Cтраница 2
Q m и Sm - угол закручивания нити, выраженный соответственно в градусах и сантиметрах шкалы отсчета; R - радиус диска, см; п - переводной коэффициент, связывающий Q m и Sm. Для определения п, не погружая диск в жидкость, снимают зависимость отклонения светового зайчика на шкале от угла поворота лимба. [16]
![]() |
Схема квадрантного электрометра. 2, 3 и 4 - квадранты, а - бисквит, б - зеркало, в - подвесная нить. [17] |
Размер отклонения будет зависеть от величины приложенной разности потенциалов и может быть измерен по отклонению светового зайчика, отражаемого зеркальцем электрометра на шкалу. [18]
Погрешность измерений но превосходит 3 - 4 Уо при условии использования при определении баллистической постоянной амперметра класса не ниже 0 5 и если величина отклонения светового зайчика на шкале гальванометра не меньше 80 - 100 мм. [19]
![]() |
Схема установки с зеркальным гальванометром для дифференциального. [20] |
Для измерения температуры образца обычной термопарой ( лучше плати-нородий-платиновой) достаточно использовать стрелочный милливольтметр. Для определения разности температур ( по дифференциальной термопаре) следует применять зеркальный гальванометр чувствительностью 10 - - 10 - 9 а С или стрелочный нуль-гальванометр чувствительностью К) - 5 - 10 - 6 а С. При применении зеркального гальванометра с оптической регистрацией шкалу устанавливают так, чтобы перед началом опыта световой зайчик находился на середине шкалы, так как разность температур образца и эталона при нагреве и охлаждении имеет разный знак, и отклонения светового зайчика ( как и стрелки в стрелочном милливольтметре) при нагреве и охлаждении будут происходить в разные стороны. [21]
Ферромагнитный образец цилиндрической формы ( см. рис. 145), находящийся между полюсами электромагнита анизометра под углом ф0 к направлению магнитных силовых линий электромагнита при включении поля, будет стремиться повернуться и встать вдоль направления магнитных силовых линий - Эта сила, воздействующая на образец, зависит в основном от количества ферромагнитной фазы, имеющейся в образце, и от величины намагниченности насыщения этой фазы при условии постоянства магнитного поля и объема образца. Величина угла ф0 между осью образца и направлением магнитных силовых линий выбирается в определенных пределах. Этот угол во время измерения меняется незначительно. Об изменении намагниченности насыщения образца судят по величине отклонения светового зайчика на шкале, отнесенной примерно на 2 м от зеркала, жестко соединенного с образцом. Величина отклонения светового зайчика пропорциональна количеству ферромагнитной фазы и величине ее намагниченности насыщения. Регистрируя положение зайчика ( визуально или на фотобумаге) в процессе нагрева или охлаждения, можно судить о фазовых превращениях, происходящих в исследуемом образце. Необходимо учесть, что величина магнитного поля электромагнита должна быть достаточной для достижения образцом магнитного насыщения, в противном случае из-за действия размагничивающего фактора ферромагнитных фаз прямолинейной зависимости между величиной 4я / 5 и содержанием ферромагнитной фазы не будет. [22]
Перед проведением измерений производится градуировка датчиков колебаний непосредственно в полевых условиях, а датчиков скорости и направления ветра в лабораторных условиях, как это было описано выше. Датчики колебаний градуируются в комплексе: трубопровод - датчики-линия связи-тензостанция-регистрирующая аппаратура. Градуировка производится следующим образом: датчики устанавливаются в рабочее положение и измеряются плечи / - от точки касания трубы и балок до заделки упругих элементов. Затем в точке касания между трубой и балкой вставляется вкладыш определенного размера и фиксируется отклонение датчика на шлейфовом осциллографе. Отклонение светового зайчика будет пропорционально отклонению балки относительно трубы. Градуируются датчики один раз. В случае изменения плеча амплитуда колебаний определяется из подобия треугольников. [23]
Ферромагнитный образец цилиндрической формы ( см. рис. 145), находящийся между полюсами электромагнита анизометра под углом ф0 к направлению магнитных силовых линий электромагнита при включении поля, будет стремиться повернуться и встать вдоль направления магнитных силовых линий - Эта сила, воздействующая на образец, зависит в основном от количества ферромагнитной фазы, имеющейся в образце, и от величины намагниченности насыщения этой фазы при условии постоянства магнитного поля и объема образца. Величина угла ф0 между осью образца и направлением магнитных силовых линий выбирается в определенных пределах. Этот угол во время измерения меняется незначительно. Об изменении намагниченности насыщения образца судят по величине отклонения светового зайчика на шкале, отнесенной примерно на 2 м от зеркала, жестко соединенного с образцом. Величина отклонения светового зайчика пропорциональна количеству ферромагнитной фазы и величине ее намагниченности насыщения. Регистрируя положение зайчика ( визуально или на фотобумаге) в процессе нагрева или охлаждения, можно судить о фазовых превращениях, происходящих в исследуемом образце. Необходимо учесть, что величина магнитного поля электромагнита должна быть достаточной для достижения образцом магнитного насыщения, в противном случае из-за действия размагничивающего фактора ферромагнитных фаз прямолинейной зависимости между величиной 4я / 5 и содержанием ферромагнитной фазы не будет. [24]