Баллистическая установка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Мозг - замечательный орган. Он начинает работать с того момента, как ты проснулся, и не останавливается пока ты не пришел в школу. Законы Мерфи (еще...)

Баллистическая установка

Cтраница 3


31 Зависимость контраста магнитной записи Д / и от полей Не, Я, и /., снятая в поле соленоида, Я 40 а / 1 - Я 300 а / 2 - 250. 3 - 200. [31]

Разработана методика измерения остаточной индукции магнитной ленты при записи в однородном поле соленоида с подмагничиванием переменным полем на баллистической установке и при помощи магнитографических дефектоскопов. Результаты измерений при этом практически совпадают.  [32]

В отличие от аэродинамических установок, на которых изучается взаимодействие потока с неподвижной или совершающей ограниченное движение моделью, баллистические установки дают возможность в лабораторных условиях проводить исследования тел в условиях свободного полета.  [33]

В комплект ее входят два больших и малый двухобмоточные аппараты, стенд питания и управления с вольтметрами и ваттметрами ( в том числе дифференциальным), а также баллистическая установка. Потери измеряются на частотах 50 и 400 гц.  [34]

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; рецептуру, виды, назначение и особенности подлежащих испытанию материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; правила ведения физико-механических испытаний различной сложности с выполнением работ по их обработке и обобщению; принцип действия баллистических установок для определения магнитной проницаемости; основные узлы вакуумных систем форвакуумных и диффузионных насосов, термопарного вакуумметра; основные методы определения физических свойств образцов; основные свойства магнитных тел; термическое расширение сплавов; методику определения коэффициентов линейного расширения и критических точек на дилатометрах; методику определения температуры с помощью высоко - и низкотемпературных термометров; упругие свойства металлов и сплавов; правила внесения поправок на геометрические размеры образца; методы построения графиков; систему записей проводимых испытаний и методику обобщения результатов испытаний.  [35]

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; рецептуру, виды, назначение и особенности подлежащих испытанию материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; правила ведения физико-механических испытаний различной сложности с выполнением работ по их обработке и обобщению; принцип действия баллистических установок для определения магнитной проницаемости; основные узлы вакуумных систем форвакуумных и диффузионных насосов, термопарного вакуумметра; основные методы определения физических свойств образцов; основные свойства магнитных тел; термическое расширение сплавов; методику определения коэффициентов линейного расширения и критических точек на дилатометрах; методику определения температуры с помощью высоко - и низкотемпературных термометров; упругие свойства металлов и сплавов; правила внесения поправок на геометрические размеры образца; методы построения графиков; систему записей проводимых испытаний и методику обобщения результатов испытаний.  [36]

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; рецептуру, виды, назначение и особенности подлежащих испытанию материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; правила ведения физико-механических испытаний различной сложности с выполнением работ по их обработке и обобщению; принцип действия баллистических установок для определения магнитной проницаемости; основные узлы вакуумных систем форвакуумных и диффузионных насосов, термопарного вакуумметра; основные методы определения физических свойств образцов; основные свойства магнитных тел; термическое расширение сплавов; методику определения коэффициентов линейного расширения и критических точек на дилатометрах; методику определения температуры с помощью высоко - и низкотемпературных термометров; упругие свойства металлов и сплавов; правила внесения поправок на геометрические размеры образца; методы построения графиков; систему записей проводимых испытаний и методику обобщения результатов испытаний.  [37]

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; рецептуру, виды, назначение и особенности подлежащих испытанию материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; правила ведения физико-механических испытаний различной сложности с выполнением работ по их обработке и обобщению; принцип действия баллистических установок для определения магнитной проницаемости; основные узлы вакуумных систем форвакуумных и диффузионных насосов, термопарного вакуумметра; основные методы определения физических свойств образцов; основные свойства магнитных тел; термическое расширение сплавов; методику определения коэффициентов линейного расширения и критических точек на дилатометрах; методику определения температуры с помощью высоко - и низкотемпературных термометров; упругие свойства металлов и сплавов; Правила внесения поправок на геометрические размеры образца; методы построения графиков; систему записей проводимых испытании и методику обобщения результатов испытаний.  [38]

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; рецептуру, виды, назначение и особенности подлежащих испытанию материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; правила ведения физико-механических испытаний различной сложности с выполнением работ по их обработке и обобщению; принцип действия баллистических установок для определения магнитной проницаемости; основные узлы вакуумных систем форвакуумных и диффузионных насосов, термопарного вакуумметра; основные методы определения физических свойств образцов-основные свойства магнитных тел; термическое расширение сплавов; методику определения коэффициентов линейного расширения и критических точек на дилатометрах; методику определения температуры с помощью высоко - и низкотемпературных термометров; упругие свойства металлов и сплавов; правила внесения поправок на геометрические размеры образца; методы построения графиков; систему записей проводимых испытании и методику обобщения результатов испытаний.  [39]

Наиболее важными магнитными характеристиками ферромагнитных материалов при неразрушающем контроле являются основная кривая намагничивания и петля гистерезиса. На баллистической установке основную кривую намагничивания начинают определять с выбора значений напряженности магнитного поля, для которых предполагают найти значения магнитной индукции. По значениям напряженности поля рассчитывают величину намагничивающего тока.  [40]

Для определения баллистической постоянной гальванометра пользуются нормальной катушкой или эталоном взаимной индукции в 0 01 гн. Определение производится при помощи баллистической установки ( фиг.  [41]

Перед началом испытаний из исследуемого материала вырезают кольца. Обмотку Шик включают в баллистическую установку.  [42]

Статическая магнитная проницаемость ц Ст, коэрцитивная сила Яс и магнитная индукция В при заданной величине напряженности магнитного поля являются основными характеристиками магнитных материалов. На рис. 4.4 приведена блок-схема баллистической установки для измерения этих характеристик магнитномягких резин. Свойства эластичных магнитных материалов измеряются на образцах кольцевой формы с прямоугольным сечением, так как основные расчетные формулы, которыми пользуются при определении цст, Не, В. Разность между наружным и внутренним диаметрами должна быть небольшой. Чем больше эта разность, тем больше различаются плотности намотки по наружному и внутреннему диаметрам образца.  [43]

44 Блок-схема баллистической установки для измерения статических параметров магнитнотвердых резин. [44]

На рис. 4.5 приведена блок-схема баллистической установки для измерения этих характеристик магнитнотвердых резин. Образцы для измерения имеют форму цилиндров длиной / 20 0 5 мм и диаметром d6 0 5 мм или параллелепипедов длиной / 20 0 5 мм, шириной а10 0 5 мм и высотой Л 4 0 5 мм.  [45]



Страницы:      1    2    3    4