Cтраница 1
![]() |
Схема автоматического анализатора содержания воды в нефти АВН-1м. [1] |
Измерительно-регистрирующее устройство выполнено с искробезо-пасным выходом ио / серный эфир. Шкала прибора разделена на 100 делений и соответствует диапазону 0 - - 1 % влагосодержания. [2]
В качестве измерительно-регистрирующего устройства использовался специализированный цифровой инструмент ZD-8, разработанный в Сейсмологическом Институте Ланьчжоу ( Китайское Сейсмологическое Бюро); такие же приборы используются и в практике режимных полевых наблюдений на прогностических полигонах в Китае. [3]
![]() |
Система автоматического программного управлении ЭШП типа АРШМТ с тиристорным. [4] |
Для регистрации сопротивления шлаковой ванны используется измерительно-регистрирующее устройство RP типа КСП. Перемещение расходуемого электрода обеспечивается двигателями Ml и М2 через дифференциальный редуктор с маршевой скоростью 1 12 м / мин и рабочей скоростью 0 006 - 0 04 м / мин. [5]
![]() |
Блок-схема для двухслойной стенки. [6] |
Остальные блоки СЭМУ: универсальный источник питания ( УИП), измерительно-регистрирующее устройство ( Н-105) и выпрямитель напряжения ( ВСА-6М) - являются стандартными образцами промышленного производства. [7]
![]() |
Блок-схема СЭМУ для зволяющие отключать от-изучения течения сжимаемого ра. [8] |
Электрическая модель работает в комплекте с блоками питания, граничных сопротивлений, катодных повторителей, а также измерительно-регистрирующим устройством ( осциллограф) и универсальным источником питания. Блок-схема, подготовка исходных данных, техника моделирования аналогичны одномерным моделям, рассмотренным в предшествующей главе. [9]
Первое слагаемое в знаменателе выражения (3.3) определяется флуктуациями числа электронов, выбитых с фотокатода ( флуктуа-циями числа квантов, обусловленными природой света, пренебрегаем), второе - точностью измерительно-регистрирующего устройства. [10]
В УфНИИ под руководством И. А. Фахреева разработаны турбинные дебитомеры с автономным пакерующим устройством. Де-битомер-расходомер ДГВ-2 состоит из трех основных частей: измерительно-регистрирующего устройства, пакера и пружинного при -; вода с гидравлическим реле времени. Принцип действия прибора, заключается в следующем. После раскрытия пакера поток жидкости поступает в калиброванную трубу прибора и воздействует на турбинку, вращение которой передается пишущему перу посредством магнитной муфты и понижающего редуктора. Частота вращения пера прямо пропорциональна частоте вращения турбинки, а следовательно, угол поворота пера за определенный отрезок времени пропорционален суммарной частоте вращения турбинки за тот же отрезок времени. Таким образом, длина линии записи будет прямо пропорциональна расходу измеряемого потока жидкости. [11]
Для регистрации импульсов счетчиков используют счетную стойку ССД. Блок автоматического управления дифрактометром предназначен для осуществления автоматической съемки рентгенограмм по точкам и нанесения угловых отметок при записи рентгенограммы с помощью интенсиметра и самописца. Угловые отметки с датчика, находящегося в гониометре, поступают на пересчетное устройство блока автоматики. Сигнал на выходе пересчетного устройства, соответствующий шагу 0 01; 0 1 или 1 ( 20), останавливает движение счетчика и включает счет импульсов и секундомер в измерительно-регистрирующем устройстве. После измерения и регистрации интенсивности сигнал Конец печати вновь включает движение счетчика. При записи рентгенограммы на самописце сигнал любой полярности, соответствующий 0 1 или 1 0 ( 20), наносится в виде штриха на кривую записи на ленте потенциометра. [12]
Для регистрации импульсов счетчиков используется счетная стойка ССД. Блок автоматического управления дифрактометром предназначен для осуществления автоматической съемки рентгенограмм по точкам и нанесения угловых отметок [ при записи рентгенограммы с помощью интенсиметра и самописца. Угловые отметки с датчика, находящегося в гониометре, поступают на пересчетное устройство блока автоматики. Сигнал на выходе пересчетного устройства, соответствующий шагу 0 01; 0 1 или 1 ( по 2Ф), останавливает движение счетчика и включает счет импульсов и секундомер в измерительно-регистрирующем устройстве. После измерения и регистрации интенсивности сигнал конец печати вновь включает движение счетчика. При записи рентгенограммы на самописце сигнал любой полярности, соответствующий 0 1 или 1 0 ( по 2Ф), наносится в виде штриха на кривую записи. [13]
Кроме спектрального прибора в этой схеме прежде всего следует назвать генераторы возбуждения спектра. В прикладной спектроскопии наиболее распространенными источниками света являются дуговой разряд постоянного или переменного тока ( генератор ДГ-2), искровой разряд ( генератор ИГ-3), импульсный разряд. Необходимо иметь ряд вспомогательных приборов для обработки спектрограмм и их идентификации. Если приемником является фотопластинка, то к таким приборам относятся: микрофотометры ( МФ-2 или МФ-4) для измерения плотности почернения; спектропроекторы ПС-18 или ДСП-1 для рассматривания спектрограмм и идентификации спектральных линий; измерительный микроскоп МИР-12 или компаратор ИЗА-2 для измерения длин волн. В случае фотоэлектрической регистрации спектра используются самописцы или специальные измерительно-регистрирующие устройства. [14]
Сменные щели в гониометре позволяют в широких пределах варьировать условия съемки - от съемки со щелями Соллера до съемки с пучком круглого сечения. Для решения специализированных задач применяют приставки к гониометру. Монохроматор может быть установлен на первичном или дифрагированном пучке. Дифракционная картина регистрируется либо с помощью самописца с автоматическим отметчиком углов, либо путем ручного или автоматического измерения интенсивности рентгеновских лучей по точкам В последнем случае шаговое движение производится автоматически, а измеренное число импульсов регистрируется цифропечатающей пишущей машинкой. Измерительно-регистрирующее устройство позволяет проводить автоматические измерения как в течение постоянных интервалов времени, так и путем набора постоянного числа импульсов. [15]