Высокая погрешность - измерение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Никогда не называй человека дураком. Лучше займи у него в долг. Законы Мерфи (еще...)

Высокая погрешность - измерение

Cтраница 1


Столь высокая погрешность измерения не может удовлетворять требованиям контроля производства.  [1]

2 Дистилляционный метод определения влажности материала. [2]

Из-за высоких погрешностей измерений не рекомендуется использовать участки в начале и в конце шкалы. Созданы более совершенные кондуктометрические влагомеры, например электронный ламповый влагомер ЭВК-1 для экспрессного определения влажности кожи и полупроводниковые влагомеры.  [3]

Основные недостатки: сравнительно высокая погрешность измерения, которая может достигать примерно ( 3 - 4 %); зависимость результатов измерения от физических свойств измеряемой среды ( плотность, вязкость, наличие второй фазы) и ее параметров ( давление, температура), а также от характера потока; малый диапазон измерения ( от 3: 1 до 5: 1) вследствие квадратичной зависимости между перепадом давления и расходом; невозможность измерения в трубопроводах диаметром менее 50 мм; сравнительно большая потеря давления; невозможность измерения малых и пульсирующих расходов, а также расхода двухфазных сред; необходимость применения длинных прямых участков трубопровода, а также постоянного наблюдения за состоянием соединительных линий.  [4]

5 Зависимость потока рассеяния от толщины материала и покрытия.| Простейшая схема [ IMAGE ] - 10. Структурная схема при-ионизащюнного вакуумметра бора для измерения толщины покрытий. [5]

Недостатком такого прибора является высокая погрешность измерения. Любые изменения температуры, напряжения питания и других факторов приводят к изменению тока ионизационной камеры и вызывают значительные погрешности. Кроме того, погрешность вызывается изменением коэффициента усиления усилителя и величины сопротивления RH. Для уменьшения этих погрешностей включаются по дифференциальной схеме две камеры. Для устранения погрешности от изменения коэффициента усиления применяется метод уравновешивающего преобразования.  [6]

Хотя этот метод и обладает до-вольно высокой погрешностью измерения, однако он обеспечивает постоянство погрешности измерения для всего интервала измеряемых частиц пыли.  [7]

Оба способа ( особенно второй) дают высокую погрешность измерения из-за малой плотности воды.  [8]

Использование таких датчиков в информационно-измерительных системах нецелесообразно, так как высокая погрешность измерения давления и перепада давлений приведет к увеличению суммарной погрешности определения расхода газа, причем она будет сопоставима с величиной дополнительной систематической погрешности от пульсаций параметров потока.  [9]

При установке суживающего устройства должен выполняться ряд условий, несоблюдение которых может привести к недопустимо высоким погрешностям измерения.  [10]

Основными трудностями в технологии ППЧЭ являются необходимость обеспечения избирательности по отношению к определяемому компоненту, большой разброс ( около одного порядка [99]) значений сопротивлений ЧЭ, сравнительно высокая погрешность измерения ( несколько процентов [99]), низкая производительность при изготовлении ЧЭ, высокая стоимость, большая потребляемая мощность. Избирательность улучшают оптимальным подбором основного материала. Однако остальные недостатки разрешить довольно сложно.  [11]

12 Модель контактной электризации сополимера и металла. [12]

Однако количественные определения состава компонентов на поверхности не были выполнены из-за низкой чувствительности ИК-спектроскошш в отраженном свете ( полосы поглощения шире обычных в 5 раз) и из-за довольно высокой погрешности измерений.  [13]

Использование термопар дает возможность непосредственно измерять разность температур. Однако из-за свойственных термопарам низкой чувствительности и высокой погрешности измерения температур точек поверхности их применение в бесконтактных тепловых преобразователях расхода целесообразно, когда другие типы термопреобразователей не могут быть применены по тем или иным причинам.  [14]

Около 50 % газоанализаторов основаны на термохимическом принципе действия, на использовании теплового эффекта реакции окисления определяемого компонента при наличии платинового или насыпного катализаторов. В основном приборы переносные, просты по конструкции и отличаются быстротой действия. Однако они имеют сравнительно высокую погрешность измерения, небольшую чувствительность и избирательность.  [15]



Страницы:      1