Cтраница 1
Измерительная игла регулярно в определенные промежутки времени поднимается, поверхность перемещается и игла снова опускается до касания с поверхностью. При этом не имеет места деформация профиля от бокового перемещения иглы, не опасно заклинивание и повреждение контролируемой поверхности. [1]
Измерительная игла помещается под измерительным штоком микрокатора ( см. разд. Подъем иглы и боковое перемещение осуществляются вручную. Отсчет показаний производится по микро-катору через каждый шаг измерений. Профилограмма строится путем нанесения отдельных точек на бумагу. Большим недостатком прибора является значительная величина шага ( 50 мк) и непроизводительная затрата времени на вычерчивание профилограммы от руки. [2]
Если при наличии под измерительной иглой 5 опоры 7 и рамки 6 установочной меры разность потенциалов между катодами Л1 и Л2 будет больше 0 3 В, то реле Р1 через контакты реле Р2 и РЗ включает сервомотор СМ. Движение сервомотора СМ через редуктор, винтовую пару и клин 9 передается стойке /, которая перемещает корпус преобразователя. При перемещении стойки / вверх и вниз корпус 3, вращаясь, скользит опорным винтом 4 по базовой плоскости. Корпус 3 перемещается до тех пор, пока не станут равными напряжения t / изм и UK с точностью 0 3 В. Цепь обратной связи следящей релейной системы ( сервомотор, редуктор, клин, стойка корпуса) позволяет контролировать логическим элементом / точность выполнения команды следящей системой. [3]
Для этого в последней между измерительной иглой и ФП1 и ФП2 надо включить еще один функциональный преобразователь, преобразующий потенциал, пропорциональный функции 9, снимаемый с модели, в потенциал, пропорциональный температуре. [4]
![]() |
Принципиальная схема механотронного преобразователя профилометра модели 253. [5] |
Стержень преобразователя /, на котором крепится измерительная игла 2, проходит через сильфон, с помощью которого осуществляется эластичная связь его с корпусом лампы. [6]
![]() |
Измерительная схема модели ЭГДА. [7] |
Агометр имеет подвижной контакт, который через индикатор нуля и измерительную иглу подсоединяется к модели. [8]
![]() |
Измерительная схема модели ЭГДА на постоянном токе. / - модель. 2 - измерительная игла. 3 - гальванометр. 4 - рео-стат-агометр. 5 - подвижной контакт агометра. [9] |
Агометр имеет подвижной контакт, который через индикатор нуля и измерительную иглу подсоединяется к модели. Если игла устанавливается в такой точке модели, что индикатор показывает нулевое положение, то потенциалы - замеряемый на модели и имеющий место на подвижном контакте - будут равны между собой. [10]
Ряд ошибок может происходить вследствие трения осей вращения частей экстенсометра и измерительных игл в их опорах в том случае, если небольшие царапины или неровности на поверхности образца сказываются внезапными изменениями в показаниях. Действие трения можно парализовать при помощи легких постукиваний карандашом по испытательной машине или, если машина массивная, то при помощи легких колебаний действием очень маленького электрического зуммера, прикрепленного к основанию машины и действующего от сухой батареи. Действие небольшой царапины заставляет иногда брать показания с каждой стороны от нее и из них получать значение толщины для точки, в которой находится царапина. [11]
Он состоит из индикатора, на ножке которого укреплена установочная скоба, а на подвижном контакте - измерительная игла. Перед началом работы прибор устанавливают на нуль при помощи плитки. Затем приступают к измерению глубины поражений. [12]
![]() |
Виды кривых коррозия - время.| Колесо для испытания образцов на коррозию 48. [13] |
Глубину коррозионного разрушения металла определяют предложенным Н. Д. Ромашовым прибором, состоящим из индикатора часового типа, на ножке которого находится измерительная игла, перемещающаяся со стрелкой индикатора. [14]
Это позволяет производить некоторые качания микрометра, что вообще говоря, желательно, но влечет за собой возможность того, что измерительные иглы не будут прилегать нормально к пластинке. [15]