Бесконтактность - измерение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Некоторые люди полагают, что они мыслят, в то время как они просто переупорядочивают свои предрассудки. (С. Джонсон). Законы Мерфи (еще...)

Бесконтактность - измерение

Cтраница 1


Бесконтактность измерения, хорошая пространственная и временная разрешающие способности, простота и надежность измерения в сочетании с высокой точностью привели к широкому применению радиационных методов в исследовательской практике и промышленности для контроля и управления технологическими процессами.  [1]

2 Структурная схема ультразвукового плотномера. I - генератор. 2, 3, 11, 12 - пьезоизлучатели. 4 - усилитель. 5 - ограничитель. 6 - делитель. 7 - пиковый детектор. 8 - вторичный прибор. 9, 10 - формирующие блоки. [2]

Ультразвуковые плотномеры обеспечивают бесконтактность измерения плотности любых жидкостей. Показания приборов не зависят от свойств и состава жидкостей. Приборы характеризуются высокой чувствительностью, безынерционностью.  [3]

4 Схема радиоактивного уровнемера. [4]

Преимуществом радиоактивных уровнемеров является бесконтактность измерений, что освобождает технологические аппараты от введения в них измерительных устройств, а чувствительные элементы - от непосредственного соприкосновения с измеряемой средой.  [5]

6 Радиоактивный уровнемер. [6]

Преимуществом радиоактивных уровнемеров является бесконтактность измерений, что освобождает технологические аппараты от введения в них измерительных устройств, а измеряемые среды - от непосредственного соприкосновения с чувствительным элементом этих измерительных устройств.  [7]

Основными достоинствами метода являются бесконтактность измерений, стабильность излучателей и независимость их характеристик от внешних условий. Анализируемое вещество при этом не претерпевает изменений.  [8]

Благодаря высокому пространственному разрешению и бесконтактности измерений удается избежать усреднения измеряемой величины по объему датчика, которое ограничивает разрешающую способность магнитоэлектрических и манганиновых датчиков. Высокая разрешающая способность лазерного интерферометрического измерителя скорости дает возможность определить закон затухания ударной волны в алюминиевых преградах на малых расстояниях. Экстраполяция максимальных значений скорости к нулевой толщине преграды позволяет рассчитать скорость в В В на вершине химпика и тем самым уточнить ударную адиабату ВВ в области детонационных давлений. Второй подъем скорости на профилях W ( t) вызван циркуляцией волны в фольге между водяным окном и ВВ.  [9]

Благодаря высокому пространственному разрешению и бесконтактности измерений удается избежать усреднения измеряемой величины по объему датчика, которое ограничивает разрешающую способность магнитоэлектрических и манганиновых датчиков. Высокая разрешающая способность лазерного интерферометрического измерителя скорости дает возможность определить закон затухания ударной волны в алюминиевых преградах на малых расстояниях. Экстраполяция максимальных значений скорости к нулевой толщине преграды позволяет рассчитать скорость в ВВ на вершине химпика и тем самым уточнить ударную адиабату ВВ в области детонационных давлений. Второй подъем скорости на профилях W ( t) вызван циркуляцией волны в фольге между водяным окном и ВВ.  [10]

Наиболее распространены методы свободного пространства Их достоинствами являются бесконтактность измерений и большая информационная емкость.  [11]

12 Блок-схема радиоактивного плотномера. [12]

Радиоактивные плотномеры обладают существенным преимуществом перед описанными выше - бесконтактностью измерения.  [13]

Радиоактивные плотномеры обладают существенным преимуществом перед описанными выше - бесконтактностью измерения.  [14]

Занижение торцов сопел 5 и 7 относительно поверхности пробки 3 и корпуса / обеспечивает бесконтактность измерения.  [15]



Страницы:      1    2