Cтраница 3
Сложность технических систем обусловливает необходимость автоматизации процессов измерения отдельных ее параметров и отыскания отказавших в ней элементов. [31]
Вторая задача - обоснование уровня автоматизации процесса измерений - актуальна при технологической подготовке операций определения технического состояния большого количества несложных деталей одного вида, например поршневых пальцев, клапанов и толкателей. [32]
Этот пример демонстрирует значительный успех в автоматизации процесса измерения; тем не менее остаются две ступени, ограничивающие скорость и точность анализа. Во-первых, для того, чтобы подготовить стандартные растворы, в виде, подходящем для спектрофотометри-ческих исследований, операторы должны выполнить несколько предварительных химических операций. Во-вторых, для интерпретации отпечатанных цифровых данных также необходимо участие человека. Приготовление калибровочных графиков осуществляют на основании отсчетов, полученных на автоматических приборах при измерении стандартных образцов, но в большинстве случаев зависимость между этими отсчетами и химическим составом определяют при помощи неавтоматических операций. [33]
Еще больше сокращается вспомогательное время при автоматизации процесса измерения детали в процессе ее обработки. [34]
Рост сложности технических систем вызывает необходимость автоматизации процессов измерения параметров аппаратуры и - отыскания в ней отказавших элементов. Благодаря высокому быстродействию устройств автоматического контроля значительно сокращается время проверки аппаратуры. [35]
Измерение вала на станке косвен - D 2 ( / 2 - 1 - Ь 0 5в ным методой. [36] |
На производстве большое внимание уделяется механизации и автоматизации процесса измерений. Контроль изделий осуществляется как простейшими устройствами и приспособлениями, так и сложными контрольными автоматами. [37]
В последние годы особое внимание уделяется уровню автоматизации процессов измерения и контроля, и это вполне понятно, ибо уровень автоматизации в значительной степени определяет экономические затраты и качество управления технологическими процессами. [38]
Повышение требований к точности измерений и необходимость автоматизации процесса измерения большого числа параметров привели к появлению цифровых электроизмерительных приборов, которые измеряют дискретные ( отдельные) значения непрерывной во времени величины и результат измерений представляют в цифровой форме. [39]
Применение измерительных систем обеспечивает: многофункциональность; автоматизацию процессов измерения, калибровки и статистической обработки; дистанционность управления; проведение косвенных и совокупных измерений; запоминание выборок; автоматизацию поверочных процедур. [40]
Применение измерительных систем обеспечивает: многофункциональность; автоматизацию процессов измерения, калибровки и статистической обработки; дистанционность управления; проведение косвенных и совокупных измерений; запоминание выборок; автоматизацию поверочных процедур. [41]
Применение измерительных систем обеспечивает: многофункциональность; автоматизацию процессов измерения, калибровки и статистической обработки; дистанционность управления; проведение косвенных и совокупных измерений; запоминание выборок; автоматизацию поверочных процедур. [42]
Какой блок функциональных схем вторичных приборов обеспечивает автоматизацию процессов измерения. [43]
Широко внедряемая в последние годы в измерительной технике автоматизация процесса измерения распространилась и на средства измерения мощности. Необходимость в автоматизации средств измерения мощности возникла по двум причинам: во-первых, из-за развития автоматических систем контроля и, во-вторых, из-за сложности управления работой, связанной с балансировкой мостовых схем, которые являются основным элементом любого терморезисторного ваттметра. [44]
ЦИП обладают по сравнению с аналоговыми большей степенью автоматизации процесса измерения. [45]