Cтраница 4
Чтобы обеспечить работу при отношении сигнала к шуму, равном 100: 1, обычно применяется усиление сигнала в 10 - 40 раз с помощью усилителя постоянного тока со стабильным нижним уровнем. В хорошо спроектированной термисторной мостовой схеме шумы не должны выходить за пределы 0 5 - 2 мкв, что делает возможным использование полной рабочей шкалы от 50 до 200 мкв. В этих пределах температурная чувствительность термисторов высока вследствие несовершенного согласования элементов ( термисторы обычно применяются для измерения изменений температуры от 10 - 2 до 10 - С), и поэтому необходимо уделить особое внимание термостатированию колонки и ячейки. Электрическое термостатировапие с требуемой точностью ( с отклонениями около 0 01 С) затруднительно. Паровая баня является простейшим средством удовлетворительного регулирования температуры, позволяющим, при наличии хорошей изоляции, держать дрейф на уровне 10 мкв / ч и менее. [46]
Чтобы обеспечить работу при отношении сигнала к шуму, равном 100: 1, обычно применяется усиление сигнала в 10 - 40 раз с помощью усилителя постоянного тока со стабильным нижним уровнем. В хорошо спроектированной термисторной мостовой схеме шумы не должны выходить за пределы 0 5 - 2 мкв, что делает возможным использование полной рабочей шкалы от 50 до 200 мкв. В этих пределах температурная чувствительность термисторов высока вследствие несовершенного согласования элементов ( термисторы обычно применяются для измерения изменений температуры от 10 - 2 до 10 - С), и поэтому необходимо уделить особое внимание термостатированию колонки и ячейки. Электрическое термостатирование с требуемой точностью ( с отклонениями около 0 01 С) затруднительно. Паровая баня является простейшим средством удовлетворительного регулирования температуры, позволяющим, при наличии хорошей изоляции, держать дрейф на уровне 10 мкв / ч и менее. [47]
![]() |
Испытательная установка для жидкометаллических труб. [48] |
Для повышения подводимой мощности лента электронагревателя, показанного на рис. 8.5, может быть заменена электрической индукционной катушкой. Когда эта установка используется для испытания жидкометаллических труб, передача тепла излучением и конвекцией в атмосферу обеспечивает нормальный сток. Для регулирования рабочей температуры трубы можно изменять термическое сопротивление зоны конденсации с помощью концентрического кольцевого зазора, как показано на рис. 8.6. Использование различных смесей аргона и гелия в кольцевом зазоре позволяет менять подвод тепла при постоянной температуре или изменять температуру тепловой трубы при постоянном подводе тепла. Измерение изменений температуры по оси трубы при различных значениях подвода тепла и составе ге-лиево-аргоновой смеси в кольцевой полости конденсатора может быть затем использовано для определения эффективности тепловой трубы при различных рабочих температурах. Эта методика была впервые применена Кемми [30] для экспериментов по изучению эффективности жидкометаллических труб в установившемся режиме и Дерваллом, Кемми и Флоршуетцем [13], распространившим применение этой методики на эксперименты по изучению характеристик низко - и высокотемпературных труб при неустановившихся режимах. [49]
Определяется понижение давления пара воды, вызываемое прибавлением растворенного вещества, например, глюкозы. Известно понижение давления пара, которое должно быть вызвано этим количеством глюкозы, если вся вода свободна. Измерение показывает, что понижение давления пара больше вычисленного. Отсюда делается заключение, что некоторое количество воды связано. Метод основан на измерении изменения температуры, происходящего при испарении воды, так как скорость испарения пропорциональна давлению пара. [50]