Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Измеряющие устройства

    Корректирующие правила и уравнения обычно вводят поправки к удельному весу среды. Обозначим расчетный удельный вес через Ур, а действительный удельный вес в рабочем состоянии через yg. С учете м того, что каждое измеряющее устройство рассчитано на максимальный расход среды, напишем уравнения  [c.211]

    Измеряющие устройства. Обычно для измерения равновесной температуры смеси пара с жидкостью применяются три устройства, основанные на трех различных принципах  [c.233]


    Навеску в лодочке засыпают предварительно просеянным и прокаленным шамотом (массу кокса шамотом не засыпают) и помещают в кварцевую трубку перед входом в печь. Трубку быстро закрывают пробкой и пропускают через систему воздух со скоростью около 0,5 л/мин, измеряя скорость подачи воздуха с помощью реометра или другого измеряющего устройства. [c.350]

    Отмечено, насколько важно при экструзии пленки наличие постоянно измеряющих устройств и рекомендации по их изготовлению. [c.277]

    В зависимости от вида системы контроля измеряющие, регистрирующие или суммирующие приборы могут быть сгруппированы вместе или установлены отдельно (т. е. измеряющие устройства устанавливают вместе с регистрирующими и суммирующими приборами в диспетчерской). Диспетчерская оборудуется пультом управления, который включает  [c.175]

    В модели этого типа предполагается, что напряжение и деформация не являются синусоидальными функциями даже в том случае, если задаваемые параметры изменяются по гармоническому закону. Поэтому тип нелинейности, присущей эластомеру, приобретает особое значение. Если амплитудная зависимость является результатом нелинейности соотношения между напряжением и деформацией, то измеряющее устройство, основанное на модели Войта, не может дать правильных результатов в нелинейной области. Векторная диаграмма комплексного динамического модуля для модели Войта представляет собой треугольник. В отсутствие гармонических искажений векторная связь выражается уравнением  [c.84]

    Следует учитывать, что определенная таким образом скорость циркуляции вследствие сопротивлений измеряющих устройств будет несколько ниже реальной скорости циркуляций в безградиентном реакторе. [c.154]

    Если движение молекул передается таким образом, что приводит к движению или смещению видимых тел, состоящих из большого числа движущихся молекул, то такая передача энергии называется работой [9]. С этой точки зрения обычный термометр можно рассматривать как простейшее устройство, превращающее тепловую энергию в работу, причем количество выполненной работы является функцией разности температур между объектом измерений и измеряющим устройством, т. е. термометром. Тепло, переносимое к термометру от более нагретого тела, вызывает расширение термометрической жидкости, которая в условиях постоянного давления производит работу, сжимая атмосферный воздух. Если измерения проводят с более холодным телом, чем термометр, то происходит сжатие термометрической жидкости в этом случае работу совершает атмосферное давление. [c.27]


    При фотометрическом анализе интенсивность сигнала, т. е. отклонение гальванометра, соединенного с фотоэлементом, может быть увеличена применением усилителей, или более чувствительных фотоэлементов. Однако при этом будут также усиливаться колебания результатов холостых опытов Поэтому устранение колебаний фона может иметь не меньшее значение чем простое увеличение чувствительности измеряющего устройства. В дан ном случае для этого необходимо выполнить ряд условий. Так, очевидно имеет значение соблюдение оптимальных условий переведения определяемо мого компонента в окрашенное соединение, набор реактивов, образующих более прочные комплексы. Важно также соблюдать технические условия (точно устанавливать кювету в гнезде фотометра и т. п.). При прочих равных условиях, разумеется, имеет значение и увеличение силы сигнала. Поэтому, например, при фотометрическом анализе применение реактива, образующего более интенсивно окрашенные комплексы, увеличивает чувствительность. [c.34]

    Газовая хроматография требует, однако, более сложного аппаратурного оформления (рис. 1). Подвижная фаза (газ-носитель) поступает в колонку из баллона со сжатым газом через редуктор или игольчатый вентиль. Чтобы поддерживать поток газа-носителя постоянным и измерять его скорость, требуются регулирующие и измеряющие устройства. Исследуемая проба должна подаваться в поток газа-носителя через дозатор. Для полного использования возможностей метода дозатор, колонка и детектор должны ыть термостатированы раздельно. Незначительные количества разделяемого вещества целесообразно определять не в отдельных порциях подвижной фазы, а в непрерывном газовом потоке с помощью специального высокочувствительного детектора, расположенного в конце колонки и преобразующего величину концентрации разделяемых веществ в подвижной фазе в электрический сигнал, который записывается в виде функции времени. [c.13]

    После сборки измеряющего устройства определяют нулевое положение (показания гальванометра без препарата у-излучателя). Установка настраи- [c.183]

    Измерение напряжения на искровом промежутке представляет значительные трудности. Трудности р данном случае усугублялись малой величиной воспламеняющей энергии (несколько миллидягоул ей). Соответственно малой оказывается и емкость рабочего конденсатора (несколько сотен или тысяч пикофарад), особенно при больших искровых промежутках. К измеряющему устройству поэтому предъявляется требование минимального потребления тока, а также небольшой и неизменной емкости во всем диапазоне измерений. [c.149]

Рис. VIII.1. Элементы контрольно-измерительных устройств I — регулируемая среда 2 — первичный элемент 3 — измеряющее устройство 4 — регулятор S — конечный регулирующий элемент 6 — регулирующее устройство 7 — регулирующий агент S — регулирующая система 9 — процесс Рис. VIII.1. Элементы <a href="/info/1628577">контрольно-измерительных устройств</a> I — регулируемая среда 2 — <a href="/info/77703">первичный элемент</a> 3 — измеряющее устройство 4 — регулятор S — <a href="/info/1589278">конечный регулирующий элемент</a> 6 — <a href="/info/615892">регулирующее устройство</a> 7 — регулирующий агент S — <a href="/info/941687">регулирующая система</a> 9 — процесс
    Описан измеритель потока, состоящий из следующих частей измеряющего устройства, диффереициальногоманометраи вспомогательного усилителя, связанного с мотором. Дано описание устройства и работы каждого узла. [c.216]

Фиг. 107. Прибор для исследования коррозионного растрескивания при постоянстве нагрузки в—общий вид б—форма образца (Фармери и Эванс) /—регу-отрсвочная гайка 2—поперечины 3—соединительные скобы 4 — образец 5 — втулка 6 — серебряные штифты 7 — стальные штифты 8 — измеряющее устройство 9 — часовой выключатель 10 — грузы. Фиг. 107. Прибор для <a href="/info/1919381">исследования коррозионного растрескивания</a> при постоянстве нагрузки в—общий вид б—<a href="/info/1266999">форма образца</a> (Фармери и Эванс) /—регу-отрсвочная гайка 2—поперечины 3—соединительные скобы 4 — образец 5 — втулка 6 — серебряные штифты 7 — стальные штифты 8 — измеряющее устройство 9 — часовой выключатель 10 — грузы.

Смотреть страницы где упоминается термин Измеряющие устройства: [c.346]    [c.358]    [c.231]    [c.38]   
Смотреть главы в:

Перегонка -> Измеряющие устройства




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Требования безопасности при монтаже и эксплуатации измери тельных приборов устройств релейной защиты, вторичных цепей, теле механики



© 2022 chem21.info Реклама на сайте