Поверка - рабочий прибор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Дипломат - это человек, который посылает тебя к черту, но делает это таким образом, что ты отправляешься туда с чувством глубокого удовлетворения. Законы Мерфи (еще...)

Поверка - рабочий прибор

Cтраница 3


Разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины называется абсолютной погрешностью прибора. За действительное значение измеренной величины принимают значение образцовых мер или показания образцовых приборов при поверке рабочих приборов. При поверке образцовых приборов их показания сравнивают со значением эталонных мер или показаниями эталониъ5Х приборов.  [31]

Разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины называется абсолютной погрешностью прибора. За действительное значение измеренной величины принимают значение образцовых мер или показания образцовых приборов при поверке рабочих приборов. При поверке образцовых приборов их показания сравнивают со значением эталонных мер или показаниями эталонных приборов.  [32]

Из предыдущего должно быть ясно, что поверку проходят не только рабочие приборы. С помощью образцовых средств более высокого разряда поверяют образцовые меры ( приборы), служащие для поверки рабочих приборов. В свою очередь, поверяют и эти, более точные, образцовые средства.  [33]

С, тронной точке воды 0 01 С, кипения воды ЮО С, кипения серы 444 6 С ( или вместо нее затвердевания цинка 419 505 С), затвердева пня серебра 900 8ЭС и затвердевания золота 1063 С ( все значения, кроме тройной точки воды, даны при норм. Кроме первичных, установлен ряд вспомогательных ( вторичных) точек, охватывающих область от 5 - 80 до 3400 С, полезных при градуировках и поверках рабочих приборов.  [34]

Приборы классов точности 0 35 - 6 используются в качестве рабочих. Приборы высоких классов точности 0 005 - 0 35 используются как образцовые. Они применяются при измерениях, требующих повышенной точности, и для поверки рабочих приборов.  [35]

Систематическая погрешность может быть постоянной И переменной. Постоянная систематическая погрешность встречается наиболее часто, она остается неизменной в интервале времени измерения, ее сравнительно легко обнаружить и исключить. Наиболее простой способ обнаружения и определения постоянной систематической погрешности заключается в поверке данного рабочего прибора. Для удобства записи результата измерений вводится поправка С ( correction), равная абсолютной погрешности с обратным знаком: С - Ас - Результатом измерения следует считать сумму показания рабочего прибора и поправки: Л Лраб С.  [36]

МПТШ основана на 6 воспроизводимых темп - pax ( первичные постоянные точки), к-рым присвоены числовые значения, согласованные с термодинамич. С, тройной точке воды 0 01 С, кипения воды 100 С, кипения серы 444 6 С ( или вместо нее затвердевания цинка 419 505 С), затвердевания серебра 960 8 С и затвердевания золота 1063 С ( все значения, кроме тройной точки воды, даны при норм. Кроме первичных, установлен ряд вспомогательных ( вторичных) точек, охватывающих область от - 80 до 5 3400 С, полезных при градуировках и поверках рабочих приборов.  [37]

В тех областях, где применение образцовых приборов возможно, их номенклатура должна быть весьма обширной: практически для каждого вида рабочих ( рядовых) приборов необходимо иметь соответствующий образцовый прибор. Это очень сложно с научной и технической точки зрения, кроме того, требуются значительные капиталовложения и привлечение лучших конструкторских сил. Далее, из-за того, что часто требуется повысить точность рабочих приборов, почти каждый вновь создаваемый, как образцовый, прибор сразу же оказывается выгодно пустить в эксплуатацию в качестве улучшенного рабочего: проблема вновь оказывается нерешенной. Наконец, поверка рабочих приборов с помощью образцовых обычно требует их демонтажа с пультов и транспортировки к месту поверки.  [38]

Книга состоит из пяти глав. В первой главе приведены общие положения, касающиеся угловых измерений ( единицы, понятия, общие зависимости, ряды и др.), и дана классификация методов измерения углов. В трех следующих главах описаны средства угловых измерений в соответствии с этой классификацией: жесткие угловые меры, тригонометрические и гониометрические средства измерения углов. В ряде случаев было трудно отделять средства от методов измерения и приходилось один вопрос излагать на фоне другого. При анализе методов и средств контроля оценивается их точность. Пятая глава посвящена поверке измерительных средств. Она ведет читателя по поверочной схеме, которая помещена в начале главы, - от эталонного метода до методов поверки рабочих приборов, знакомит с аппаратурой, методикой поверки и аттестации угломерных средств; здесь же приведены и некоторые теоретические обоснования.  [39]



Страницы:      1    2    3