Cтраница 3
Различие случаев о, а2 ф 0 или а -, аа 0: а) а, а2 0, если поперечная деформация в изотропной точке равна нулю ( проверяется толщемером) или если высверливание поперечного отверстия малого диаметра в модели не нарушает картины напряжений; б) aj а2 i 0, если при наклонном просвечивании изотропная точка раздваивается. [31]
Как было показано выше, чувствительность величины комплексного сопротивления накладной катушки к изменениям электропроводности испытуемого материала уменьшается при увеличении частоты тока, питающего эту катушку. Ферстера, толщемер ЦНИЛ Госгортех-надзора и др.), рабочая частота имеет порядок нескольких мегагерц. Так, в описываемом приборе она равна 2 Мгц. [32]
При измерении ножка / приспособления вводится через ближайшее к месту замера отверстие в верхней плоскости блока ( для протока воды или для шпильки головки цилиндров) в водяную рубашку блока, а ножка 2 - в цилиндр. Усилием пружины 4 ножки толщемера прижимаются к стенкам цилиндра. [33]
В электромагнитном толщемере постоянный магнит заменен электромагнитом. На рис. 101 показана схема простого электромагнитного толщемера. [34]
В изотопных толщемерах в качестве источника излучения применяют 90Sr ( период полураспада 25 лет); в целях безопасности работающих его заключают в непроницаемую для лучей оболочку, оставляя отверстие для выхода лучей в направлении контролируемой среды. Как и все радиоактивные приборы, толщемеры имеют источник и приемник излучения. В качестве приемника излучения часто применяется обычная ионизационная камера. Приборы второго типа применяются для измерения толщины резиновых пленок на валках каландров. Приборы проходящего типа применяются для контроля толщины обрезиненного корда. [35]
Изменение магнитного потока находится в определенной зави - симости от толщины слоя покрытия, которая оформляется в виде градуировочных кривых, построенных для данного прибора по результатам измерений силы отрыва от эталонов покрытий с определенной толщиной слоя. При контроле толщины покрытия на испытываемой детали определяется сила отрыва магнита толщемера, по значению которой на основании данных соответствующей гра-дуировочной кривой устанавливается толщина слоя покрытия. [36]
![]() |
Визирный объектив типа МТ. [37] |
Технологический процесс сборки объектива с линзами 7, 8, 9 в оправах - общий для всех объективов типа МТ. После установки линз 8 и 9 с оправами в один блок замеряют суммарную толщину линз в блоке с помощью толщемера. Зная толщину линз, определяют воздушный промежуток между линзами. В случае необходимости с торца одной из оправ линз снимают припуск, выдерживая воздушный промежуток. [38]
Прибор ТПН-1 после несложной перестройки был использован для измерения неэлектропроводящих слоев большей толщины ( от 10 до 60 мм), нанесенных на металлическое основание. При этом в качестве датчика была использована катушка с наружным диаметром 68 мм. Если при использовании толщемера по его прямому назначению зависимость между показаниями стрелочного прибора и толщиной покрытия имела практически линейный характер, то в данном случае такая зависимость становится резко нелинейной. Тем не менее эта нелинейность не является причиной для отказа от использования метода вихревых токов для измерения покрытий большой толщины. В этом случае необходимо лишь проводить специальную градуировку прибора. [39]
Регулирование толщины резинового слоя на четырехвалковом каландре связано со значительными трудностями. Опыт показывает, что, пользуясь изотопными толщемерами отражательного типа, при большой скорости движения корда трудно измерять и регулировать калибр материала с достаточной степенью точности. Гораздо удобнее и с большей точностью можно проверять калибр корда, обложенного на трехвалковом каландре, так как в данном случае измерения толщины материала могут производиться вне каландра при помощи изотопных толщемеров проходящего типа. Поэтому считают, что значительно легче создать автоматическую линию с трехвал-ковыми каландрами, чем с четырехвалковыми. Поскольку трех-валковый каландр ( рис. 8.3) предназначен для односторонней обкладки корда, вместо одного четырехвалкового используют два трехвалковых. При этом точность работы двух спаренных трех-валковых каландров превышает точность работы на четырехвалковом каландре, но стоимость обработки увеличивается. [40]
Плотность отформованных образцов выражает отношение веса образца к его объему. Чтобы определить плотность полуфабриката из отформованного листа, специальным штампом вырубают образцы размером 70X70 мм. Каждый образец взвешивают на технических весах, а затем помещают между двух стекол точно таких же размеров, как и образец, и штангенциркулем или толщемером измеряют толщину образца. [41]
Регулирование толщины резинового слоя на четырехвалковом каландре связано со значительными трудностями. Опыт показывает, что, пользуясь изотопными толщемерами отражательного типа, при большой скорости движения корда трудно измерять и регулировать калибр материала с достаточной степенью точности. Гораздо удобнее и с большей точностью можно проверять калибр корда, обложенного на трехвалковом каландре, так как в данном случае измерения толщины материала могут производиться вне каландра при помощи изотопных толщемеров проходящего типа. Поэтому считают, что значительно легче создать автоматическую линию с трехвал-ковыми каландрами, чем с четырехвалковыми. Поскольку трех-валковый каландр ( рис. 8.3) предназначен для односторонней обкладки корда, вместо одного четырехвалкового используют два трехвалковых. При этом точность работы двух спаренных трех-валковых каландров превышает точность работы на четырехвалковом каландре, но стоимость обработки увеличивается. [42]
Метод микроскопа-изображение калибра, наблюдаемое в поле зрения микроскопа измеряется микрометрическим передвижением самого калибра. Для поверки резьбовых и фасонных калибров удобен метод проекционный-увеличенное изображение измеряемого калибра или сличается путем совмещения с образцовым шаблоном, представляющим собою точное изображение теоретического профиля калибра, или по положению изображения калибра относительно нанесенных на экране индексов, отвечающих образцу-определяется уклонение калибра от образцового. С этой целью изображение приводится в совпадение с индексами путем перемещения шаблона микрометрически. Угловые калибры измеряются гониометрическим методом по способу, применяемому для определения преломляющего угла призмы. Быстро и с точностью до 0 5 / л ведутся относительные измерения при помощи горизонтального или вертикального оптиметров. Помощью горизонтального оптиметра кроме того возможно производить измерения внутренних диаметров отверстий. Микрометрами с циферблатом, толщемером и глубиномером производят измерения с точностью до 0 01 ям. Для измерений диаметров винтовой нарезки, шага и угла винтовых калибров универсальным прибором является компаратор Цейсса. Для измерений среднего диаметра винтовой нарезки методом трех игл применяют набор игл и комплект винтовых калибров. [43]