Пневматическое вычислительное устройство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Пневматическое вычислительное устройство

Cтраница 1


Пневматические вычислительные устройства неудобны в том случае, когда результаты обработки хромато-графической информации необходимо передавать в электронную управляющую машину. Фирмы Бекман и Пай применяют электронные вычислительные устройства, предназначенные для определения, запоминания и передачи в управляющие вычислительные машины амплитудных значений пиков нескольких ключевых компонентов. Амплитудное значение пика запоминается на время до 15 с. Вычислительная машина периодически обращается к хроматографу с частотой больше 1 / 15 Гц. Если в данный цикл опроса вычислительное устройство произвело измерение какого-либо из пиков ключевых компонентов, то в управляющую вычислительную машину поступает сигнал, указывающий номер пика и значение его амплитуды.  [1]

2 Газовая схема хроматографа ХП-499. / - воздух. / / - анализируемый газ и газ-носитель. / / / - газ-носитель. [2]

Пневматическое вычислительное устройство ППХ-1 25 из комплекта хроматографа ХП-499 позволяет запоминать амплитудное значение хроматографи-ческого пика одного ключевого компонента. Его функции состоят в преобразова-вании амплитуды пика ключевого компонента в пневматический сигнал, в запоминании его значения и выдаче непрерывного пневматического сигнала, соответствующего амплитуде пика. Входным сигналом ППХ-1 служит аналоговый пневматический сигнал в диапазоне 0 2 - 1 0 кгс / см2, соответствующий отклонению указателя регистрирующего прибора хроматографа в данный момент.  [3]

Модуль используется в пневматических вычислительных устройствах, например в многоканальном цифровом интеграторе.  [4]

Отечественная промышленность серийно выпускает пневматические вычислительные устройства. При невысоких требованиях к точности они проще электронных и не требуют специальных мер безопасности в условиях пожаро - и взрывоопасных химических производств.  [5]

Если сильфоны используют в пневматических вычислительных устройствах, работающих по принципу компенсации сил, то давление обычно подается во внутрь сильфона, так как перемещение сильфона при этом ничтожно и потеря устойчивости прямолинейной формы оси исключена.  [6]

7 Схема функционального преобразователя со следящим соплом. [7]

В моделирующих установках и других стационарных пневматических вычислительных устройствах могут применяться функциональные преобразователи с профильным сосудом. Идея функционального преобразователя этого типа заключается в применении сообщающихся сосудов, выполненных тю заданному профилю. Если подать давление в один из сосудов, то расстояние между уровнями жидкости в них точно будет соответствовать этому давлению.  [8]

В условиях химико-технологических процессов могут использоваться пневматические вычислительные устройства, аналоговые или дискретные.  [9]

10 Характеристика детекторов. [10]

Однако в связи с тем, что пневматические вычислительные устройства имеют невысокую точность и быстродействие, а пневматический сигнал сложно представить в цифровой форме, удобной для передачи данных в систему управления, все большее распространение находят электронные вычислительные устройства.  [11]

12 Схема запоминания максимума пика хроматографа Р-320. [12]

В отечественных промышленных хроматографах широко используются различные - пневматические вычислительные устройства, построенные на приборах УСЭППА.  [13]

14 Принципиальная схема аналогового пневматического функционального преобразователя коэффициента избытка воздуха при сжигании любого вида топлива ВУа. [14]

Усилитель мощности 17 усиливает по мощности выходной сигнал ра пневматического вычислительного устройства.  [15]



Страницы:      1    2    3