Трудность - измерение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Первым здоровается тот, у кого слабее нервы. Законы Мерфи (еще...)

Трудность - измерение

Cтраница 1


Трудность измерения заключается в точном определении того теплового потока, который проходит сквозь полупроводник. Из мощности, которую доставляет источник тепла ( обычно пользуются джоулевым теплом VJt выделяемым током J при разности потенциалов У), некоторая часть расходуется на излучение и на теплоотдачу во внешнюю среду.  [1]

Трудность измерения заключается в точном определении того теплового потока, который проходит сквозь полупроводник.  [2]

Трудность измерений при высоких температурах определяется потерей образцом тепла через излучение. Потери на излучение резко уменьшаются покрытием тонким слоем серебра или паладпя либо излучающего образца, если это допустимо по условиям опыта, либо окружающей образец поверхности.  [3]

Трудность измерения многих экономических величин осложняет проблему адекватности экономических моделей.  [4]

Трудность измерения заключается обычно в правильном анализе результата измерения. Эта трудность часто проявляется в переоценке или недооценке ненадежности измерения. Эта способность требуется также и при обращении с числами.  [5]

6 Схема скачка уплотнения в газоструйном излучателе.| Схема радиометра. [6]

Трудность измерения интенсивности с помощью таких приборов заключается в том, что для получения достаточной чувствительности приборы должны быть тщательно выполнены и юстированы. Частотный диапазон как диска Релея, так и радиометра ограничен; при отклонении от приведенных выше соотношений между D и А точность измерений сильно падает.  [7]

Трудность измерения адсорбции на границе твердого тела в основном заключается в малости тех изменений объемной концентрации, на основании которых можно судить о величине адсорбции. Для преодоления этой трудности обычно идут по линии увеличения поверхности адсорбирующего тела, беря его в виде порошка с достаточно мелкими частицами. При этом, однако, крайне затрудняются измерение и обработка ( например очистка) поверхности. Во всяком случае, исчезает возможность измерять адсорбцию на той же поверхности ( например какой-нибудь пластинки), на которой желательно изучать трение и смазочное действие.  [8]

Трудность измерения перепадов давления заключается в сложности измерения статического давления, так как отверстие в среднем сечении печи может забиваться вязкими массами, а при изменении давления в устройство отбора и импульсные линии заносится пыль, которая после непродолжительного времени наглухо забивает устройство отбора давления.  [9]

Трудность измерения данного элемента заключается в том, что отверстия, которые должны быть связаны приспособлением, находятся в разных плоскостях.  [10]

Трудность измерения теплового эффекта при гелеобразовании желатины связана с небольшой его величиной, для определения которой были необходимы чувствительные приборы и методы. В работах ряда авторов [107-111] для определения теплового эффекта гелеобразования применялись дифференциальные термопары с визуальным отсчетом и с применением фотозаписи при помощи саморегистрирующего пирометра Курнакова. Эти методы и приборы оказались недостаточно точными и чувствительными для измерения тепловых эффектов при гелеобразовании, и поэтому дальнейшие термохимические исследования гелей желатины велись по измерению теплот набухания и растворения, а также по измерению теплоемкости гелей с использованием чувствительных калориметров. Эти исследования и выявили, что теплоты растворения и набухания гелей желатины зависят от температуры, тогда как для термолизованной желатины эта зависимость не наблюдалась.  [11]

Трудность измерения удельной электропроводности непосредственно в рабочем межэлектродном зазоре приводит к необходимости установки дополнительной ( измерительной) электрохимической ячейки. Информация о действительной величине электропроводности в МЭЗ искажается из-за запаздывания, а введение дополнительной электрохимической ячейки снижает надежность всей системы.  [12]

Трудность измерения температуры раскаленных тел, отличающихся по свойствам излучения от абсолютно черного тела, вызвана тем, что поправки на неполноту излучения реального тела высчитываются по уравнению ( 105), в котором при известной постоянной С2 уравнения Вина и при эффективной длине волны К данного оптического пирометра необходимо знать коэффициент черноты тела ея. Этот коэффициент зависит от температуры тела, длины волны и состояния поверхности данного тела.  [13]

Трудность измерения температуры раскаленных тел, отличающихся по свойствам излучения от абсолютно черного тела, вызвана тем, что поправки на неполноту излучения реального тела высчитываются по уравнению ( 105), в котором при известной постоянной С2 уравнения Вина и при эффективной длине волны А, данного оптического пирометра необходимо знать коэффициент черноты тела гк. Этот коэффициент зависит от температуры тела, длины волны и состояния поверхности данного тела.  [14]

15 Схемы измерения переходных процессов. [15]



Страницы:      1    2    3    4