Надежный результат - измерение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мозг - замечательный орган. Он начинает работать с того момента, как ты проснулся, и не останавливается пока ты не пришел в школу. Законы Мерфи (еще...)

Надежный результат - измерение

Cтраница 2


Другой существенный фактор, влияющий на эффективность системы управления данного типа, связан с необходимостью получать надежные результаты измерения регулируемой величины и ее производных непосредственно до и непосредственно после подачи корректирующего сигнала, являющегося управляющим воздействием. Кроме того, с увеличением числа используемых членов разложения в ряд функции е ( t) возрастают трудности расчета не только при решении задачи измерения высших производных выходной величины, но также вследствие удлинения времени, необходимого для обработки этой информации в цифровом вычислительном устройстве. Отсюда проистекает увеличение интервала времени, что означает увеличение ошибки.  [16]

17 Нормальное сопло Вентури для т 0 45. [17]

Для измерения расхода осадков, в том случае, когда число Рейнольдса значительно ниже Renped, нельзя применять нормальные сужающие устройства, так как ( Переменное значение коэффициента расхода не дает возможности получить надежные результаты измерений.  [18]

К числу ненормализованных сужающих устройств относятся сдвоенные диафрагмы, сопла с профилем четверть круга и другие устройства, которые находят практическое применение при измерении расходов вязких жидкостей, при малых диаметрах трубопроводов и в других случаях, когда измерение расхода происходит в области малых чисел Рейнольдса и использование нормальных сужающих устройств из-за переменных значений коэффициентов расхода не может обеспечить надежных результатов измерения.  [19]

Высокой точности всегда отвечают малые шероховатости и волнистость поверхности. Это определяется не только условиями работы сопряженных деталей, но и необходимостью получения надежных результатов измерения в производстве. Уменьшение шероховатости поверхности вносит большую определенность в характер сопряжения, так как размер зазора ( или натяга), полученный в результате контроля деталей, отличается от размера эффективного зазора или натяга, имеющего место в эксплуатации или при сборке. Эффективный натяг при сборке уменьшается, а зл-зор в процессе работы механизма увеличивается, причем тем больше и быстрее, чем более грубо обработаны сопрягаемые поверхности.  [20]

21 Термопары для измерения температуры расплавленной стали. а - в мартеновской печи. б - в дуговой печи. в - в индукционной печи. г - в ковше. [21]

Показания термопары становятся ненадежными еще до полного разрушения термоэлектродов у спая. Поэтому после каждых 30 замеров необходимо обновлять рабочий спай термопары, предварительно обрезая концы ее на 10 - 15 мм. Для получения надежных результатов измерения необходимо погружать спай в металл не менее чем на 40 см ниже слоя шлака.  [22]

23 Шероховатость и волнистость поверхности. [23]

Шероховатость и волнистость поверхности взаимосвязаны с точностью размеров. Высокой точности всегда отвечают малые шероховатость и волнистость поверхности. Это определяется условиями работы сопряженных деталей и необходимостью получения надежных результатов измерения.  [24]

25 Значение Ra основных деталей автомобильных двигателей. [25]

Высокой точности обработки всегда отвечает малая шероховатость поверхности. Такое соответствие вызывается не только условиями работы детали, но и необходимостью получения устойчивых и надежных результатов измерения ее размеров.  [26]

Проводя параллель между точностью и шероховатостью, можно заметить, что высокой точности всегда отвечает и малая шероховатость поверхности. При обработке, например, прецизионных плунжерных пар по 1-му классу точности шероховатость поверхности скольжения обеспечивают не менее как по 11 - 12-му классу чистоты. Такое соответствие обусловлено не только условиями работы изделия, но и необходимостью получения устойчивых и надежных результатов измерения размеров детали.  [27]

Общая поверхность катализатора является основной его характеристикой. Обычно она определяется по методу БЭТ ( Брунауэр, Эммет, Теллер), в котором исследуется зависимость-количества газа, адсорбированного твердым веществом, от общего давления при постоянной температуре. Техника этого определения и методика анализа полученных данных разработаны весьма подробно. Для получения надежных результатов измерения следует проводить с газом, имеющим малые молекулы сферической формы. Газ должен быть удобен в обращении и не склонен к хемосорбции. Обычно используют азот; измерения проводятся в диапазоне относительных давлений Р / Р от 0 05 до 0 3 и, следовательно, при низких температурах с использованием жидкого азота в качестве хладоагента.  [28]

Отсутствие руководящих материалов по чистоте заставляет некоторых исследователей искать связь между допуском на размер и высотой микронеровностей. Проводя параллель между точностью и чистотой, обычно отмечают, что высокой точности всегда отвечает и высокая чистота поверхности. При обработке, например, прецизионных плунжерных пар по 1-му классу точности чистоту сопряженных поверхностей обеспечивают не менее как по 11 - 12-му классу чистоты. Такое соответствие объясняется не только условиями работы изделия, но и необходимостью получения устойчивых и надежных результатов измерения. Самое понятие размер при измерении шероховатых поверхностей становится весьма неопределенным, так как контакт измерительных наконечников инструмента с деталью происходит по вершинам микронеровностей, высота которых изменяется в довольно широких пределах даже на участке небольшой протяженности.  [29]

Выполняя любой эксперимент, мы имеем дело с системой - изолированной или ограниченной частью вселенной. В обычных случаях такое определение не сталкивается с особыми трудностями. Когда мы проводим химическую реакцию между водными растворами в химическом стакане, системой является содержимое стакана, а не сам стакан. Стакан, воздух и все окружающие предметы называются окружающей средой или окружением системы. Проведение экспериментов над газовыми системами требует использования прочных, замкнутых сосудов, обеспечивающих получение надежных результатов измерения давления, объема или температуры. В данном случае сосуд также является частью окружения, а не системы.  [30]



Страницы:      1    2