Cтраница 1
Автоматизация средств и процессов исследования механических и электрофизических свойств материалов является неизбежной из-за большой трудоемкости, малой оперативности и низкой производительности процессов измерений и обработки экспериментальных данных. [2]
Автоматизация средств электрорадиоизмерений идет в направлениях совершенствования специализированных измерительных приборов и создания многофункциональных измерительных приборов и систем. [3]
Автоматизация средств электрорадиоизмерений и особенно введение в них микропроцессора позволяет существенно повысить эффективность внутренних калибраторов. Такие калибраторы, позволяющие скомпенсировать часть систематических погрешностей, например, вызванных временной, нестабильностью трактов, старением элементов, входят во многие приборы. [4]
По степени автоматизации средства подразделяются на визуальные приборы со стрелочным или цифровым отсчетом, на механизированные приборы со светосигнальной или цифровой индикацией, на цифропечатающие или самопишущие приборы с автоматической обработкой результатов измерения, на полуавтоматы, автоматы и измерительно-контрольные системы и комплексы. [5]
По степени автоматизации средства диагностирования подразделяют на автоматизированные, полуавтоматизированные и с ручным управлением. [6]
Наряду с автоматизацией контролирующих средств встает задача изыскания других эффективных методов контроля. К числу таких методов относится статистический контроль качества. Согласно определению ГОСТ 15895 - 70, статистический текущий контроль заключается в корректировании параметра технологического процесса в ходе производства с помощью выборочного контроля продукции для технологического обеспечения требуемого качества и предупреждения брака. Следовательно, статистический контроль максимально приближается во времени к опроизводсивенио-му процессу. [7]
Усовершенствование методов и автоматизация средств измерения сопротивления деформации и разрушению при малоцикло-вом нагружении в сочетании с нагревом позволяют расширить экспериментальные данные для обоснования уравнений состояния и определения их параметров, а также параметров закономерностей накопления повреждения и прорастания трещин. [8]
Применяемые для целей автоматизации средства вычислительной техники можно разделить на машины непрерывного ( моделирующие или аналоговые, устройства) и дискретного ( цифровые машины) действия. [9]
Кинематическая схема электрокон. актного двухнедельного малогабаритного датчика мод. 233.| Двухсильфонный датчик, действующий по дифференциальной схеме. [10] |
Зтн преобразователи предназначены для автоматизации средств измерения линейных размеров, принцип действия которых пневматический. Измерение производится обычно методом сравнения с образцами. Преобразователи имеют шкалу, позволяющую наблюдать за величиной контролируемого параметра. Для усиления и фиксирования электрических сигналов рекомендуется использовать электронные реле мод. В комплект преобразователей по заказам может входить измерительная оснастка в виде пневматических пробок мод. [11]
При изыскании новых путей автоматизации средств тепловой микроскопии необходимо учитывать вопросы стандартизации и унификации аппаратуры, а также максимального сопряжения установок с математическими средствами обработки результатов эксперимента. [12]
В зависимости от сложности систем автоматизации средства автоматизации изображаются на принципиальной схеме либо упрощенными обозначениями, отображающими функциональное значение системы, либо развернуто - с изображением всех элементов, входящих в комплект системы. Вспомогательные аппаратура и устройства на схеме не показываются. [13]
Последовательное осуществление опытно-конструкторских работ в области автоматизации средств тепловой микроскопии несомненно будет способствовать повышению эффективности научных исследований, выполняемых методами низко - и высокотемпературной металлографии. [14]
Данные, приведенные в обзорах состояния автоматизации средств контроля загрязнения воздуха в СССР и за рубежом, - показывают, что в настоящее врем. [15]