Cтраница 3
Погрешности контролируемого изделия при контактных методах контроля вызывают поступательное или вращательное перемещение измерительного наконечника прибора. Эти перемещения наконечника передаются на отсчетное устройство. [31]
Термометры, основанные на контактных методах измерения, градуируют и поверяют сравнением их с образцовыми приборами при совместном погружении в жидкостные термостаты или в горизонтальные электрические нагревательные печи, с равномерным температурным полем. [32]
Наиболее точную оценку температуры обеспечивают контактные методы с использованием термопар погружения. [33]
При измерении температур твердых тел контактными методами могут возникать значительные погрешности вследствие нарушения температурного поля измеряемого тела за счет утечки тепла по термоприемнику, а иногда и за счет недостаточного контакта последнего с измеряемой поверхностью. [34]
В ряде приборных устройств, использующих контактные методы измерения или снятия сигнала, возникают динамические погрешности. Под их влиянием деформируются элементы приборных устройств, появляется вибрация и возникают другие нежелательные явления. [35]
Статическая температура не может быть измерена контактными методами из-за того, что при обтекании неподвижного приемного преобразователя, помещенного в газовый поток, скорость газа в пограничном слое всегда уменьшается. [36]
Обеспечение единства измерений темпера - 1.0 туры контактными методами. [37]
![]() |
Основные характеристики пирометров излучения. [38] |
Методы пирометрии излучения имеют безусловные преимущества перед контактными методами измерения температуры в следующих случаях: в температурных диапазонах и средах, где не может быть обеспечена долговременная устойчивость контактных термопреобразователей; при необходимости обеспечения высокого быстродействия; если контакт термопреобразователя с объектом измерения недопустим ввиду искажения им температурного поля. [39]
Очевидно, что вопрос об измерительных контактах относится к контактным методам контроля. [40]
Фотоэлектрические методы измерения и контроля имеют ряд преимуществ перед контактными методами: высокую чувствительность, малую инерционность, возможность дистанционного измерения и контроля практически без измерительного усилия. [41]
В случае возможности измерения температуры для целей теплового неразрушающего контроля контактными методами ( термометры расширения, термоэлектрические устройства, термосопротивления и терморезисторы) им следует отдать предпочтение, поскольку они обеспечивают, как правило, более высокую точность измерения и, следовательно, более высокую достоверность контроля. [42]
Бесконтактные методы теплового контроля являются перспективными и более распространенными, чем контактные методы. [43]
В настоящее время при контроле в процессе обработки применяются в основном контактные методы измерения. Однако более качественными являются бесконтактные методы, при использовании которых устраняется влияние на точность не только износа измерительных наконечников, но и в значительной степени динамических факторов. [44]
Измерение температур в области низких и средних значений производится в основном контактными методами с использованием наиболее распространенных на практике преобразователей - терморезисторов и термопар. При этом наивысшей точностью обладают приборы, использующие образцовые платиновые терморезисторы, а также появившиеся в последние годы кварцевые термопреобразователи с выходным сигналом в виде частоты электрических колебаний. [45]