Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Измерение диаметра и длины

    Измерение диаметра и длины [c.245]

    Разработаны и специализированные приборы для толщинометрии на базе дифракционных явлений. Примером может служить прибор для измерения диаметра тонкой проволоки 2—20 мкм с погрешностью не более 1%. Если поместить провод на пути лазерного пучка с диаметром больше максимального диаметра провода, то на (Некотором расстоянии от него будет наблюдаться дифракционная артина в виде пятен с убывающей от центра яркостью, расстояние между которыми пропорционально отношению длины волны к диаметру провода. Отсчитав с помощью цифрового устройства расстояние от центра картины до выбранного пятна света (обычно до 8—15), путем пересчета получают значение диаметра провода. [c.264]


    Иногда анализируемые образцы катализаторов состоят из гранул различного размера и при их испытании получаются несравнимые абсолютные значения разрушающей нагрузки. В таком случае определяют не абсолютную, а удельную прочность (коэффициент прочности). Для этого полученное абсолютное значение прочности делят на соответствующую величину диаметра, длины или площади торца таблетки, измеренные перед ее разрушением. [c.55]

    Дистанционный оптический способ измерения основан на измерении углов охвата контролируемой детали и штриховой меры (базиса) известной длины с применением точного теодолита (рис. 83). Подробно способ описан в работе [5]. В химическом машиностроении этот способ применяется при измерении диаметра днищ, изготовляемых на ротационном прессе. [c.176]

    Диаметр капилляра. Это определение является труднейшей частью всех измерений. Строго цилиндрические капилляры кругового сечения встречаются редко. Гораздо чаще сечение имеет форму эллипса, а по длине весь капилляр представляет собой усеченный конус. Если диаметр неодинаков но всей длине и если это измерение диаметра неравномерно, то таким капилляром нельзя пользоваться. [c.282]

    Далее открытый с двух сторон капилляр вытягивают после нагревания в пламени паяльной горелки так, чтобы переход к коническому сечению располагался на расстоянии 6—8 мм от места спая капилляра с широкой трубкой. Оттянутый конец капилляра постепенно отрезают, каждый раз измеряя диаметр отверстия. Он должен составлять 20—40 мкм. Чем уже отверстие, тем на большую высоту будет подниматься ртуть в капилляре и тем точнее будут измерения. Окончательная длина оттянутого кончика обычно состав.г яет 12—16 мм. Капилляры с овальной формой отверстия использовать нельзя. Подготовленный таким образом капилляр припаивается к шлифу и крепится к установке. Оттянутые и припаянные к трубочке капилляры могут быть заготовлены заранее, что значительно ускоряет замену вышедших из строя капилляров в ходе работы. [c.162]

    На штангенциркуле сначала определяют число целых миллиметров, а затем ищут, какое деление нониуса совпадает с одним из делений на линейке штангенциркуля. Так (рис. 164), если совмещено одно из делений с шестым делением нониуса, то искомая часть миллиметра равна 0,6 мм, а вся длина предмета будет составлять И мм + 0,6 мм = 77,6 мм. Для измерений диаметра проволоки ее помещают между подвижной и неподвижной ножками штангенциркуля (рис. 163, В). [c.212]

    Наряду с исследованиями продольных и поперечных волн (ОТ этих отражателей проводились также измерения поверхностных волн и волн в пластинах на пилообразных выемках (канавках). В принципе можно, конечно, построить AVG-диаграммы для каждого типа отражателя (дефекта) и вида волны. Однако такие диаграммы будут не обобщенными, т. е. независящими от диаметра, длины волны и расстояния, а будут -соответствовать только конкретному типу искателя. Нормирование можно провести только еще для цилиндрических отражателей, хотя и с ограничениями [1346]. [c.123]


    Если на подложке имеются неровности, это может привести к ошибке в определении высоты. Для устранения ошибки предложено производить оттенение с двух противоположных направлений, как показано на рис. 25. Тогда длина тени, которую следует взять для расчета, будет равна среднему значению двух измеренных величин. Эффективность этого способа была показана па примере точного измерения диаметра палочек вируса табачной мозаики [55]. Оттенение с различных направлений полезно и в других случаях, так как оттенение в одном направлении может приводить к неоднозначным результатам в отношении измеряемой высоты объекта. Это ясно из рис. 26, где пунктиром показаны различные рельефы поверхности, обусловливающие появление тени одной и той же длины [56]. Еще один способ определения местного угла оттенения основан на измерении длины тени от сферической частицы, нанример, частицы латекса полистирола, нанесенной на пленку вблизи объекта до оттенения. Как видно из геометрических соотношений на рис. 27, угол оттенения 0 определяется из соотношения [c.82]

    С отсутствием общепринятой методики измерения механических свойств смазочных масел при низких температурах, позволяющей рассчитывать перекачивание масла по трубопроводам, этот метод прокачиваемости в настоящее время может найти применение. Метод прокачиваемости — это не что иное, как моделирование, а этот принцип в данном случае достаточно удобен в том отношении, что размеры модели маслопровода (диаметр, длина) можно сохранить такими же, как в натуре (в моторе). Это сильно облегчает задачу, так как общие принципы моделирования течения дисперсных систем еще не установлены. Л в других отраслях промышленности, где имеются трубопроводы диаметром 500—700 мм и длиною до 10 км и более (торфяная промышленность), моделирование на лабораторных установках весьма затруднительно. [c.236]

    Концентрационная чувствительность анализа заметно повышается с увеличением диаметра абсорбционной разрядной трубки и давления в ней (см. рис. 92). Следовательно, для определения примесей порядка сотых и тысячных долей процента необходимо брать абсорбционные разрядные трубки большого диа.метра и работать при больших давлениях. В этом случае поглощение в чистом газе невелико, что значительно снижает точность измерений поэтому для увеличения точности измерений увеличивают длину поглощающего столба газа, т. е. длину трубки. [c.247]

    Однако при попытке измерить изменение диаметра как функцию относительной влажности было обнаружено, что задача измерения в той же точке вдоль оси волокна оказывается невыполнимой. Изменение влажности приводит к изменению длины волокна прп этом измерение диаметра в той же точке по длине волоса при разных значениях влажности становится фактически невозможным. [c.306]

    Измерительный комплекс с теодолитом используют при дистанционном оптическом способе измерения диаметра днищ в процессе обработки на ротационном прессе. Способ основан на измерении углов охвата контролируемой детали и штриховой меры (базиса) известной длины с применением точного теодолита. Процесс измерения разделяется на две стадии. Первая стадия (подготовительная) заключается в поверке (аттестации) штриховой меры и определении угла 2р охвата штриховой меры постоянного для данной установки теодолита. После проверки штриховую меру помещают в специальное ириспособление, расположенное в центре планшайбы ротационного пресса, и определяют угол при помощи теодолита, установленного на специальной стойке. Вторая стадия измерения сводится к определению угла 2а охвата контролируемой детали. Специальная стойка позволяет устанавливать теодолит всегда в одном и том же месте, что обеспечивает постоянство угла охвата штриховой меры для данной установки теодолита. [c.150]

    В подшипниковых узлах с тонкостенными вкладышами величину износа определяют путем измерения диаметра шейки и толщины и высоты вкладыша. Толщину измеряют микрометром с шариком на измерительном стержне или индикатором — в специальном приспособлении (рис. 117, я, б). Перемещением пальца в пазу панели приспособления упорная шайба может быть установлена на любой высоте, что позволяет использовать прибор для. универсальных измерений. Индикатор устанавливают на размер по концевой мере длины (плоскопараллельным плиткам). Измерения выполняют, проталкивая вкладыш в продольном и поперечном направлениях между упорной шайбой и измерительным стержнем. В продольном направлении толщину измеряют не менее чем в двух-трех сечениях, при этом два сечения должны быть на расстоянии 10—15 мм от торцов вкладыша. [c.316]

    Местные сопротивления в трубопроводе перед дроссельными приборами и после них искажают результаты измерения, поэтому длина 2 прямолинейного участка за прибором должна быть не менее 5 диаметров трубопровода, т. е. 1 >50. Длина прямолинейного участка до места установки нормальной диафрагмы зависит от отношения диаметра отверстия диафрагмы с1 и диаметра трубопровода О. Чем больше отношение тем больше требуется длина [c.131]


    Увеличение начального диаметрального зазора до 2 мм обеспечивает лучшие условия для приработки за счет создания сплошной площади прилегания в средней части подшипника и образования сплошного масляного слоя в то время, как при малых зазорах начальные площади соприкосновения расположены отдельными участками с разрывами масляного слоя. Следует отметить, что шейка оси согласно допускам на обработку может иметь овальность и конусность до 0,4 мм. Измерение диаметра шейки оси как в депо, так и на ПТО производится кронциркулем и линейкой с ценой деления 1 мм. Точность измерения при этом составляет 0,5—1,0 мм. Следовательно, чтобы иметь гарантированный начальный зазор, необходимо подбирать подшипники с диаметральным зазором 1—2 мм, но так как с течением времени этот зазор исчезает, то следует обязательно выполнять еще и холодильники (скосы по всей длине продольных краев подшипника, размером на глубину 2—3 мм и ширину 12—15 Мм). [c.119]

    Диаметр горелочного туннеля выполнялся равным >т = 2,5 с1, а его длина — Ьт = Ы. В боковой стенке камеры расположены отверстия для измерений по длине факела. Все опыты в закрытых камерах проводились при установившемся режиме в них. Для контроля за стационарностью режима в середине кладки камер заделаны термопары. [c.270]

    Измерения диаметров паропроводов производятся на всех прямых участках длиной более 1,5 м между сварными и фланцевыми соединениями посередине участка, но не около расположения опор или охватывающих поясов и не менее 70 мм от сварного стыка. [c.20]

    Рулетки измерительные (по ГОСТ 7502—61) —для измерения больших длин в тех случаях, когда не требуется высокой точности. Цена деления 1 мм. Рулетки изготовляют 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 лг с -мм или Ъ-мм расстоянием между штрихами по всей длине либо на первом метре (дециметре). Диаметр корпуса рулетки 45— 140 мм, ширина корпуса 16—20 м.м, ширина мерительной ленты 6—12 мм, толщина лекты 0,14—0,22 мм. [c.54]

    Для сопоставления температур, показываемых внешними термопарами, с температурой поверхности стержня были сделаны специальные опыты. Измерения проводили длинной термопарой, свободно перемещающейся внутри угольной защитной трубки. Последнюю вставляли в реакционную трубку диаметр угольной трубки близок к диаметру стержня. [c.201]

    Проблема осложнялась еще и тем обстоятельством, что значение диаметра волоса не постоянно по длине, а сами волокна имеют некруглое сечение. Изменение влажности вызывает как продольное удлинение, так и радиальное скручивание волокон. Поэтому попытки определить изменения диаметра в тех же точках оказались безуспешными. Существенно отметить, что разработанный метод позволяет произвести тдчные измерения диаметра волоса в направлении, перпендикулярном оси светового пучка. Поэтому вместо измерений изменений диаметра волокна в заданной точке мы решили измерять диаметр в различных, случайным образом выбранных точках вдоль длины волокна. [c.306]

    Наиболее простой и распространенный метод определения величины износа — м и к р о м е т р а ж, т. е. измерение фактических размеров деталей (диаметра, длины, толщины стенки, отклонения от прямолинейности и др.) и их сопоставление с первоначальными размерами, или непосредственное определение зазора, образовавшегося между сопряженными деталями. [c.90]

    Визуальным осмотром и при измерении диаметров свободных сечений устанавливают степень загрязнения внутренних поверхностей труб отложениями, которые не были удалены при промывке. Эти отложения снимают механической чисткой, которая заключается в рыхлении и соскабливании с поверхности труб отложений с помощью различных инструментов. Процесс механической чистки трудоемок. В простейшем случае трубы вручную пронизывают шомполами — длинными прутками с ершистым наконечником. После этого (а иногда и одновременно) трубы продувают паром, подаваемым в каждую из них отдельно. При необходимости эти операции чередуют несколько раз, постепенно увеличивая диаметр наконечника-ерша. [c.159]

    Опыт эксплуатации показывает, что постепенно в процессе работы, вследствие пластического деформирования и частично износа, поверхность баббита на какой-то постоянно увеличивающейся длине дуги обхвата приобретает тот же радиус, что и шейка оси, и 9—И класс шероховатости. То, что радиус поверхности баббитового слоя после работы оказывается меньше радиуса шеек осей, объясняется следующим образом. Между корпусом подшипника и баббитом после заливки (вследствие разности коэффициентов линейного расширения стали и баббита) образуются зазоры (пустоты), достигающие 0,2—0,8 мм в местах, как правило, не имеющих крепления в виде ласточкиного хвоста (рис. 24). В процессе приработки подшипника под нагрузкой зазор исчезает, но при этом баббитовый слой на краях подшипника отжимается шейкой оси в углубления корпуса и частично выбирает зазоры (пустоты). После снятия нагрузки баббитовый слой в этих местах вследствие упругой деформации вновь отходит от корпуса и несколько уменьшает размер внутренней баббитовой поверхности, что и обнаруживается при измерении диаметра подшипника. [c.63]

    Выбор диаметра, длины капилляра и объема истечения (т. е. величины шарика Е) зависит от вязкости растворителя. Время истечения растворителя должно быть не меньше 100 сек., т. е. чтобы поправка на кинетическую энергию была по возможности наименьшей. Нежелательно брать капилляр с диаметром меньше 0,5 мм, так как очень тонкий капилляр легко забивается при измерении вязкости раствора полимера и, кроме того, трудно получить хорошую воспроизводимость времени истечения. [c.65]

    Стоимость и рабочие характеристики оптических сенсоров зависят от типа используемого оптического волокна. Пластиковые волокна наиболее дешевы и безопасны, но они пригодны лишь при длинах волн выше 450 нм. Стеклянные волокна несколько дороже, но зато пригодны для измерений при длинах волн 380 нм. Для работы при длинах волн ниже 380 нм требуются дуговые лампы как источники света и существенно более дорогие волокна из плавленого кварца. Поэтому для снижения стоимости оптических сенсоров желательно использовать фазы иммобилизованных реагентов, оптические характеристики которых лежат в видимой области. Диаметры волокон обычно составляют от 50 до 200 мкм. [c.476]

    Для изготовления трубок необходимо нзять длинную стеклянную трубку с внешним диаметром чуть большим требуемого (около 5 или 10 мм) и разрезать ее на отрезки длиной около 20 см. Один из концов каждого отрезка запаивается и закругляется, после чего отрезки трубы погружают в 30%-ный раствор плавиковой кислоты и протравливают до тех пор, пока толщина трубок не будет точно соответствовать гнезду ЯМР-установки (следует помнить, что плавиковая кислота очень агрессивна и процесс травления необходимо тщательно контролировать). Для измерений диаметра трубки периодически извлекают из ванны с НР и промывают 10%-ным раствором КаНСОз, а затем дистиллированной водой. После тщательной промывки диаметр трубки измеряют штангенциркулем с нониусом. Трубки, уже имеющие необходимый диаметр, промывают, высушивают и окончательно испытывают на вра-1цательном механизме ЯМР-установки. Время изготовления трубки, естественно, зависит от близости исходного и требуемого значений диаметра, сднако обычно вся операция занимает несколько часов. [c.126]

    Таким образом, даже в пределах 0,5 мм по длине диаметр канала капилляра можно считать постоянным, отклонение (0,3 мк) находится в пределах ошибок измерения диаметра. Чтобы внести поправку, надо знать, на каком расстоянии от одного из концов капилляра будут проводиться оиределения. Если в указанном выше капилляре менирк находится на расстоянии 8 мм от его более широкого конца, то в этом месте диаметр канала равен  [c.91]

    Этим способом можно только убедиться в равномерности диаметра капилляра. Для измерения диаметра отрезают конец капилляра длиной 2—4 мм, ставят отрезанный кусочек срезом вверх на предметное стекло или укрепляют его в таком положении воском. Диаметр укрепленного таким опособ0(м капилляра измеряют иод микроскопом в сильном падающем свете. Зная диаметр -капилляра, нетрудно определить объем -жидкости, если измерить длину образуемого ею столбика  [c.125]

    Когда размеры частиц не могут быть определены путем непосредственных измерений, за размер частицы принимают значение д. (мкм) — диаметр, длину стороны частицы или ячейки сита, наи-больншй размер проекции частицы и т. п. Этот размер точно характеризует только шарообразные частицы. Размер частиц неправильной геометрической формы принято выражать через эквивалентный диаметр частицы экв (мкм). Следует отметить, что зависит от применяемого метода дисперсионного анализа. В некоторых случаях эти различия могут быть довольно существенными (рис. 1.2). [c.14]

    Указанное значение для среднего диаметра устьица (d= = 10 мкм) весьма приблизительно и основано на измерении [255] длины и ширины эллиптических отверстий на фиксированных препаратах, приготовленных методом Ллойда [204] вполне возможно, что это значение завышено [140] и действительно такую величину получают лишь в условиях дефицита СОг, например в неподвижном воздухе при наличии интенсивного фотосинтеза. Для получения 2 использовалось среднее расстояние от некой внутренней точки нижнего эпидермиса до середины палисадного слоя ( 150 мкм). При определении Ьз принимали, что расстояние от стенки клетки до хлоропласта равно 2,4 мкм в воде, что эквивалентно 2,4 см в воздухе. При слабом освещении и низкой температуре, когда химические реакции замедлены, химическое сопротивление будет значительным и концентрация СОг на поверхности хлоропласта будет заметно больше нуля. Даже при благоприятных условиях освещения и температуры химическое сопротивление, по мнению Максвелла, равно сопротивлению гидродиффузного пути в этой главе мы будем считать, что это именно так, хотя другие исследователи [110] полагают, что на сильном свету концентрация СОг на поверхности хлоропласта равна нулю. У данной разновидности Р. zonale на верхней стороне листа число устьиц обычно в 10 раз меньше, чем на нижней поэтому для простоты мы будем пренебрегать поглощением СОг через верхнюю поверхность. Если принять величину 0,40 в вместо лО/8 для неподвижного воздуха (стр. 62) и уменьшить коэффициент I -j- nd/4) на 10%, то [c.71]

    Наиболее простой и распространенный метод определения величины износа — микрометраж, т. е. измерение фактических размеров деталей (диаметра, длины, толщины стенки, отклонения от прямолинейности и др.) и их сопоставление с первоначальными размерами или же определение зазора, образующегося между сопряженными деталями. Для микрометража применяют разнообразные инструменты — штангенциркули (ГОСТ 166—80), микрометры (ГОСТ 4381—87 и 10388—81), нутромеры (ГОСТ 9244—75), в том числе индикаторные (ГОСТ 868—82) и микрометрические (ГОСТ 10—75), штангенглубипомеры (ГОСТ 162— 80) и различные индикаторы, например рычажно-зубчатого типа (ГОСТ 5584—75). Общий вид некоторых из перечисленных инструментов показан на рис. 3.3. [c.72]

    Выбирают отрезок капилляра, имеющий равномерный канал около 0,5 мм, и отрезают кусок длиной 15 см, причем надо стремиться получить ровный излом с обеих сторон. Для точного измерения диаметра капилляр устанавливают по оси микроскопа так, чтобы можно было сфокусировать один из концов, полученных при отрезывании. Так как капилляр слишком длинен, чтобы его поместить на столике, то приходится снять конденсор микроскопа и отвести зеркало в сторону. После этого капилляр можно установить на крышке стола в вертикальном положении верхний конец его должен выходить через середину отверстия в столике. Тубус. микроскопа необходимо поднять вверх, причем следует соблюдать особую осторожность, чтобы не поцарапать фронтальную линзу объектива острым концом капилляра. Капилляр держат в определенном положении подходящим капиллярным зажимом [15, 16] или прикрепляют пластицином к стороне прямоугольного блока, который помещают под столик микроскопа. Овет от осветителя микроскопа направляют на верхний конец капилляра, и верхнюю поверхность его (поперечное сечение) фокусируют обычным способом достаточно увеличения в 30 раз. [c.41]

    Существует, однако, целый ряд свойств волокон, определение которых для различных направлений не представляет трудности. Одним из таких свойств является способность волокна, погруженного в воду или в другие жидкости, набухать. Неанизотропное (изотропное) вещество, напри.мер кружок, вырезанный из желатина, при набухании в воде увеличивается в одинаковой степени во всех направлениях (кружок желатина остается кружком, но диаметр его увеличивается). При набухании тонкой полоски желатина ее размеры увеличиваются пропорционально если ширина полоски увеличивается на 50 6, ровно на столько же увеличивается ее длина. Если подобный опыт проделать с волокном, т. е. после достаточно точного измерения его длины и диаметра подвергнуть волокно набуханию и затем вновь определить его размеры, то относительное увеличение диаметра окажется значительно большим, чем относительное увеличение длины волокна. При замачивании хлопкового волокна в воде его диаметр увеличивается на 14 о, в то время как длина увеличивается всего лишь на 1,2%. Другие волокна ведут себя аналогичным образом шерсть, вискозный шелк, льняное волокно, ацетатное волокно, искусственные белковые волокна — все они при набухании значительно увеличиваются в диаметре и очень мало — по длине. При этом наблюдаются значительные различия в набухании волокон разных типов, что иллюстрируется данными табл. 6. [c.56]

    Так как измерение диаметра нити производится недостаточно точно и сечение корда во многих случаях не представляет собой правильного круга, в текстильной промышленности принято прочность и напряжение нити выражать через ее разрывную длину, представляющую собой произведение прочности нити в килограммах на номер нити, выраженный в км1кг. Отсюда-размерность разрывной длины выражается в км. С физической точки зрения разрывная длина представляет собой минимальную длину нити, при которой она обрывается в подвешенном состоянии от собственного веса. Разрывная длина корда находится в пределах 15—22 км. [c.28]

    Правильность размеров длины проточки трубы под резьбу проверяется масштабной линейкой с ценой деления 0,5 мм. а диаметр проточки — предельными или регулируемыми скобамп. При отсутствии скоб измерение диаметра проточки может производиться универсальными измерительными инструментами штангенциркулями с точностью отсчета по нониусу 0,02 мм или гладкими микрометрами. [c.145]

    Объем раствора во всех случаях составлял 0,5 мл. Опыты показали, что длина зоны хроматограммы сильно зависит от диаметра колонок, а поэтому мы производили измерение не длины зоны, а объемов образующихся осадков при помощи колиброванных колонок. Была изучена зависимость между объемом соответствующего осадка и концентрацией раствора на носителе — окиси алюминия. Однако опыты, проведенные для изучения образования хроматограмм на различных марках окиси алюминия, показали, что при прочих равных условиях длина зоны [c.125]

    По окончании измерений выключить ртутно-кварцевую лампу и снять ее с оптической скамьи. По данным измерений и длинам волн спектральных линий ртути построи1ь дисперсионную кривую прибора. Подготовить два угольных электрода из спектрального угля. Верхний элект[)од затачивается ва конус так, чтобы торцевая поверхность имела диаметр 3—3,5 мм. Нижний уголек за-сверливается сверлом в центре. Диаметр отверстия 2,5—3 и глубина 3—4 мм. Электроды при помощи специального устройства устанавливают в электрододержатель и последний помещают в штатив генератора дуги ДГ-2. При нажатии кнопки пуск загорается дуга. Свет от дуги линзой конденсора направляется на входную щель монохрома юра. [c.41]

    Допустимые погрешности измерения 5 (мкм) лшкйных размеров (диаметров, длин) в завнснмостн от допусков и квалитетов точности размеров (ГОСТ 8.051-81) [c.72]


Смотреть страницы где упоминается термин Измерение диаметра и длины: [c.290]    [c.195]    [c.174]    [c.23]    [c.249]    [c.401]    [c.336]    [c.255]    [c.247]    [c.148]    [c.26]   
Смотреть главы в:

Неразрушающий контроль Т3 -> Измерение диаметра и длины




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Диаметр



© 2025 chem21.info Реклама на сайте