Cтраница 3
По способу подключения образца в измерительный контур высокочастотные бесконтактные методы измерения удельного сопротивления делятся на емкостные и индуктивные. В емкостном методе образец с тонкими диэлектрическими прокладками-помещается между обкладками конденсатора. Для образца в форме пластин применяются плоские конденсаторы, а для стержней круглого сечения - кольцевые захваты. В индуктивном методе образец в виде стержня помещают в качестве сердечника в катушку индуктивности или прижимают измерительную индуктивную катушку в виде незамкнутого торроида с ферритовым сердечником к плоской поверхности образца. Индуктивные методы менее чувствительны для высокоомных образцов. Емкостные методы обладают более широким интервалом измерений. [31]
Приборы для измерения температуры, основанные на бесконтактных методах измерения ( пирометры излучения), градуируют и поверяют сличением их с одноименными образцовыми приборами или по модели абсолютно черного тела или по образцовым излучателям - температурным лампам, градуированным на яркостную или цветовую температуры. [32]
Прогрессивным направлением в конструировании систем контроля производительности конвейеров являются бесконтактные методы измерения. [33]
В связи с этим для целей неразрушающего контроля наибольшее применение получили бесконтактные методы измерения температуры по тепловому излучению с помощью пирометров, которые принципиально не имеют ограничений по верхнему значению измеряемых температур. [34]
Для получения данных о скоростях и траекториях движения частиц наиболее часто используют бесконтактные методы измерений, среди которых широкое распространение получили скоростная киносъемка и фоторегистрация потока. Фоторегистрация и киносъемка в настоящее время используются и для исследования внутренних характеристик процессов конденсации и кипения. Так траектория и скорость частиц могут быть определены фоторегистрацией путем экспонирования пленки двумя последовательными-импульсами света различной длительности. В результате такого-экспонирования изображение дисперсного компонента на пленке-фиксируется в виде парных штрихов, имеющих различную протяженность. Зная масштаб съемки и продолжительность импульсов света, по фотограммам потока легко определить траектории частиц, и их скорость. Этот метод применяют в потоках с невысокой концентрацией дисперсного компонента ( ф0 05), когда возможны1 наблюдение и регистрация на пленке отдельных частиц. [35]
Для измерения влагосодержания эмульсионного слоя в процессе сушки и для контроля остаточного влагосодержания пригодны только бесконтактные методы измерений. Наиболее приемлем бесконтактный метод контроля по поглощению ИК-лучей. Физическую сущность этого метода можно пояснить на рис. IV.84. Видно, что поглощение излучения Я1 75 мкм ( а) весьма незначительно колеблется при изменении влагосодержания материала, в то время как для излучения А, 1 93 мкм ( б) аналогичное поглощение меняется с изменением влагосодержания весьма сильно. [36]
![]() |
Характеристики варикондов из материалов ВК-2 и ВК-4. [37] |
Диэлектрические, емкостные преобразователи представляют интерес в связи с тем, что, являясь реактивными элементами, характеризуются малым потреблением энергии простотой регистрации изменения температуры, создают возможность передачи этих изменений на значительные расстояния, обеспечивая с ло-мощью емкостной связи бесконтактные методы измерения температуры. [38]
Емкостные датчики имеют ряд преимуществ перед другими датчиками; линейное изменение параметра ( емкости) в довольно широких пределах рабочего хода, обеспечивающее при этом очень высокую точность измерения ( до долей микрона); измерительное усилие датчика может быть столь незначительным ( несколько грамм), что датчик может конкурировать с бесконтактными методами измерения; при включении в соответствующую схему емкости датчика могут быть использованы для дифференциальных измерений. [39]
Эти методы позволяют определить температуру факела без внесения в него чувствительного элемента, поэтому в принципе лишены указанных выше недостатков, присущих измерениям с помощью термоэлектрических пирометров. Однако бесконтактные методы измерений все же широкого применения при экспериментальных исследованиях технических пламен не получили, а ошибки измерения ими значительно-превосходят ожидаемые. [40]
Существующие бесконтактные методы измерения удельного сопротивления в основном разделяются на индуктивные, емкостные и методы с использованием взаимодействия образца и поля СВЧ. В статье А. М. Васильева и В. В. Горбунова рассматривается бесконтактный метод измерения удельного сопротивления полупроводниковые материалов. Метод позволяет проводить измерения в пределах 0 01 до 10 ом-см. [41]
ЭВМ не будет останавливать производство, чтобы измерить параметры станков, деталей или поверить средства контроля и измерений. И если бесконтактные методы измерений широко внедряются в производство уже сейчас, то о бесконтактных методах поверки этого сказать еще нельзя. Умные метрологические роботы должны осуществлять контактный и бесконтактный надзор за подсистемами автоматического контроля параметров заготовок, инструмента, технологических сред, режима работы, готовых изделий. Для ГПС, очевидно, недостаточно обеспечить единство измерений, требуется автоматическое управление качеством измерений. [42]
![]() |
Схема измерения температуры вращающихся деталей термоэлектрическим термометром.| Измерение температуры пламени способом излучения-поглощения. [43] |
Измерение температуры движущихся поверхностей имеет свои специфические проблемы. Наиболее желательно для этого применять бесконтактные методы измерения - по излучению. Однако во многих случаях применение бесконтактног метода не может быть осуществлено, так как нет прямой видимости измеряемой поверхности или его применению Препятствуют другие причины. Поэтому достаточно широко применяются контактные термометры. [44]
Кроме того, возможны и разряды на датчик измерительного прибора. Неправильно было бы думать, что бесконтактные методы измерения лишены этого недостатка. Пробой в любом случае предшествует контакту. Разряды статического электричества типа импульсной короны или даже незавершенного лидерного процесса в отдельных случаях могут возникать и тогда, когда датчик удален на значительное расстояние ( 1 - 1 5 м) от заряженного объекта. Применение датчиков, выполненных из диэлектрических материалов, также не предотвращает возможности формирования разрядов этого типа. Чтобы исключить возможность воспламенений, проводят предварительные опыты в лабораториях и на технологическом оборудовании в негорючих средах. [45]