracované otázky5 s. / 3. roč. / docx
1. Vysvětlete způsob omezení ohřevu snímače teploty měřicím proudem+ udejte doporučené hodnoty proudů snímačem pro Pt100 a termistor. Doporučené hodnoty: termistor: ≤50 μA ; Pt100: 1-2 mA Při průchodu měřicího proudu měřícím odporem vzniká Jouleovo teplo a dochází tak k jeho ohřevu. Ohřátí měřícího odporu není nezanedbatelné pro přesná měření a často ani pro měření provozní a proto je nutno s touto okolností počítat. Ohřátí závisí na základním odporu (jeho velikosti a konstrukci) a na prostředí,...
|
|
2,1 |
0x |
|
Technická měření - Kontaktní měření teplot
Měření9 s. / 3. roč. / docx
Kontaktní snímače teploty - statikaÚkoly měření1. Změřte statické charakteristiky snímačů teploty Pt100, termočlánku typ J, termistoru a snímače KTY81. U Pt100 a termočlánku porovnejte naměřené hodnoty s tabelovanými. 2. U všech snímačů vypočítejte citlivost při 40 °C a 80 °C Popis teoretického principu měřeníStatická charakteristika snímače popisuje závislost výstupu snímače na jeho vstupu v ustáleném stavu. V tomto případě je vstupem teplota, výstupem je elektrický odpor [Ω] nebo napětí [V]. V...
|
|
0,3 |
0x |
|
Kontaktní snímače teploty: statika a dynamika
Referát11 s. / 3. roč. / pdf
StatikaÚvod:Statická charakteristika snímače popisuje závislost výstupu snímače na jeho vstupu v ustáleném stavu. U snímačů teploty je vstupem teplota, výstupem obvykle elektrický odpor nebo napětí. V této úloze budeme měřit statické charakteristiky snímačů Pt100, termočlánku typ J, termistoru a polovodičového snímače KTY81. Během měření je velmi důležité vyčkat na ustálený stav.Úkoly:1. Změřte statické charakteristiky snímačů teploty Pt100, termočlánku typ J, termistoru a snímače KTY81. U Pt100...
|
|
0,3 |
0x |
|
Měření hmotnostního průtoku vzduchu
Měření6 s. / 3. roč. / doc
Úloha: Aplikace laminárního štěrbinového průtokoměruÚkol měření:1. Určete hmotnostní průtoky vzduchu odpovídající nastaveným tlakovým diferencím p v rozmezí asi 1000 - 3000 Pa při daném barometrickém tlaku pb a teplotě t.2. Vyneste graficky charakteristiku Qm = f(p)Poznámka: Laminární průtokoměr je tvořen soustavou štěrbin zajištujících laminární proudění. V tomto případě se průtok řídí vztahem k [m3] konstanta průtokoměru - je funkcí geometrického uspořádání [kg/m3] hustota plynu vztažená k...
|
|
1,0 |
0x |
|
Kontaktní snímače teploty - statika a dynamika
Referát9 s. / 3. roč. / docx
Úkoly měření:1. Změřte statické charakteristiky snímačů teploty Pt100, termočlánku typ J, termistoru a snímače KTY81. U Pt100 a termočlánku porovnejte naměřené hodnoty s tabelovanými. 2. U všech snímačů vypočítejte citlivost při 40 °C a 80 °C Popis teoretického principu měření:Na termostatu nastavíme požadovanou teplotu vody a vyčkáme na ustálený stav. Poté odečteme údaje na měřící ústředně.
|
|
0,1 |
0x |
|
Vypracované otázky z Technických měření
Vypracované otázky5 s. / 3. roč. / doc
1. jednotky SI2. měřící řetězec: bereme ohled na: - přesnost - citlivost - frekvenční odezvu 3. třída přesnostiTřída přesnosti měřicího přístroje je klasifikačním znakem přesnosti v celém měřicím rozsahu přístroje. Třída přesnosti se vyjadřuje kladným bezrozměrným číslem ze stanovené číselné řady. Toto číslo je vždy větší, nebo nanejvýš stejné, jako největší absolutní hodnota z redukovaných mezních chyb, zjištěných za daných podmínek v celém měřicím rozsahu přístroje.
|
|
0,5 |
0x |
|
Analýza obrazu
Měření5 s. / 3. roč. / doc
Úkol měření:Určete rozměr (průměr) součástí z analýzy digitálního obrazu.Princip měření:Obraz kalibračního měřítka a měřených součástí je snímán CCD kamerou se standardním výstupem analogového videosignálu. Tento signál je zachytáván kartou v počítači a převáděn na digitální obraz. Pomocí ovládacího programu může být tento obraz uložen do souboru. Uložený digitální obraz lze pak nástroji pro zpracování obrazu dále upravovat a analyzovat.Použité vybavení:B/W (černobílá) CCD kamera s rozlišením 57...
|
|
0,2 |
0x |
|
Technická měření - Měření viskozity, Měření absolutní vlhkosti vzduchu, Relativní vlhkost a její měření
Měření5 s. / 3. roč. / doc
Měření viskozityZadání : Stanovte viskozitu technického hydraulického oleje OTH 3 a její závislost na teplotě pomocí rotačního viskozimetru RHEOTEST 2.Postup měření: Měřící válec S1 naplněný zkoumaným olejem OTH 3 je upevněn v přístroji viskozimetru a vložen do temperovací nádoby. K ní je připojen termostat s vodní náplní. Na viskozimetru jsou nastavené potřebné otáčky - poloha 10a a = 81 min-1 a rozsah smykového napětí - poloha 1.a) Na indikačním přístroji viskozimetru (2) stlačením obou tlačít...
|
|
0,1 |
0x |
|
Měření na stejnosměrných a střídavých můstcích
Měření10 s. / 3. roč. / doc
1) Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstkuÚkol měření:1) Změřte závislost výstupního napětí z můstku UCD = f(R/R0) při použití číslicového voltmetru a voltmetrů s vnitřními odpory 1k/V a 5k/V.2) Vyneste naměřené hodnoty do grafu, vymezte oblasti linearity, určete citlivosti ve všech třech případech3) Porovnejte vliv vnitřního odporu voltmetru na měření
|
|
0,3 |
0x |
|
Stanovení spalného tepla a výhřevnosti plynných paliv
Měření5 s. / 3. roč. / doc
Zadání: Pomocí kalorimetru určete spalné teplo a výhřevnost zemního plynu odebíraného z veřejné rozvodné sítě. Použité přístroje: 1) těleso kalorimetru 2) plynový hořák 3) odtok ohřáté vody 4) teploměr na měření teploty přiváděné vody tw1 5) teploměr na měření teploty ohřátě vody tw2 6) teploměr na měření teploty spalin tsp 7) zrcátko pro sledování plamene ve spalovacím prostoru 8) výtok kondenzátu 9) regulační kohout10) přepadová a rozdělovací nádobka11) laboratorní plynoměr12) chladič ke sníže...
|
|
0,3 |
0x |
|
Stanovení výhřevného tepla a výhřevnosti plynných paliv
Měření4 s. / 3. roč. / doc
Zadání: Pomocí kalorimetru určete spálené teplo a výhřevnost zemního plynu odebíraného z veřejné rozvodné sítě. Použité přístroje: 1) těleso kalorimetru2) plynový hořák3) kompresor4) teploměr na měření teploty přiváděné teplotu vody vody tw15) teploměr na měření teploty ohřátě vody tw26) teploměr na měření teploty spalin tsp7) zrcátko pro sledování plamene ve spalovacím prostoru8) výtok kondenzátu9) regulační kohout10) přepadová a rozdělovací nádobka11) laboratorní plynoměr12) chladič ke snížení...
|
|
0,1 |
0x |
|
Technická měření - Měření tlaku a vlhkosti
Měření5 s. / 3. roč. / doc
Ověřování a kalibrace tlakoměrůÚkol měření:1. Zkalibrujte kontrolní deformační tlakoměr v 10 bodech rozsahu včetně nulové a maximální hodnoty tlaku 100 kPa.Vyhotovte graf odchylek.Posuďte vhodnost použitého etalonového přístroje (z hlediska přesnosti a rozsahu).2. Ověřte Tp provozního deformačního tlakoměru. Ověření proveďte srovnávací metodou s kontrolním tlakoměrem v 5 bodech rovnoměrně rozděleného rozsahu přístroje včetně maximální (nikoli nulové) hodnoty tlaku.Vypracujte ověřovací protokol.N...
|
|
0,2 |
0x |
|
Technická měření - Síla-konstanta tenzometru
Měření7 s. / 3. roč. / docx
Síla-konstanta tenzometruÚkoly: 1. Změřte konstantu tenzometru K. Měření opakujte 3x, vypočítejte průměrnou konstantu tenzometru. 2. Změřte závislost průhybu nosníku y = f (G) a výstupního napětí můstku V =g (G) na síle. 3. Vyzkoušejte závislost na teplotě - jen jako poslední ukázku.
|
|
0,1 |
0x |
|
Technická měření - Měření teplot
Měření6 s. / 3. roč. / doc
Kalibrace teploměrů na bod varuZadání Určete odchylku skleněných rtuťových teploměrů od správné hodnoty kalibrováním na bod varu vody v přístroji zvaném hypsometr.Popis Hypsometru Hypsometr je zařízení, které slouží k realizaci teploty varu vody. Skládá se ze dvou souosých válců. Vnitřním vystupuje pára, která vzniká ve varné nádobě 8. Pára vstupuje do vnitřního válce přes jemné síto 5, jež zabraňuje vroucí vodě stříkat na teploměry, dále stoupá válcem a ohřívá kalibrované teploměry 1 a 2, nahoř...
|
|
0,5 |
0x |
|
Měření teplot pomocí odporových teploměrů a termočlánků
Projekt3 s. / 3. roč. / docx
Zadání:Ověřte termočlánková a odporová teplotní čidla pomocí elektrické kalibrační pícky Jofra ATC - 650 B.Popis měření:a) Pomocí odporových teploměrů:Měření teploty pomocí odporových teploměrů je založeno na zjištění, že odpor čistých kovů s teplotou roste. U termistorů z polovodičových materiálů vytvořených speciálním technologickým procesem ze směsí kysličníků některých kovů, se odpor s rostoucí teplotou výrazně snižuje. Měření teploty tedy převádíme na měření odporu, který měříme známými způ...
|
|
0,6 |
0x |
|
Kalibrace tlakoměrů na závažové pumpě - pístovém tlakoměru s přímým zatěžováním
Měření3 s. / 3. roč. / docx
Kalibrace tlakoměrů na závažové pumpě - pístovém tlakoměru s přímým zatěžovánímZadání: Proveďte kalibraci deformačních tlakoměrů s Bourdonovou trubicí porovnáním s tlakem přímo nastaveným na pístovém tlakoměru.Schema:1. Kalibrovaný tlakoměr 12. Kalibrovaný tlakoměr 23. a, b, c -ventily4. Jehlový uzávěr zásobníku oleje5. Zásobník oleje6. Tlaková olejová pumpa7. Válec závažové pumpy8. Píst se závažovou podložkou9. žávaží10. Ukazatel vysunutí pístu
|
|
0,6 |
0x |
|
Měření průtočného množství pomocí clony
Měření3 s. / 3. roč. / docx
Měření průtočného množství pomocí clonyZadání:Změřte průtočné množství vzduchu dodávaného odstředivým ventilátorem pomocí měřící clony umístěné na výtlaku. Schéma zařízeníPostup měření:Jak naznačuje první schema, zdrojem stlačeného vzduchu je odstředivý ventilátor poháněny stejnosměrným dynamometrem. Průtočné množství regulujeme škrcením na sání - dýza č. 1až4.1) Vyčkáme přibližně 3 minuty, než se ustálí proudění a poté provedeme odečet hodnot, které zapíšeme do tabulky. a) na mikromanometru dél...
|
|
1,1 |
0x |
|
Ověřování tlakoměrů na tlakové pumpě
Měření3 s. / 3. roč. / doc
1. schéma :2. použité přístroje :1) ventily2) jehlový uzávěr zásobníku oleje3) zásobník oleje4) pístová tlaková pumpa5) kalibrační manometr6) kalibrovaný manometr3. popis měření :Tímto měřením zkoušíme pouze jeden manometr (č.6). Na začátku měření musíme nasát olej do tlakového pístu. Po uzavření ventilů zásobníku č.2 a otevření ventilu soustavy č.1, regulujeme talkovým pístem velikost tlaku v soustavě. Tím nastavujeme příslušné celočíselné hodnoty tlaku na kalibračním manometru a na manometru k...
|
|
0,1 |
0x |
|
Kalibrace teploměrů porovnáním s normály
Měření3 s. / 3. roč. / doc
1. Zadání :Proveďte kalibrace rtuťového teploměru v Teysslerově přístroji a nakreslete jeho kalibrační křivku s tabulkou.2. Schéma :3. Použité přístroje :- Kalibrovaný teploměr 1 typ: rtuťový stupnice: dělení po 0,2 K, rozsah 0 - 100 °C- Normálový teploměr 2 typ: rtuťový stupnice: dělení po 0,2 K, rozsah 50 - 100 °C- Teysslerův přístroj- Zdroj tlakového vzduchu
|
|
0,1 |
1x |
|
Technická měření - Měření teploty
Měření7 s. / 3. roč. / doc
Zadání úlohy: Měření teploty pomocí a) termočlánek (FE-Cu-Ni) b) odporový snímač Pt100 c) perličkový termistor d) diodový snímač KTY 10Úkoly měření: Změřte statické charakteristiky zadaných teplotních čidel(termočlánek-Fe-Cu-Ni; odporový snímač Pt 100; termistor perličkový; diodový snímač KTY 10). Závislosti teploty na odporu či napětí vyneste do grafů a vzájemně porovnejte.Spočítejte citlivosti každého snímače.
|
|
0,3 |
0x |
|
Měření nízkých tlaků
Měření4 s. / 3. roč. / docx
Zadání:Porovnejte údaje z krabicového deformačního tlakoměru, plovákového tlakoměru typu BETH, sklonného mikromanometru s lihovou náplní, hydrostatického tlakoměru ASKANIA a U-tlakoměru s vodní náplní s hodnotou tlaku nastaveného na zvonové váze.Popis zařízení:Zvonový tlakoměr se skládá z přesné váhy 3 a znovu 1 ponořeného do uzavírací kapaliny v nádobě 2. Uzavírací kapalinou je hydraulický olej. Prostor pod zvonem lze propojit pomocí kohoutů s měřícími místy 6, 7, 8, 9, 10 nebo s atmosférou a n...
|
|
0,1 |
0x |
|
Měření průtočného množství ze střední rychlosti naměřeného rychlostního profilu
Měření3 s. / 3. roč. / docx
Zadání: Pomocí Prandtlovi trubice proměřte rychlostní profil, grafickou integrací stanovte střední rychlost a z ní vypočtěte průtočné množství vzduchu.Výpočet:w_x=k×√((2×p_dx)/ρ_0 )Hpdx odpovídá dynamické složce tlaku pdxp_dx = 12PaHustota vzduchu ρ_0 = 1.29kg/m3Konstanta Prandtlovi trubice k = 1w5 = 4,31m/s
|
|
0,3 |
1x |
|
Ověření mokroběžného plynoměru
Měření2 s. / 3. roč. / docx
Zadání:Proveďte ověření mokrého (mokroběžného) laboratorního plynoměru pomocí kalibrační odměrné nádoby.Postup měření:1. ověření správnosti funkce plynoměru jsme provedli nasáním definovaného objemu vzduchu plynoměrem. Ověřování jsme začali při poloze ukazatele v nulové - počáteční poloze.2. v zakreslené poloze ventilu 2 se kalibrační nádoba 1 plnila vodou z nádobky 6 umístěné na stojanu 8. Vzduch z nádoby 1 byl přes trojcestný ventil 2 vytlačován do atmosféry.3. jakmile voda v nádobce vystoupil...
|
|
0,1 |
0x |
|
Měření polohy a rozmětů
Měření6 s. / 3. roč. / doc
MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ ÚHLU NATOČENÍ POMOC RESOLVERUÚkol měření:1. Zjistěte závislost efektivní hodnoty napětí statorového vinutí na úhlu natočení resolveru . Úhel měřte po 15° pro celou otáčku. Maximální hodnotu napětí měřte osciloskopem a přepočítejte na efektivní dle známého vztahu2. Sledujte na osciloskopu průběhy a vzájemnou polohu statorových napětí resolveru při pomalém a rychlém otáčení3. Změřte převodní charakteristiku soustavy resolver - vyhodnocovací obvod, přičem. uva.ujte jako výstupn...
|
|
0,3 |
0x |
|
Ověření mokroběžného laboratorního plynoměru
Měření3 s. / 3. roč. / doc
Zadání:Proveďte ověření mokrého (mokroběžného) laboratorního plynoměru pomocí kalibrační odměrné nádoby. Použité přístroje: 1) kalibrační nádoba2) trojcestný kohout - na vzduch3) trojcestný kohout - na vodu4) spojovací hadička - na vodu5) spojovací hadička - na vzduch6) nádobka s vodou7) kalibrovaný mokroběžný laboratorní plynoměr se stupnicí8) stojan
|
|
0,1 |
0x |
|
Technická měření - Měření otáček
Měření4 s. / 3. roč. / doc
Pracoviště 1: TachodynamoÚkol:Změřte závislost UTD = f(n, Rz), měřte v rozsahu otáček 0 až 3500 1/minpro Rz = ∞, a Rz = 24 kΩ. Závislost vyneste do grafu. Určete maximální absolutní a relativníchybu v daném rozsahu a vnitřní odpor Ri tachodynama. Pomocí osciloskopu změřte zvlněnívýstupního napětí tachodynama.Schéma zapojení:
|
|
0,1 |
0x |
|
Měření síly - tenzometry
Měření7 s. / 3. roč. / doc
MĚŘENÍ SÍLY - TENZOMETRYPro odporový tenzometr platí vztah mezi relativní změnou odporu a poměrným prodloužením nebo zkrácením: , kde K je tzv. „gauge factor“ - deformační citlivost (hlavní parametr tenzometru)I. CEJCHOVÁNÍ TENZOMETRU - viz obr . P.301)Po zatížení závažím G je mezi podporami konst. ohyb. moment Mo a rel . prodloužení povrch. vláken tyče je...
|
|
0,4 |
0x |
|
Kalibrace rotametru přesným plynoměrem
Měření3 s. / 3. roč. / docx
Zadání: Proveďte kalibraci stupnice rotametru pro průtok vzduchu porovnávací metodou pomocí přesného mokroběžného laboratorního plynoměru.Schema: Q_(m_pl) - Naměřený průtok plynometrem [l3/s]Qm_rot - Naměřený průtok rotametrem [l3/s]Q_(n_pl) - Normálový průtok plynometrem [l3/s]Qn_rot - Normálový průtok rotametrem [l3/s]V - Proteklý objem [l3]
|
|
0,8 |
0x |
|
Technická měření - Měření viskozity
Měření4 s. / 3. roč. / docx
Měření viskozityZadání: Stanovte viskozitu technického hydraulického oleje a její závislost na teplotě pomocí rotačního viskozimetru RHEOTEST 2.Schema:1. Viskozimetr2. Indikační přístroj pro dílky α3. Termostat4. Nádobka s temperovanou vodou a rotujícím válečkem v oleji5. Nastavení otáček6. Zapínání rotace válečku a stupnice α
|
|
0,6 |
1x |
|
Měření polohy
Měření5 s. / 3. roč. / doc
A) Induktanční snímač pro měření úhlového natočeníÚkol měřenía) Změřte statickou charakteristiku I=f() induktančního snímače pro úhlové natočení pro zatěžovací odpory RZ=0 a RZ=1 kb) Určete citlivost snímače a rozsah snímače při různých zatěžovacích odporech.PomůckyStejnosměrný miliampérmetr, rozsah 24 mARz - dekádaPřípravek s induktančním snímačem natočeníTabulka naměřených hodnot
|
|
0,2 |
0x |
|
Měření tepla
Měření2 s. / 3. roč. / doc
Ověření měřiče teplaÚkol měření:1. INMAT 66 - matematický člen s mikroprocesorem a číslicovým výstupem a se vstupy ze snímačů teploty Pt100 (t1 a t2) a z vodoměru s pulsním výstupem (V). Teplotní vstupy jsou simulovány odporovými dekádami. Okrajové podmínky měření: různé velikosti teplotní diference t (rozdílné teploty přívodní a vratné vody), různý průtok.2. INMAT 62 - analogový matematický člen s výstupem v podobě počitadla a se vstupy ze snímačů teploty Pt100 (t1 a t2) a z tlakoměru s analog...
|
|
0,1 |
1x |
|
Měření viskozity
Měření3 s. / 3. roč. / doc
Zadání:Stanovte viskozitu technického hydraulického oleje OTH3 a jejjí závislost na teplotě pomocí rotačního viskozimetru RHEOTEST 2.Schéma zapojení:Použité přístroje:- viskozimetr- indikační přístroj pro dílky- termostat- nádobka s temperovanou vodou a rotujícím válečkem v oleji- nastavení otáček- zapínání rotace válečku a stupnice
|
|
0,2 |
0x |
|
Určení tepelné pohody
Měření2 s. / 3. roč. / docx
Zadání:Posuďte tepelný stav prostředí několika způsoby:1) Podle teploty vzduchu t a relativní vlhkostí a porovnání s obr 12) Podle účinné teploty okolních ploch tu,o a porovnání s obr 2, měření bylo provedeno kata teploměrem
|
|
0,1 |
0x |
|
Dynamika snímačů teploty
Měření4 s. / 3. roč. / doc
Měření z předmětu Technická měření na téma Dynamika snímačů teploty.
|
|
3,0 |
0x |
|