Cтраница 2
Наиболее распространенным для систематизации магнитоизмерительных приборов является принцип использования физического явления в первичных преобразователях магнитных величин. Существует классификация, позволяющая объединить различного типа приборы в группы для осуществления конкретной цели: измерения параметров постоянного магнитного поля; измерения параметров переменного магнитного поля; измерения параметров неоднородного магнитного поля и т.п. Классификация приборов по такому признаку позволяет выработать единые критерии для оценки их метрологических и технико-эксплуатационных показателей. [16]
Молекулярные микросхемы, осуществляющие преобразование электрических сигналов на основе использования физических явлений в молекулах твердого тела. В структуре функциональных микросхем трудно или невозможно выделить элементы или области, выполняющие отдельные влектрические функции и эквивалентные обычным элементам. [17]
Схемы устройств с непосредственным преобразованием пневматического сигнала в электрический с использованием других физических явлений показаны на рис. 13.5. На рис. 13.5, а показан ПЭП, построенный с использованием промежуточного электрокинетического преобразователя. В качестве перегородки обычно используется пористая керамика. На поверхности капилляра ссрбируются электрически заряженные одним знаком частицы ( ионы), за которыми располагаются ионы преимущественно другого знака. [18]
![]() |
Спектры НПВО атмосферных газов. [19] |
Получение спектров по методу НПВО, как известно, основано на использовании физического явления, заключающегося в проникновении световой волны в оптически менее плотную среду в условиях, когда излучение распространяется из оптически плотной среды в менее плотную под углом ф, превышающим критический фкр. Степень ослабления коррелирует с величиной поглощения исследуемой среды. Именно поэтому наблюдается сходство спектров пропускания и НПВО. [20]
Пути совершенствования техники и технологии неразрывно связаны с расширением научных исследований в области нетрадиционного использования недостаточно изученных физических явлений, эффектов. [21]
В связи с этим были разработаны основы теории подогрева при-забойной зоны нефтяных скважин с использованием физических явлений контактной проводимости и конвекции тепла. [22]
Для наблюдения ультразвуковых полей предложено много различных методов визуализации ( свыше 20), основанных на использовании физических явлений, связанных с наличием звуковой энергии в данной точке звукового изображения. [23]
Помимо указанной выше группы воспринимающих органов механического типа, для измерения давлений применяют устройства, основанные на использовании других физических явлений. [24]
![]() |
Схематическое изображение датчика давления по типу контактного манометра. [25] |
Помимо указанной выше группы воспринимающих органов механического типа, для измерения давлений используются устройства, основанные на использовании других физических явлений. Для измерения давлений выше 500 - 1000 кг / см2 используется изменение сопротивления проводников и полупроводников, помещенных в контролируемую среду. [26]
![]() |
Водяная нагрузка калориметрического Частей. поглощающей нагруз. [27] |
Проходящую мощность электромагнитной волны можно измерить рассмотренными ранее ваттметрами, используемыми совместно с направленными ответвитпелями, или приборами, действие которых основано на использовании физических явлений, не требующих полного поглощения измеряемой энергии. [28]
Дальнейшего совершенствования конструкций и методов конструирования РЭС следует ожидать в результате внедрения ЭВМ в конструирование и производство, дальнейшего расширения частотного диапазона электромагнитных сигналов, использования уже изученных и малоизученных физических явлений, новых материалов, расширения областей применения РЭС. Расширение использования ЭВМ для проектных конструкторских работ связывают с развитием САПР и ГПС. [29]
Высокочастотное ( радиочастотное) титрование ( ВЧТ), которое обычно рассматривают как разновидность кондуктометрического титрования или относят к радиофизическим методам анализа, основанным на использовании физических явлений, проявляющихся при взаимодействии вещества и электромагнитного поля. При высокочастотном титровании исследуемый раствор помещают в высокочастотное электромагнитное поле измерительного прибора, в котором частота циклов в 1 с достигает более миллиона. Затем в титруемый раствор постепенно приливают стандартный раствор титранта, реагирующего с определяемым веществом. Электроды укрепляют вне анализируемого раствора непосредственно у стенок ячейки на внешней стороне сосуда для титрования. [30]