Cтраница 2
Измерения напряженности электростатического поля и электрической составляющей напряженности электромагнитных полей ВЧ диапазона производятся после монтажа и ремонта оборудования, а также ежегодно. Измерения производятся по методикам норм СН 1757 - 77 и норм СН 848 - 70 [3.21] соответственно. [16]
![]() |
Схема двухступенчатой очистки воздуха от пыли. [17] |
Измерения напряженности электростатического поля и электрической составляющей напряженности электромагнитных полей ВЧ диапазона производятся после монтажа и ремонта оборудования, а также ежегодно. Измерения производятся по методикам корм СН 1757 - 77 и норм СН 848 - 70 [3.21] соответственно. [18]
Измерение напряженности электрического поля должно производиться прибором типа ПЗ-1 или другими приборами, имеющими пределы измерения напряженности электрического поля от 0 5 до 60 кВ / м и основную погрешность прибора в нормальных климатических условиях не более 5 % на всех пределах шкалы от конечного значения шкалы. [19]
![]() |
Исследования на животных, подвергавшихся экспозиции статическим электрическим полям. [20] |
Измерения напряженности статического электрического поля могут быть ограничены измерениями напряжения или электрических зарядов. Можно приобрести несколько электростатических вольтметров, которые позволяют проводить точные измерения электростатических источников или других источников с высоким импедансом ( полным сопротивлением) без физического контакта. [21]
![]() |
Блок-схема для определения напряженности магнитного поля с использованием ядерного магнитного резонанса. [22] |
Измерение напряженности постоянного магнитного поля сводится к измерению частоты, при которой наступает явление магнитного ядерного резонанса. [23]
![]() |
Блок-схема для определе. [24] |
Измерение напряженности постоянного магнитного поля сводится к измерению частоты, при которой насту пает явление магнитного ядерного резонанса. [25]
Измерение напряженности постоянного магнитного поля может производиться методом ЯМР. [26]
Измерения напряженности электромагнитного поля высокой частоты на рабочих местах должны производиться в режиме максимальной мощности как при вводе установки в эксплуатацию, так и в последующем, при любых изменениях экранировки установки. [27]
Для измерения напряженности магнитного поляна поверхности таких образцов применяется специальная обмотка, состоящая из двух рядов тонкого провода, с одинаковым числом витков, соединенных встречно; расстояние между рядами делают обычно равным 1 - 2 мм. Тогда при включении или переключении магнитного ноля такая обмотка будет реагировать только на изменение магнитного потока па поверхности образца, вернее между первым и вторым рядами обмотки, и не будет измерять индукцию в образце, так как число витков обоих рядов одинаково. Таким образом, отклонение баллистического гальванометра, соединенного с такой двойной обмоткой, будет пропорционально напряженности поля на поверхности образца. Индукция измеряется при включении в баллистическую цепь витков первого ряда обмотки. С помощью такой обмотки на малых образцах указанных размеров можно определить равенство нулю напряженности поля с точностью до 5 - 10 э, что для высококоэрцитивных сплавов вполне достаточно, так как размагничивающий участок петли гистерезиса в зоне остаточной индукции достаточно пологий. [28]
Для измерения напряженности электрической и магнитной составляющих поля ВЧ и УВЧ используется прибор типа ИЭМП-1, предназначенный для измерения эффективного значения напряженности электрического поля в пределах от 4 до 1500 В / м в диапазоне частот от 100 кГц до 30 МГц, от 1 до 600 В / м в диапазоне частот 20 - 300 МГц, а также напряженности магнитного поля в пределах от 0 5 до 300 А / м в диапазоне частот от 100 кГц до 1 5 МГц в производственных помещениях в непосредственной близости от высокочастотных установок ( в зоне индукции), работающих в режиме непрерывного излучения. [29]
Для измерения напряженности ВЧ-поля может быть использован измеритель электрических и магнитных полей типа ИЭМ-П-Т. [30]