Cтраница 1
Скорость перемещения закаливаемого объекта относительно индуктора и охладителя должна быть достаточной, чтобы за время продвижения нагретого участка от сбегающего участка края индуктора до душа он не успевал охладиться. [1]
Зная скорость перемещения объекта, расстояние от объекта до сканирующего устройства, диаметр элементарного световода волоконного трансформатора, путем несложных преобразований можно определить время, за которое изображение объекта переместится с одного световода на соседний. В ряде случаев уменьшение периода просмотра поля невозможно осуществить даже высокоскоростным сканирующим устройством вследствие того, что время просмотра одного элемента сокращается настолько, что начинает сказываться инерционность чувствительного элемента. В этом случае также возможно осуществить зональное сканирование. [2]
![]() |
Прибор с лазером [ IMAGE ] - 33. Манометр с тензочувстви-для измерения перемещения тельными преобразователями объекта. [3] |
Лазеры применяют в приборах для измерения скорости перемещения объектов. [4]
![]() |
Манометр с тензочувстви - к. [5] |
Лазеры применяются в приборах для измерения скорости перемещения объектов. Для измерения давлений широко используются тензорезисторы. [6]
Применяя несколько модифицированный лазерный интерферометр, можно измерять скорости перемещения объекта. Интерферометры позволяют получать достаточный отраженный сигнал непосредственно от поверхности металлических деталей и по допплеровскому смещению частоты оценивать скорость изменения расстояния до этой поверхности. [7]
Область науки и техники, связанная с обнаружением, определением местонахождения и скорости перемещения объектов с использ. [8]
Кроме того, определение разрешающей способности только на основе учета дифракционных явлений не позволяет выявить влияние контраста, скорости перемещения объекта в поле зрения и передаточных свойств оптических элементов, диафрагм и приемника излучений на ее уменьшение. Эта более точная и соответствующая реальным условиям оценка разрешающей способности выполняется с помощью пространственно-частотных характеристик. [9]
Следовательно, если преобразователь безынерционен и объект перемещается скачкообразно от кадра к кадру, глубина модуляции сигнала изображения остается неизменной независимо от скорости перемещения объекта. [10]
Голографические методы обработки измерительной информации находят широкое применение при построении измерительных преобразователей ( датчиков) положения, линейных размеров, формы, а также деформации и скорости перемещения объектов. Измерительная информация заключена во всех характеристиках отраженной объектом световой волны: амплитуде, фазе, длине волны, а также ее поляризации. Существенной особенностью задачи контроля геометрических параметров объектов при этом является необходимость регистрации и обработки многомерных входных сообщений, содержащихся в световых полях или изображениях объектов. Эти сообщения отличаются высокой информативностью, причем повышение требований к точности и быстродействию измерительной системы приводит к необходимости увеличения количества принимаемой и обрабатываемой информации. Поэтому применение обычных оптических методов обработки измерительной информации с одномерным кодированием электрических сигналов, вырабатываемых фотоэлектрическим преобразователем датчика в процессе сканирования изображения контролируемого объекта, либо недостаточно эффективно, либо вообще не решает поставленной задачи. [11]
![]() |
Схемы транспортных роторов. [12] |
Оба транспортные устройства создают жесткую кинематическую связь между отдельными роторными машинами, установленными в поточной линии, что обеспечивает непрерывность потока и позволяет достаточно просто производить разделение или объединение отдельных разветвлений потока объектов, увеличивать или уменьшать скорости перемещения объектов, выравнивать плотность потока. [13]
При осевом перемещении объекта контроля преобразователя описывают винтовую линию вокруг его поверхности. Скорость перемещения объекта определяется скоростью вращения ВТП, их числом и шириной зоны контроля каждого из них. В приборе используются два ВТП и два измерительных канала соответственно, Структурная схема каждого из каналов отличается от схемы каналов дефектоскопа ВД-ЗОП тем, что здесь способ проекции используется для уменьшения влияния зазора. Кроме того, имеется дополнительный канал измерения расстояния между преобразователем и поверхностью детали. Сигнал, полученный от одной из измерительных обмоток и несущий информацию, в основном о величине зазора, обрабатывается в этом канале и служит для управления коэффициентом передачи основного измерительного канала. [14]
В литературе имеются данные о применении этого метода для оценки состояния кровотока в указанных сосудах при глаукоме, миопии, экзофтальме, центральной хориоретинальной дистрофии. Разность частот генерируемых и отраженных ультразвуковых волн пропорциональна скорости перемещения объекта. [15]