Cтраница 2
При работе с вискозиметром Уббелоде объем вытекающей жидкости ( равный объему шарика) постоянен. [16]
Изменение сопротивления создает короткий импульс напряжения, величина которого зависит от объема шарика. Каждый импульс усиливается и подается на один из ряда порогов контура с регулируемым уровнем напряжения. Как только достигаются уровни заранее выбранного напряжения или превышают его, импульсы подсчитываются. Счетчик подсчитывает количество частиц с диаметрами, не превышающими более чем на 30 % диаметр отверстия. Возможно применение отверстий с диаметрами 30 - 2000 мкм. Вместе с 70 - ю цифровой выборкой можно подсчитать 5000 импульсов в I сек, измеряя диаметры шариков 1 мкм. Вахтель и ла Мер ( 1962) не смогли определить диаметры 0 6 мкм, так как этот предел достигает уровня электронного шума прибора. [17]
Изменение сопротивления создает короткий импульс напряжения, величина которого зависит от объема шарика. Каждый импульс усиливается и подается на один из ряда порогов контура с регулируемым уровнем напряжения. Как только достигаются уровни заранее выбранного напряжения или превышают его, импульсы подсчитываются. Счетчик подсчитывает количество частиц с диаметрами, не превышающими более чем на 30 % диаметр отверстия. Возможно применение отверстий с диаметрами 30 - 2000 мкм. Вместе с 70 - ю цифровой выборкой можно подсчитать 5000 импульсов в 1 сек, измеряя диаметры шариков 1 мкм. Вахтель и ла Мер ( 1962) не смогли определить диаметры 0 6 мкм, так как этот предел достигает уровня электронного шума прибора. [18]
Изменение сопротивления создает короткий импульс напряжения, величина которого зависит от объема шарика. Каждый импульс усиливается и подается на один из ряда порогов контура с регулируемым уровнем напряжения. Как только достигаются уровни заранее выбранного напряжения или превышают его, импульсы подсчитываются. Счетчик подсчитывает количество частиц с диаметрами, не превышающими более чем на 30 % диаметр отверстия. Возможно применение отверстий с диаметрами 30 - 2000 мкм. Вместе с 70 - ю цифровой выборкой можно подсчитать 5000 импульсов в 1 сек, измеряя диаметры шариков 1 мкм. Вахтель и ла Мер ( 1962) не смогли определить диаметры 0 6 мкм, так как этот предел достигает уровня электронного шума прибора. [19]
Предоставляем читателю проверить, что для заряда, распределенного по всему объему шарика, мы получили бы почти такую же формулу энергии, отличающуюся лишь близким к единице числовым коэффициентом. [20]
Результирующая подъемная сила воздушного шарика равна разности между весом воздуха в объеме шарика и весом самого шарика ( весом находящегося в нем водорода и весом оболочки): F т2д - ( т д Р), где т2 - масса воздуха в объеме шарика, mi - масса водорода в объеме шарика. [21]
Результирующая подъемная сила воздушного шарика равна разности между весом воздуха в объеме шарика и весом самого шарика ( весом находящегося в нем водорода и весом оболочки): F тгд - ( т д Р), где mj - масса воздуха в объеме шарика, mi - масса водорода в объеме шарика. [22]
Определение кинематической вязкости заключается в установлении времени истечения определенного объема ( равного объему шарика вискозиметра) испытуемого нефтепродукта через капиллярную трубку вискозиметра Пинкевича, для которого заранее установлена его постоянная. [23]
Вес вытесненной шариком жидкости в обоих случаях равен произведению удельного веса жидкости на объем шарика, взятых при соответствующих температурах. [24]
Опыт показывает, что после наполнения термометра ртутью и охлаждения прибора происходит уменьшение объема шарика, продолжающееся довольно значительное время ( несколько лет), что служит причиной медленного повышения точки замерзания; при всяком же значительном нагревании термометра ( например измерении какой-нибудь высокой температуры) шарик опять расширяется, и нуль понижается. Последнее явление называется депрессией нуля. Для возможного избежания происходящих отсюда неточностей условились за 0 принимать ту точку, которую получают, перенося термометр из паров кипящей воды непосредственно в тающий лед. [25]
Определение динамической вязкости заключается в установлении времени истечения под постоянным давлением определенного объема ( равного объему шарика вискозиметра) испытуемого нефтепродукта через капиллярную трубку вискозиметра, для которого заранее установлена его постоянная. [26]
![]() |
Прибор для микроперегонки. [27] |
Для выполнения микроперегонки набирают в шарик 0 1 - 0 02 мл жидкости ( не более половины объема шарика) и опускают вертикальную часть трубки в нагревательную баню. [28]
При: этом способе не нужно вовсе каждый раз отсчитывать барометра, а также не нужно знать объема шарика а. [29]
Метод Бойля-Реомюра тоже позволяет изготовлять термометры с совпадающими показаниями без калибровки по стандарт-ому термометру, если только известны объемы шарика и трубки термометра. [30]