Cтраница 3
Рассмотрим в качестве примера расчет на точность устройства активного контроля МАМИ-16, установленного на специальном кругло-шлифовальном станке мод. Устройство основано на пневматическом методе измерений. Используется двухконтактная пневматическая скоба мод. Положение скобы в позиции измерения фиксируется с помощью пальца с шаровым наконечником, закрепленного в корпусе скобы и упирающегося в конце-хода скобы в неподвижную V-образную призму. [31]
![]() |
Схема изменения погрешностей приборного устройства. [32] |
В начале работы приборного устройства активное влияние на точность устройства оказывают быстропротекающие процессы, которые приводят к увеличению рассеяния положения ведомого звена ft и потере точности устройства на величину Дг. [33]
Большинство существующих нормалей и стандартов на измерительную аппаратуру нормирует точность устройств некоторой предельной погрешностью А, которая выбирается из числа наблюдаемых погрешностей в процессе поверки прибора. Подобная характеристика, служащая основанием для аттестации средств измерения, является, по сути дела, статистической функцией числа испытаний аттестуемой аппаратуры, монотонно возрастающей с увеличением числа испытаний. Неопределенность такой оценки усугубляется отсутствием общепринятых положений о количестве необходимых для статистической обработки данных или о размере погрешности, которая должна приниматься для характеристики точности измерений. [34]
Однако предложенная методика не позволяет получить максимальную чувствительность и точность устройства. [35]
Однако последняя может быть определена лишь ( приближенно, с точностью тарирующих устройств. [36]
В двух последних схемах следует учитывать нагрузку СКВТ, когда вычисляется точность устройства, используемого в качестве фазовращателя. Когда применяется сопротивление 1 Мом и частота 60 гц, можно пренебречь нагрузочным эффектом. [37]
Часто принцип действия и точность прибора не посредственно зависят от работы и точности устройства задержки. [38]
При поставке систем телемеханики без датчиков в технической документации указывается только класс точности устройств телеизмерения. [39]
Приборные устройства содержат ряд механизмов и элементов, из которых основное влияние на точность устройства оказывают передаточные механизмы. Эти механизмы служат для передачи движения от ведущего звена к ведомому звену устройства или прибора. Поэтому их параметры входят в функцию преобразования приборного устройства и от погрешностей передаточных механизмов зависит в первую очередь суммарная погрешность устройства. [40]
В процессе наладки САР было установлено, что точность измерения давления определяется главным образом точностью тарирующих устройств и приборов. Ввиду того, что их суммарная погрешность может доходить до 10 %, а другие средства тарировки на стане отсутствуют, точность измерения давления пришлось оценивать косвенными методами. [41]
С и не приводит, как правило, к возникновению погрешностей, существенно влияющих на точность устройства в целом. [42]
Вместе с тем [40] необходимо обеспечить такой режим работы фотопреобразователя угла поворота, чтобы на точность устройства не влияла постоянная времени фоторезисторов. [43]
На точность формы влияет вид рабочих движений станка, профиль и установка режущего инструмента, точность копирных устройств на станке. В могут быть обработаны последовательно с применением различных инструментов или же могут быть обработаны одновременно с применением одного фасонного инструмента. При раздельной обработке точность формы поверхности А зависит от точности перемещения режущей кромки проходного резца относительно оси вращения. При обработке поверхности Б точность формы зависит от точности установки фасонного резца относительно оси вращения, а при обработке этой поверхности по копиру ее точность зависит от точности изготовления копира. [44]
Значение неуравновешенности е [ ( в мкм) определяет статический дисбаланс и используется для характеристики точности балансировочных устройств. [45]