Автоматизированное измерение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Длина минуты зависит от того, по какую сторону от двери в туалете ты находишься. Законы Мерфи (еще...)

Автоматизированное измерение

Cтраница 2


Из каких основных операций состоит автоматизированное измерение.  [16]

Таким образом, устройство для автоматизированного измерения времени выкл должно содержать следующие основные узлы: генератор мощных прямоугольных импульсов тока, схему задержки, формирователь импульсов объективного контроля и регулирующий узел, увеличивающий задержку, если ИОК отпирает тиристор, и уменьшающий t30, если ИТ при подаче импульса объективного контроля остается закрытым.  [17]

Исходными данными в системе являются результаты автоматизированных измерений с помощью первичных преобразователей на АЗС и информационно-справочные массивы.  [18]

Общее представление об основных методах проведения автоматизированных измерений можно получить из книг Бриг-нолла [15, 16], в которых содержится много полезных предложений по применению научных приборов в качестве периферийных устройств компьютера. Спектрофотометры, хроматографы и такие сложные установки, как ЯМР -, ЭПР - и ДЭЯР ( двойного электронно-ядерного резонанса) - спектрометры, масс-спектрометры, рентгеновские спектрометры, - это наиболее известные примеры аналитических приборов для химического анализа, которые требуют сложных систем управления и в свою очередь сами часто вводятся в качестве элементов ( например, анализаторов) в сложные управляющие системы. Именно поэтому возможность управления такими приборами при помощи компьютеров изучена лучще всего. Подсоединение внешнего компьютера к газовому хроматографу описано в монографиях [18, 19], а в статье [20] рассмотрено, что может дать хроматограф с встроенным компьютером.  [19]

Исходными данными в системе являются результаты автоматизированных измерений с помощью первичных преобразователей на АЗС и информационно-справочные массивы.  [20]

Ниже рассматриваются возможные методы и схемы автоматизированного измерения импульсных параметров, определяющих отпирание, запирание ( для ЗТ), выключение по аноду и помехоустойчивость тиристоров. Результаты измерения выводятся на шкальные приборы, которые при необходимости могут быть заменены цифровыми или печатающими устройствами.  [21]

В настоящее время находят широкое применение системы автоматизированного измерения параметров светлых нефтепродуктов при приеме, хранении и оперативном контроле резервуарного парка АЗС, например, уровнемер Струна. Принцип действия уровнемера основан на измерении времени распространения ультразвука в металлическом проводнике.  [22]

Электронные си - - - Г стемы для автоматизированного измерения, характеристик жидкостей и газов.  [23]

Средства сбора и регистрации данных предназначаются для механизированного или автоматизированного измерения, сбора и регистрации данных о различных процессах производственной и хозяйственной деятельности АСУ в первичных документах, а машинных носителях или для их непосредственной передачи в ЭВМ.  [24]

Порядок подключения скважин на замер определяется графиком, а при автоматизированном измерении специальным программным устройством.  [25]

Наряду с контролем состояния РЭА по множеству контролируемых параметров применяют также методы автоматизированных измерений отдельных параметров.  [26]

В ОФНК АН БССР создан прибор MA i [40] с дистанционным управлением для автоматизированного измерения микротвердости материалов. Прибор состоит из двух блоков: 1) блока управления и регистрации, который включает з себя цифровой индикатор для регистрации результатов измерений ( глубины внедрения пирамидки) и блок автоматического управления; 2) исполнительного блока, несущего алмазную пирамидку, датчик и механизм перемещения пирамидки и образца. Вынесенный исполнительный блок управления и регистрации позволяет проводить дистанционные измерения в условиях, не допускающих непосредственное присутствие исследователя. В частности, прибор используется для измерения микротвердости материалов под действием нейтронного облучения. Принцип действия прибора основан на вдавливании алмазной пирамидки в исследуемый материал под определенной нагрузкой ( 5 - 200 г) и последующем измерении глубины внедрения пирамидки. Глубина внедрения пирамидки измеряется путем преобразования при помощи электронного датчика механического перемещения в электрический сигнал, который поступает на устройство индикации.  [27]

При работе на специально подготовленных прецизионных газохроматогра-фических установках с капиллярными колонками и с автоматизированным измерением времени удерживания повторяемость значений индексов может подняться до 0 05 ед.  [28]

29 Формирование качества продукции. [29]

Повышение качества требует применения новой технологии производства, начиная с автоматизации проектирования и кончая автоматизированными измерениями в процессе контроля качества.  [30]



Страницы:      1    2    3    4