Cтраница 1
Геометрические размеры преобразователя обозначены ва чертеже следукыдав буквами: R. ИМЧЭ; а - расстояние от оов то-копровода до прорезв; у - расстояний от ШЧЭ ДО шюскоств, ape - ходящей через ось токопровода перпендикулярно прорвав ( глав-вая олоовоокь); X - перемещение ИМЧЭ; 0С - угол между илоокоотя-мв ОШ ж прорвав; JI - - угол между осы шремеиэнвя ШЧЭ в главной плоскостью; if - угол между глашой плоскостью в отрезком, соедввяпцвм ось токопровода о ШЧЭ. [1]
При геометрических размерах преобразователя и отражателя, ука янных выше, поправки на дифракцию волны по данным работы jjjj, составляют iSxIG м - с 1, что значительно меньше разрешающей способности интерферометра. [2]
Конструктивное исполнение и геометрические размеры преобразователей Холла могут быть самыми разнообразными. Чаще всего они изготовляются в форме плоской четырехугольной пластины. К поперечным граням такой пластины присоединяются сплошные электроды, служащие для подведения электрического тока. [3]
В - коэффициент, зависящий от геометрических размеров преобразователя и длины свободного пробега молекул при средней температуре. [4]
Вторая характерная особенность - влияние температуры на геометрические размеры преобразователя, что может привести к значительным погрешностям, и поэтому требуется соответствующая компенсация, заключающаяся в подборе конструкционных материалов по температурному коэффициенту линейного расширения. [5]
Оптимизация прототипа конструкции расходомера заключается в отыскании таких геометрических размеров преобразователя, которые обеспечивали бы нормальному прибору определенные метрологические свойства. [6]
При выводе приводимых ниже соотношений сделаны следующие допущения: геометрические размеры преобразователя значительно меньше расстояния до объема, создающего реверберацию; диспергированные частицы - сферические, значительно меньше длины звуковой волны и равномерно распределены в рассеивающем объеме; функции излучения и приема совмещены в одном преобразователе. [7]
Матрица сопротивлений может быть определена и расчетным путем, если заданы геометрические размеры преобразователя a, b, s и характеристики его материала. В общем виде такая задача для преобразователя Холла произвольной формы может быть решена с помощью метода конформных отображений. [8]
К - коэффициент, зависящий от температуры потока на входе и геометрических размеров преобразователя; / у - расстояние от нагревателя до зоны установки измерительных термоприемников; D, р - коэффициенты, определяющие зависимость модифицированного критерия Nu ( a) от критерия Ре для ламинарного и критериев Re и Рг для турбулентного режимов движения потока. Указанные коэффициенты получены методом последовательных приближений путем обработки результатов экспериментальных исследований преобразователей. Последние были выполнены в виде труб из нержавеющей стали d 4 - j - - f - 13 мм, б 0 4 ч - 1 0 мм; эксперименты проводились на потоках воды и воздуха. Проверка предложенного выражения относится к области измерения малых расходов сред с помощью НТИП. [9]
Основными источниками дрейфа нуля являются: 1) дрейф фоторезистора от самонагрева и изменения окружающей температуры; 2) нестабильность источников питания; 3) изменение геометрических размеров преобразователя угла отклонения под влиянием переменных механических нагрузок и теплового расширения элементов конструкции. [10]
Контактно-диэлектрический метод измерения водосодержания основан на использовании такого режима работы емкостного преобразователя, при котором изменение емкости преобразователя вызывается не изменением диэлектрической постоянной смеси, а главным образом эквивалентным изменением параметров, определяющих геометрические размеры преобразователя. Устройство, основанное на применении контактно-диэлектрического метода контроля водосодержания, называется аквамером и содержит емкостный преобразователь и пакер. Аквамер предназначен для контроля водосодержания гетерогенных смесей с содержанием воды от нуля до 100 % при капельной или стержневой структуре смеси. [11]
Ионы собираются коллектором и создают ток, сила / к которого пропорциональна силе анодного тока и давлению газа: IK klap, где / а - сила анодного тока; р - давление газа; k - коэффициент пропорциональности, зависящий от геометрических размеров преобразователя и состава газа. [12]
![]() |
Схема а-ионизационного манометра. [13] |
Ионы собираются коллектором и создают ток, сила / к которого пропорциональна силе анодного тока и давлению газа: Л klap, где / а - сила анодного тока; р - давление газа; k - коэффициент пропорциональности, зависящий от геометрических размеров преобразователя и состава газа. [14]
Емкостные преобразователи могут иметь самое разнообразное конструктивное исполнение. Но независимо от исполнения конструкция преобразователя должна выполняться с соблюдением следующих требований: все элементы должны быть тщательно изолированы друг от друга, геометрические размеры преобразователя не должны изменяться во времени, от воздействия температуры, влажности и динамических нагрузок. [15]