Специальный программный механизм - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон администратора: в любой организации найдется человек, который знает, что нужно делать. Этот человек должен быть уволен. Законы Мерфи (еще...)

Специальный программный механизм

Cтраница 1


1 Измерительная схема ленточного фотоколориметрического газоанализатора. [1]

Специальный программный механизм автоматически наносит индикаторный состав на ленту, перемещает ее, подает анализируемый газ и включает измерительную схему. В приборе предусмотрена возможность регулирования продолжительности цикла работы в зависимости от скорости реакции на ленте.  [2]

Специальный программный механизм автоматически наносит индикаторный состав на ленту, перемещает ее, подает анализируемый газ и включает измерительную схему. В приборе предусмотрена возможность регулировки продолжительности цикла работы в зависимости от быстроты реакции на ленте.  [3]

Специальный программный механизм автоматически наносит индикаторный состав на ленту.  [4]

5 Измерительная схема ленточного газоанализатора ФСЛ-1. [5]

Индикаторный состав на ленту наносится автоматически специальным программным механизмом.  [6]

Индикаторный состав наносится на бумажную ленту в процессе анализа. Нанесение индикаторного состава, перемещение ленты, поступление анализируемого газа и включение измерительной схемы осуществляются автоматически специальным программным механизмом. Работа прибора протекает циклически. В зависимости от быстроты протекания реакции на ленте в приборе предусмотрена возможность установки различной продолжительности цикла. В качестве измерительной схемы в газоанализаторе использована оптическая двух-канальная схема с электрической компенсацией.  [7]

8 Газоанализатор ФЛ5501. Расположение блоков и вспомогательных узлов на щите. / - газовый переключатель. 2 - вторичный прибор. 3 - датчик. 4 - вентиль запорно-регулирующии. [8]

Индикаторный состав наносится на бумажную ленту в процессе анализа. Цикличность работы прибора ( нанесение индикаторного состава, перемещение ленты, подача анализируемой смеси, измерение) обеспечивается специальным программным механизмом.  [9]

В 1961 г. Южным отделением ОРГРЭС был разработан автоматический переносный индикатор химического недожога ( АПИХ-1), на базе которого в дальнейшем проводились работы по созданию так называемого экстремального корректирующего регулятора. Измерительный блок индикатора АПИХ-1, так же как и блок газоанализатора ГЭД-49, состоит из рабочего и сравнительного платиновых элементов, двух постоянных сопротивлений, трансформатора, питающего измерительный мост, и двух переменных сопротивлений для установки рабочего тока и балансировки мостовой схемы. Это достигается применением переключающих электромагнитных клапанов, управляющих специальным программным механизмом, чередующих подачу анализируемой пробы в рабочую камеру и помимо нее - в атмосферу. При наличии в анализируемой пробе газов горючих компонентов в режиме измерение последние догорают на платиновой нити рабочего плечевого элемента, а возникающий при этом разбаланс измерительного моста передается на вторичный электронный прибор.  [10]

Инфракрасный спектрофотометр UR-20 ( раньше UR-10) выпускается фирмой К. Цейс ( ГДР) и служит для регистрации спектра в области от 2 до 25 ык. Монохроматор состоит из трех автоматически сменяющихся призм - LfF, MaClf KBrt источник излучения - сили-товый стержень, приемник - термоэлемент. Прибор снабжен кондиционером воздуха а специальным программным механизмом, позволяющим автоматически регистрировать либо весь спектр, либо определенные его участки.  [11]

Инфракрасный спектрофотометр W-20 ( раньше UR-IQ) выпускается фирмой К. Цейс ( ГДР) и служит для регистрации спектра в области от 2 до 25 мк. Моно хромат op состоит, ив трех автоматически сменяющихся призм - L / F, NaCl, X8ft источник излучения - сили-товый стержень, приемник - термоэлемент. Прибор снабжен кондиционером воздуха и специальным программным механизмом, позволяющим автоматически регистрировать либо весь спектр, либо определенные его участки.  [12]

Процесс преобразования формул потоковых сетей в потоковые выражения, затем в обратную польскую запись и, наконец, в обычную инфиксную запись можно однозначно провести в обратном направлении. Таким образом, для однозначного указания структуры потокового управления в арифметических выражениях достаточно записать их в польской или в скобочной нотации. Поэтому для программирования простых выражений в асинхронных потоковых программах не требуется специальных управляющих примитивов. Следовательно, и асинхронный потоковый язык высокого уровня может не содержать специальных программных механизмов распараллеливания выражений.  [13]



Страницы:      1