Cтраница 2
Характеристика преобразователя с кинематической компенсацией. [16] |
При изменении силы G изменяется положение мембраны 4 относительно сопла 3, изменяя тем самым количество воздуха, вытекающего через сопло в атмосферу. Изменившееся при этом давление в камере / компенсирует изменение силы при ничтожно малом перемещении мембраны, осуществляя таким образом силовую жесткую обратную связь. [17]
Такая система позволяет наблюдать за положением мембраны вне термостата за счет увеличения смещения иглы относительно указателя примерно в 100 раз по сравнению с истинным изменением положения мембраны. Трубка 8 служит для подсоединения нуль-манометра к компенсационно-измерительному устройству, трубка 9 - для заполнения прибора исследуемым веществом, трубка 10 - для эвакуации прибора перед опытом. Прибор изготовлен из молибденового стекла ЗС-3 с малым коэффициентом термического расширения. [18]
На чувствительность телефона сильно влияет также положение мембраны относительно полюсных наконечников магнита. Наилучшая чувствительность его будет в том случае, когда мембрана находится очень близко к полюсным наконечникам, но не прикасается к ним. [19]
При изменении перепада давления в датчике концентратомера изменяется положение мембраны дифманометра и сердечника индукционного датчика. [20]
В случае применения индуктивных и емкостных методов измерения положения мембраны необходимость в контакте между ней и электровводом и все связанные с этим опасения отпадают. [21]
Положение золотника фиксируется, с одной стороны, положением дифференциальной мембраны 8, воспринимающей перепад давления у шайбы и воздействующей через систему рычагов 9 на шток, а с другой стороны, положением мембраны 7, находящейся под влиянием импульса выходного давления в точке А. [22]
Изменение активной поверхности мембран. а-мембрана полностью эластичная. б - мембрана с эластичными. [23] |
Активная поверхность жесткого диска является величиной постоянной и ate зависит от положения мембраны. [24]
Схема установки непрерывного взвешивания ( а и распределение температур в ампуле ( б.| Зависимость состава конденсированных фаз от температуры. [25] |
К мембране припаивается система двух штоков, заканчивающихся вверху стрелкой, фиксирующей положение мембраны. Вся система впаивается в компенсационный баллон с неподвижным указателем равновесного положения стрелки и боковым отводом для соединения с газовым баллоном и манометром высокого класса точности. [26]
При изменении электрического сигнала в системе управления меняется положение заслонки и соответственно положение мембраны регулятора, что в свою очередь перераспределяет объемы жидкости, поступающей в противоположные карманы гидростатической опоры. Экспериментальное исследование регулируемых гидростатических опор свидетельствует о том, что они способны с большой точностью отрабатывать весьма малые перемещения, измеряемые десятыми и даже сотыми долями микрона. Высокое демпфирование в гидростатических опорах ограничивает быстродействие системы регулирования, которое лежит в пределах десятых долей секунды. С повышением частоты управляющего воздействия ( рис. 216, а) резко уменьшается амплитуда перемещения в гидростатической опоре. [27]
Для фиксации - критической деформации ползучести мембранное предохранительное устройство снабжают контактными датчиками положения мембраны, расположенными по форме мембраны в момент достижения ею критической деформации ползучести. Контактные датчики положения мембраны могут быть выполнены в виде перфорированной оболочки, легко разрушаемой рабочим давлением среды, содержащейся в защищаемом аппарате. При опасном повышении рабочего давления ( до исчерпания полного ресурса мембраны) оболочка разрушается вместе с мембраной. [28]
Тензиметр Суворова ( а и иэотонископ Смита - Меньеса ( б. [29] |
Система двух нитей увеличивает смешение иглы примерно в 100 раз относительно изменения положения мембраны. [30]