Упругость - спиральная пружина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда ты по уши в дерьме, закрой рот и не вякай. Законы Мерфи (еще...)

Упругость - спиральная пружина

Cтраница 1


Упругость спиральных пружин восстанавливают термомеханическим способом с помощью установки ОРГ-27530. Пружину сжимают до соприкосновения витков и через нее пропускают ток величиной 420 А в течение 18 с. Значения величин приведены для восстановления пружин клапанов и сцеплений. Отключают подачу тока, а пружину медленно ( в течение 17 с) растягивают из расчета, чтобы ее длина увеличилась на 3 5 мм по сравнению с длиной новой пружины. Затем пружину сбрасывают в закалочную емкость с маслом АС-8. Однако способ не обеспечивает длительного сохранения жесткости пружин в эксплуатации.  [1]

Температурная погрешность возникает вследствие изменения сопротивления медных обмоток и упругости спиральных пружин. Для уменьшения указанной погрешности применяются особые схемы температурной компенсации подобно тому, как это делается у магнитоэлектрических приборов. Изменение частоты вносит дополнительную погрешность, главным образом, в ферро-динамические приборы по той причине, что при этом изменяется индуктивное сопротивление цепей, в силу чего изменяются токи в цепях измерительного механизма и, следовательно, его вращающий момент. Особенно сильное влияние частота оказывает на фазометры, содержащие в себе многозитковые катушки.  [2]

Влияние температуры в электромагнитных амперметрах очень невелико, так как упругость спиральной пружины изменяется незначительно, а отклонение подвижной части зависит только от тока в неподвижной катушке, изменение сопротивления которой не влияет на показания прибора.  [3]

Температурная погрешность у электромагнитных амперметров невелика и обусловлена только изменением упругости спиральной пружины или растяжек. Изменение сопротивления обмотки катушки из-за влияния внешней температуры не вызывает погрешности, так как весь измеряемый ток проходит по обмотке.  [4]

Помимо влияния на величину сопротивлений, изменения температуры могут влиять на упругость спиральных пружин, удерживающих подвижную систему прибора в положении равновесия.  [5]

Температурная погрешность в электродинамических вольтметрах возникает вследствие изменений сопротивления катушек и упругости спиральных пружин.  [6]

Изменение температуры окружающего воздуха изменяет величину сопротивления частей электрической цепи прибора и упругость спиральных пружин, создающих противодействующий момент. Возникающая при этом погрешность называется температурной погрешностью и достигает значительных величин. Для ее уменьшения в приборах высокого класса точности часто применяют специальные схемы температурной компенсации.  [7]

Изменение внешней температуры приводит к изменению сопротивлений отдельных элементов в цепи прибора, изменению упругости спиральных пружин, магнитных свойств магнитов и некоторым другим явлениям, поэтому при изменении внешней температуры может появиться довольно большая дополнительная погрешность. С, ГОСТ 1845 - 59 допускает изменение основной погрешности на величину, равную наибольшей допустимой приведенной погрешности для данного класса на каждые 10 С изменения внешней температуры.  [8]

Температура окружающей среды и самих катушек электродинамических и ферродинамических амперметров при последовательном соединении катушек влияет в основном только на упругость спиральных пружин.  [9]

На работу электростатических вольтметров не влияют внешнее магнитное поле, температура окружающей среды ( если не считать некоторого изменения упругости спиральных пружин), частота ( вплоть до диапазона мегагерц) и форма кривой измеряемого напряжения, что является их достоинством.  [10]

Число скалярных неизвестных равно шести: проекции пяти составляющих реакций в точках А и В и активный момент сил упругости спиральной пружины. Так как силы, приложенные к двери, произвольно расположены в пространстве, то число независимых уравнений равно шести и задача является статически определенной.  [11]

При вращении вала 2 от шестерен 1 два симметрично расположенных относительно вала 2 крыла 3 и 4 в результате взаимодействия центробежных сил и сил упругости спиральной пружины 5 расходятся, увеличивая момент сил воздушного торможения.  [12]

Здесь 1д - момент инерции маятника относительно оси его подвеса; G - вес маятника; е - расстояние до центра тяжести маятника; Мр - момент сил упругости спиральной пружины.  [13]

Температурная погрешность амперметра ( миллиамперметра) весьма незначительна. Она обусловлена только изменением упругости спиральных пружин или растяжек, создающих противодействующий момент.  [14]

Так как цепи обеих рамок питаются от одного источника тока, то значительные колебания его напряжения не оказывают существенного влияния на показания логометра. Однако при большом понижении напряжения возрастает влияние упругости спиральных пружин, подводящих ток к рамкам и сил трения при перемещении подвижной системы, а при увеличении напряжения происходит нагрев током обмотки термометра и рамок прибора, вызывающий изменение соотношения токов в цепях логометра. Исходя из этого отклонение напряжения источника питания логометров не должно превышать 20 % номинального значения.  [15]



Страницы:      1    2