Cтраница 1
Системы уравновешивания можно разделить на активные и пассивные. Хотя такие системы и обеспечивают более точное уравновешивание, они применяются редко ввиду их сложности. В пассивных системах для уравновешивания используются неуправляемые источники энергии: гравитационного поля, сил упругости, сжатого газа. [1]
Системы уравновешивания упругими элементами сами являются весами. Устройство и принцип действия пружинных и торзионных весов достаточно ясен и подробно изложен во второй части, а их расчет - в третьей части. [2]
![]() |
Схема весов с цепочечным механизмом уравновешивания. [3] |
Системы уравновешивания цепочкой применяются в весах со сравнительно большими нагрузками - от 0 05 г и больше [27], так как изготовить очень легкую цепочку не представляется возможным. Этим определяется и сравнительно малая чувствительность таких весов. Цепочечные механизмы уравновешивания обеспечивают диапазон взвешивания около трех порядков. [4]
![]() |
Схема уравновешивания осевой силы по принципу симметрии. [5] |
Такая система уравновешивания осевой силы ведет к удвоению объемных утечек и в настоящее время относительно редко применяется. [6]
![]() |
Уравновешивание осевой силы разгрузочным диском. [7] |
Расчет системы уравновешивания осевой силы разгрузочным диском заключается в выборе размеров диска, определения перепада давления Др на диске и расхода Чоб. [8]
Структурная схема такой системы автомати-ческого уравновешивания измеряемой величины х мерой хы показана на рис. 17, а. В этой системе измерительный преобразователь ОП, выполняющий функцию переменной меры, находится в цепи обратной связи и поэтому называется обратным преобразователем. [9]
![]() |
Устройство сравнения цифрового моста Р 5079. [10] |
Это повышает помехоустойчивость системы уравновешивания и способствует достижению высокой точности уравновешивания. [11]
Различают два вида систем уравновешивания: неуравновешенные системы и уравновешенные системы. Классификация их приведена на следую - щей схеме. [12]
В большинстве случаев системы уравновешивания торзионной нитью не были автоматизированы [32-34] и лишь Уотерс [35] описал весы с автоматическим уравновешиванием весов торзионной нитью, вращаемой электромотором. [13]
Диапазон взвешивания для аэростатических систем уравновешивания определяется объемом поплавка и диапазоном изменения давления пробного газа. Точность определяется точностью измерения давления и до-ходит до 10 - 8 г. Перекрываемый диапазон взвешивания 4 - 5 порядков. Объемы поплавков колеблются от долей до 10 - 20 мл. При поплавке объемом 1 мл и изменении давления сухого воздуха от 1 атм до нуля изменение силы, действующей на поплавок, составляет - 1 3 мг. [14]
![]() |
Зависимость Fg и % FK от осевого зазора &. в системе разгрузки осевой силы. [15] |