Cтраница 2
Этот метод целесообразен в том случае, когда многоканальный МП выполнить удобнее, чем многоканальную М, а также в том случае, когда при наличии только одноканальной нерегулируемой меры ( OHM) необходимо обеспечить минимальное время измерения. [16]
![]() |
Метод нониуса. [17] |
Этот метод может быть целесообразным в том случае, если многоканальный МП выполнить более удобно, чем многоканальную М, а также в том случае, если при наличии только одноканальной нерегулируемой меры ( OHM) необходимо обеспечить минимальное время измерения. [18]
Для целей постоянного автоматического контроля окиси углерода в продуктах сгорания бытовых плит целесообразно рекомендовать оптико-акустический газоанализатор ГМК-3. Этот газоанализатор обладает при необходимом диапазоне измерений самой высокой точностью, минимальным временем измерений и высокой избирательностью по отношению к не-змеряемым компонентам. [19]
Скорость измерения определяется постоянной времени ионизационной Kaivfepbi, зависящей от ее размеров и конструкции. Удается получить постоянную времени, равную примерно 0 3 сек, которой соответствует минимальное время измерения приблизительно 1 сек. [20]
Выполнено экспериментальное сравнение четырех различных методик определения окиси углерода в продуктах сгорания углеводородных газов на бытовых приборах. Установлено, что рекомендуемый в ГОСТе метод определения указанного компонента целесообразно заменить оптико-акустическим ( газоанализатор ГМК-3), обеспечивающим высокую точность, избирательность по отношению к неизмеряемым компонентам, минимальное время измерений и позволяющим автоматизировать пробоотбор. [21]
Задача измерения периодических сигналов в присутствии помех возникает во многих областях науки и техники. Среди этих методов чаще других используются так называемые селективные преобразования. При оптимальном измерении по сравнению с другими методами при одном и том же времени измерения достигается максимальная точность или, наоборот, при одинаковой точности требуется минимальное время измерения. К сожалению, эти преимущества обычно достигаются ценой усложнения схемы измерения. [22]
Для определения загазованности воздуха в помещениях применяют газоиндикаторы и газосигнализаторы. Для периодической проверки обычно используют переносные малогабаритные приборы, для непрерывной проверки - стационарные приборы. Газосигнализаторы должны отвечать следующим требованиям: непрерывность измерения процентного содержания газов в воздухе, сигнализация о достижении измеряемой величиной - заданных значений, значительный срок службы чувствительного элемента, минимальное время измерения. [23]
Для определения загазованности воздуха применяют газоиндикаторы и газосигнализаторы. Для периодической проверки обычно используют переносные малогабаритные приборы, для постоянной - стационарные приборы. Требования, предъявляемые к газосигнализаторам, следующие: непрерывность измерения процентного содержания газов в воздухе, сигнализация о достижении измеряемой величиной заданных значений, длительный срок службы чувствительного элемента, минимальное время измерения. Разработано значительное число методов определения процентного содержания горючих газов в воздухе: инфракрасная спектроскопия, ионизационные методы, термокаталитическое окисление и др. Достаточно широко распространены приборы с высоко - и низкотемпературными термокаталитическими чувствительными элементами. Высокотемпературный чувствительный элемент представляет собой электрически нагретую до 973 - 1073 К платиновую спираль-катализатор, на поверхности которой происходит каталитическое окисление газов. Тепловой эффект реакции окисления, зависящий от концентрации газа в анализируемой смеси, определяется по изменению сопротивления платиновой нити. [24]