Точность - выполняемое измерение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Лучшее средство от тараканов - плотный поток быстрых нейтронов... Законы Мерфи (еще...)

Точность - выполняемое измерение

Cтраница 1


1 Экспериментальная зависимость частоты биений интерференционного сигнала от расстояния между точкой приложения усилия и зеркалом в линейном распределенном ПВОД.| Экспериментальная зависимость амплитуды биений интерференционного сигнала от величины внешнего усилия, прикладываемого к линейному распределенному ПВОД. [1]

Точность выполняемых измерений распределенными ПВОД данного типа, главным образом ограничивается нелинейностью процесса модуляции частоты излучения лазера, нестабильностью частоты генерации лазера и фазовыми шумами в измерительной системе. Как правило, нелинейность модуляции частоты лазерного излучения определяется характеристиками генератора пилообразного напряжения и нелинейностью отклика частоты лазера на изменение амплитуды тока инжекции. Поэтому для уменьшения величины ошибки определения координаты внешнего воздействия целесообразно производить усреднение результатов определения частоты биений интерференционного сигнала по нескольким периодам.  [2]

При этом определяющим точность выполняемых измерений фактором становятся методические погрешности, обусловленные неполнотой рабочих уравнений, описывающих зависимости косвенно измеряемых величин от количественных характеристик физических явлений и процессов ( положенных в основу методов измерений), непостоянством теоретических или эмпирических коэффициентов этих уравнений при изменении свойств измеряемых объектов, режимов и условий измерений.  [3]

Для исключения влияния высших составляющих сигнала ИГ на точность выполняемых измерений сигнал ИГ подается в схему измерения через измерительный фильтр нижних частот. Выпускаемые промышленностью измерительные фильтры имеют до 20 ступеней переключения, причем частота среза фильтра первой ступени выполняется равной 50 Гц.  [4]

Государственный метрологический надзор и ведомственный метрологический контроль за метрологическим обеспечением предназначены для определения наличия необходимой НТД, регламентирующей требования к организации и порядку проведения разработки, производства и эксплуатации систем, к точности выполняемых измерений, порядку и правилам проверки соответствия систем этим требованиям. Проверяется также эффективность метрологической экспертизы конструкторской документации на разрабатываемые системы, правильность эксплуатации систем и организация контроля за их состоянием, наличие необходимых образцовых мер для поверки, проведение поверки систем в процессе-эксплуатации и соблюдение межповерочных интервалов.  [5]

Как известно, измерительные приборы хранят меру физической величины, с которой и сравнивается измеряемое значение этой величины. При этом часто приходится поверять эту меру по эталонной ( образцовой), чтобы убедиться в точности выполняемых измерений. С этой целью в средство измерений должны быть встроены вечные меры, не меняющие своих качеств ( прежде всего, точностных) в зависимости от условий и времени проведения измерений. Подобные вечные меры присутствуют в ряде физических явлений и эффектов. Так, например, известное применение нашел эффект Джозефсона, состоящий в том, что в условиях сверхнизких температур через туннельный ( джозефсоновский) контакт, образованный двумя различными сверхпроводниками, разделенными тонким ( 10 - 7 см) слоем диэлектрика, при нулевой разности потенциалов протекает постоянный ток.  [6]

Поверка средств измерений в полном объеме, установленном НТД, в ряде случаев становится неоправданной. Так, из опыта эксплуатации конкретных средств измерений известно, что значительное число их не используется на всех диапазонах и пределах измерений и не все нормируемые метрологические характеристики необходимы при оценке точности выполняемых измерений. Это обусловлено некоторыми объективными причинами. Например, большинство радиоизмерительных приборов являются многофункциональными, а электроизмерительные приборы класса точности 0 5 и выше - многопредельными.  [7]

Основными частями нивелира являются зрительная труба, цилиндрический уровень или устройство для автоматической установки линии визирования по горизонту, ось вращения и подставка. Нивелиры подразделяются по точности выполняемых измерений, способу установки визирной линии и назначению.  [8]

Для того чтобы существенно не ослаблять вращающиеся детали при их высверливании для закладки термометров сопротивления, их размеры необходимо делать как можно меньшими. В связи с этим для изготовления термометров используют провода с небольшим поперечным сечением, что в свою очередь ограничивает рабочий ток и ухудшает точность выполняемых измерений. Материал для термометров сопротивления выбирают с учетом диапазона измеряемой температуры и коррозионной стойкости. Обычно используют платину, медь, железо, никель.  [9]

В этой работе было изучено удерживание хлорметанов в системе вода - сферосил ХОВ-30 при 10 С. Большие погрешности в определении адсорбционных коэффициентов для системы, рассмотренной в [118], обусловлены, во-первых, близкой к линейной зависимости величины поверхности раздела газ - вода от содержания НЖФ ( ранее в работах [36, 45] указывалось, что зависимость поверхности НЖФ от содержания НЖФ должна быть нелинейна при использовании метода опорной точки ( см., например, [36, 93]) и, во-вторых, малыми значениями разностей величин, используемых в методе опорной точки. Следует отметить, что указанные значения погрешностей можно рассматривать только как ориентировочные. Действительно, эти значения зависят как от конкретной анализируемой системы сорбат - НЖФ - твердый носитель, так и от точности выполняемых измерений.  [10]

Была внедрена в производство так называемая безуматная технология получения топографического плана местности. Суть ее сводится к выполнению полевой съемки с помощью электронных тахометров со встроенным наполнителем данных, перекачке этих данных на ПК и их обработке в программном продукте CREDO с составлением электронно-цифрового плана. Технология была реализована с использованием тахеометров фирмы TOPCON ( Япония) серий ОРТ 1002, GTS-300, 211 - 702, отличающихся объемом внутренней памяти, точностью выполняемых измерений и количеством решаемых прикладных задач. Так, ОРТ-1002 в дополнение к обычно решаемым задачам ( в частности определение высоты недоступной точки и неприступного расстояния, вычисление площади, вынос в натуру и др.), способен измерять расстояние до 100 м без традиционного призменного отражателя. Эти возможности прибора были использованы при внедрении новой методики измерения геометрии резервуаров для хранения нефтепродуктов, которая позволила повысить точность измерений и безопасность их необходимости находиться на высоте.  [11]



Страницы:      1