Cтраница 3
Применение дросселирующих сопел с приборами высокого давления приводит к некоторому снижению инерционности систем. [31]
Толщину термоэлектродов выбирали с учетом того, что уменьшение диаметра приводит к снижению инерционности, а чрезмерное уменьшение диаметра термоэлектродов резко снижает механическую прочность тер-мопары. Исходя из этих соображений диаметр термоэлектродов для опытов был выбран 0 2 мм. [32]
![]() |
Схема батареи.| Схемы конструкции горячего спая. а - сварка термоэлектродов меж-ду собой. б - приварка термоэлектродов к защитному чехлу. [33] |
На рис. 111 16 показано два варианта конструкции горячего спая; вариант с приваркой термоэлектродов к защитному чехлу применяется для снижения инерционности термопары. [34]
Аргоновый детектор капиллярного хроматографа имеет объем ионизационной камеры 6 - 7 мм3, что позволяет обеспечить высокую чувствительность детектора и не применять для снижения инерционности детектора поддува чистым газом-носителем. [35]
Применение материала с более высокой теплопроводностью увеличивает основание температурного поля ( рис. 53, а), а тем самым и поверхность теплообмена, что вызывает снижение инерционности. К такому же результату приводит увеличение поверхности, занимаемой нагревателем. [36]
Отрицательная обратная связь применяется в магнитных усилителях для повышения стабильности и линейности характеристик, снижения уровня шумов на выходе, изменения ( чаще повышения) входного сопротивления и, наконец, снижения инерционности. Отрицательная обратная связь, как правило, делается электрической. О недостатках магнитной отрицательной обратной связи будет сказано ниже. [37]
В связи с определяющим влиянием динамических характеристик измерительного преобразователя на эффективность работы системы защиты описаны некоторые опробованные на практике методы улучшения этих характеристик. Снижение инерционности преобразователей достигается применением специальных корректирующих устройств; здесь рассмотрены измерительные преобразователи как со стабильными, так и с меняющимися постоянными времени. [38]
Переходный процесс торможения ротора расходомера зависит от режима течения в пограничном слое. Снижение инерционности расходомера может быть достигнуто искусственной турбулиза-цией пограничного слоя за счет вдува потока в пограничный слой, увеличением диаметральных размеров ротора и другими средствами. [39]
![]() |
Структурные схемы АСРЧВ с ПИ и ПИД электрогидравлическими регуляторами. [40] |
Элементом сравнения служит гидродинамическое поршневое устройство одностороннего действия с пружиной с изменяемым натяжением. Снижение инерционности гидравлического усилителя достигнуто применением дроссельных золотников. [41]
![]() |
Разрез преобразователя ( а и электрическая схема ( б теплового расходомера малых расходов газа. [42] |
Инерционность приборов в значительной степени зависит от температурного напора и от масс трубки, нагревателя, термоприемников и изоляции. Для снижения инерционности стенка трубки расходомера имеет минимальную толщину, определяемую из условий прочности и коррозионной стойкости. Минимальна также масса применяемой теплоизоляции. [43]
![]() |
Термометры сопротивлении. а - платиновый. 6 - медшлй. [44] |
На рис. VI-15 а показано устройство платинового термометра сопротивления. Для снижения инерционности ( уменьшения постоянной времени) платиновых термометров сопротивления разработаны специальные конструкции. [45]