Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Канал измерительный

    Построенную таким образом шкапу устанавливают вдоль капилляра измерительной ячейки, строго соблюдая условие нуль шкалы должен совпадать с точкой пересечения линии метки с осью канала измерительного капилляра. [c.44]

    Особо следует остановиться на роли буферного фидера, допускающего относительно большие изменения длины канала измерительного сигнала в процессе измерений, вызываемые приращениями толщины слоя жидкости в ячейке. В наших установках подобные фидеры состоят из длинных отрезков волноводов (диэлектрических или прямоугольных), которым придают определенную конфигурацию. Основное требование к электрическим параметрам фидера заключается в сохранении постоянства его коэффициента передачи по модулю и фазе при деформациях, обусловленных вариацией толщины слоя жидкости в ячейке. [c.286]


    Второй уровень приоритета связан с нарушениями в измерительных каналах. Для проверки данного канала к его контрольной точке прикладывается постоянное напряжение и оценивается точность- измерения. При отклонении точности контрольного измерения от заданной выдается приоритетная заявка, и на пишущей машинке печатается соответствующая информация. [c.74]

    С целью исследования изменения температуры на периферии закрученных потоков был изготовлен специальный разъемный цилиндрический канал вихревой трубы для установки его в качестве измерительной вставки на любом расстоянии от соплового сечения закручивающего устройства. [c.55]

    На рис. 2.9 и 2.10 приведены кривые изменения температуры стенки измерительной вставки для одной плоскости в ее диаметрально противоположных точках, полученные на двухканальном ВЗУ. Ширина одного канала ВЗУ составила 10 мм. Характер кривых подобен для любого значения ц и л, что указывает на наличие неоднородного температурного поля в периферийной области вихревой трубы. При увеличении ц (кривая 3 рис. 2.9 1 = 0,63) увеличивается амплитуда колебания температуры стенки, причем она усиливается по мере удаления от соплового сечения и достигает максимума на расстоянии от одного до 15 калибров в зависимости от я и ц. Величина максимального температурного перепада на расстоянии в 10 мм достигает 30 градусов. Аналогичная картина наблюдается и при п = 2 (рис. 2.10), причем зафиксирована температура стенки при (I = 0,0 (кривая 1) равная 16°С, то есть температура, которая близка к минимальному значению температуры охлажденного потока при работе на оптимальном (ц 0,3). Увеличение температурного фадиента с ростом т можно объяс- [c.56]

    Работа измерительных схем квантометров основана на накоплении зарядов на конденсаторах (см. разд. 3.1.4). Система выходная щель — ФЭУ — накопительный конденсатор представляет собой отдельный спектрометрический канал. В современных установках для экспресс-анализа таких каналов может быть несколько десятков (до 85). [c.133]

    Распыляя раствор, в котором концентрация определяемых элементов максимальна, с помощью корректоров 18, 20 для 1-го канала и 19, 21 для 2-го канала установить максимальные показания верхних шкал измерительных гальванометров 4 и 5 (—95 мА). [c.34]

    Детекторы предназначены для обнаружения и измерения концентрации и количества выходящих из хроматографической колонки компонентов анализируемой смеси. Они — неотъемлемая часть любой газохроматографической установки. Чаще всего применяют детектор по теплопроводности (катарометр), одна из конструкций которого в разрезе представлена на рис. 19. Катарометр — массивный блок из латуни или нержавеющей стали. В нем просверлены два канала (диаметр их 2—3 мм). В каналах коаксиально натянуты нагревательные элементы, равные по сопротивлению. В качестве материала для нагревательных элементов применяют вольфрамовые спирали нз проволоки диаметром 20 мк, платиновые нити диаметром 20, 30 и 50 мк, нити из золоченого вольфрама диаметром 8 и 20 мк, а также другие материалы с высоким температурным коэффициентом сопротивления. Один из каналов в блоке явЛяется измерительной ячейкой, другой — сравнительной ячейкой. [c.34]


    Согласно рис. 110 газ-носитель (газ сравнения) вводится в точке 1, расположенной на половине высоты вертикального канала ВГ (сравнительная камера детектора). Бинарная смесь, выходящая из хроматографической колонки, поступает в точку 2 канала Л Б на половине его высоты (измерительная камера). Отводятся газы в точках А к Б, сбрасываются в атмосферу (на рисунке — влево). [c.252]

    В таких случаях можно применять схему прямого усиления. На выходе усилителя (или прямо фотоумножителя) включают показывающий или регистрирующий прибор. При хорошей линейности усилителя показания прибора пропорциональны интенсивности спектральной линии и все измерение сводится к взятию отсчета со шкалы прибора. Обычно в этих условиях измеряют абсолютную интенсивность спектральной линии, но если нужно использовать относительную интенсивность двух линий или аналитической линии и неразложенного света, то необходим второй измерительный канал. Наиболее просто оба приемника света включать навстречу друг другу, так чтобы на вход усилителя (или сразу на показывающий прибор) попадал разностный сигнал. Если характеристики обоих приемников достаточно хорошо совпадают, то показания шкалы прибора будут пропорциональны относительной интенсивности. [c.197]

    Для подключения электропечных трансформаторов к высоковольтным сетям служат комплектные распределительные устройства (КРУ), которые собираются из стандартных шкафов с масляными выключателями, разъединителями, трансформаторами тока и напряжения, измерительными приборами, а также аппаратурой защиты и сигнализации. Мощные трансформаторы должны быть установлены в специальных камерах, имеющих входные двери или ворота, с жалюзи для прохода охлаждающего воздуха, фильтрами для его очистки и маслосборной ямой, расположенной под трансформатором. Привод включения разъединителей и масляных выключателей может быть как ручным, так и электромеханическим с дистанционным управлением. Токоподводы к трансформаторам выполняются кабелем обычных марок с прокладкой в траншеях или по стенам специального кабельного канала. Обычно делают пристройку к цеху на несколько ячеек, где устанавливают трансформаторы в зависимости от количества индукционных единиц или печей. [c.129]

    Изготовив грушевидный резервуар 4 (сохраняя державу в нижней его части), в его верхнюю часть впаивают узкую трубку II диаметром 2—2,5 мм, доходящую до дна, которую раздувают с внешней стороны до образования толстостенного шарика 3 объемом не более 0,5 мл. К верхней части шарика 3 припаивают ранее подготовленный капилляр 2. Место спая капилляра с шариком должно иметь вид перевернутой воронки, причем канал капилляра не должен быть искаженным. Затем к шарику 3 на расстоянии 2—3 мм от капилляра припаивают трубку 5, а к резервуару — трубку 7 для заливки раствора. После этого отпаивают на пламени державу резервуара, а трубки 5, 6 и 7 для прочности спаивают стеклянной перемычкой 9. После отжига вискозиметра наносят кольцевые метки 8 в местах, показанных на рисунке. Основным размером вискозиметра является расстояние от устья 10 воронки нижней части капилляра до середины измерительного шарика 1, равное 100 мм. [c.210]

    Измерения проводят после поляризации в течение 1 ч (поскольку нз опыта известно, что такого времени вполне достаточно для катодной поляризации новых резервуаров-хранилищ с хорощим состоянием изоляции), определяя потенциалы и включения, и выключения. Потенциал выключения должен определяться в течение 1 с после выключения защитного тока он берется за основу как критерий защиты. Измерения должны выполняться по крайней мере в трех точках каждого резервуара-хранилища и на подключенных к нему трубопроводах путем наложения измерительного электрода на грунт, а также (как показано на рис. 12.1) при помощи измерительного канала в грунте в местах, самых неблагоприятных для подвода защитного тока. [c.269]

    Распыл и горение керосина в камере проводились с коэффициентом избытка воздуха а = 0,3 0,5. Остальная часть окислителя (кислород) подавалась перед соплом перпендикулярно к основному потоку. Это позволяло вытянуть зону горения за срез сопла камеры в измерительный канал, герметично соединенный с камерой. [c.29]

    Исследована электрическая проводимость потока выгорающего керосина, который сжигали в цилиндрической камере, футерованной изнутри огнеупорным материалом. Топливо вводилось в камеру в распыленном состоянии. На выходе из камеры устанавливалось сопло с = 9,4 мм. Камера герметично соединялась с охлаждаемым цилиндрическим каналом, в котором проводили измерения параметров потока. Режим сжигания топлива устанавливался так, чтобы зона горения могла быть вынесена в измерительный канал. Для этого горение топлива в камере осуществлялось при коэффициенте избытка окислителя 0,3 — 0,5. Остальная часть окислителя — кислород — подавалась в камеру перед соплом перпендикулярно к основному потоку. Электрическую проводимость определяли электродным методом. Медные электроды, охлаждаемые через патрубки, вводились в измерительный канал. Сжигание проводили при суммарных коэффициентах избытка окислителя 0,67—1,375. Содержание кислорода изменялось в пределах 37—41,5%, расход керосина был постоянным и составлял 5 лг/ч. [c.116]


    Конструкция дозиметра весьма проста (рис. 2). Он состоит из алюминиевого пенала 1, в который заключен цилиндрический датчик 2 диаметром 30 мм и высотой 40 мм, изготовленный из полиэтилена (в случае облучения образцов в пенал помещают испытуемый смазочный материал), термопары (медь—константан) 3, горячий спай которой введен в образец, а холодный помещен в сосуд Дьюара 4 со льдом. Переносной прибор М-95 служит для измерения тока термопары. Измерительная схема предварительно градуируется на термостате так, чтобы от измеряемых токов можно было перейти к температуре. Алюминиевый пенал предназначен для лучшей теплоизоляции, а также для защиты датчика от механических повреждений и его центровки по оси технологического канала реактора. Внешний диаметр пенала выбирается, исходя из размеров технологического канала ядерного реактора. [c.246]

    Определение скорости пристенного скольжения авторы производили на установке, показанной на рис. 7.4, по методу Муни [52] с применением цилиндрических капилляров с отношением 1/0 = 20 и 10 и радиусом 0,9 2 и 3,5 мм. Кроме этого, было использовано устройство (рис. 7.5), для которого глубину и профиль нарезки измерительного канала находили эмпирически. В этом случае скорости пристенного скольжения авторы рассчитывали по приросту производительности за счет структурного течения, определяя разность расходов экструдата через гладкий плоский канал и канала с нарезкой при постоянном напряжении сдвига  [c.190]

    Фотоэлектроколоринетр-нефеяометр ФЭК-60 позволяет определять концентрации окрашенных растворов, а также суспензий, эмульсий и коллоидных растворов путем сравнения световых потоков, прошедших через анализируемый и стандартный растворы. Интенсивности двух световых потоков уравновешиваются при помощи щелевой диафрагмы из них правый световой канал измерительный, а левый компенсационный. [c.346]

Рис. 12.1. Определение требуемого защитного тока для топливозаправочной станции методом пробного подключения системы защиты / — вспомогательный анодный заземлитель 2 — анодные и катодные кабели 3 — трубопроводы 4 — здание 5 — измерительный канал на глубине около 2,3 м 6 — регулируемое напряжение постоянного тока 7 — изолирующие фланцы в топлнворазборные колонки Рис. 12.1. Определение требуемого <a href="/info/602834">защитного тока</a> для <a href="/info/69733">топливозаправочной станции</a> <a href="/info/1045597">методом пробного</a> <a href="/info/1790947">подключения системы</a> защиты / — вспомогательный <a href="/info/69505">анодный заземлитель</a> 2 — анодные и катодные кабели 3 — трубопроводы 4 — здание 5 — измерительный канал на глубине около 2,3 м 6 — регулируемое <a href="/info/1492329">напряжение постоянного тока</a> 7 — изолирующие фланцы в топлнворазборные колонки
    Автоматический субстехиометрический анализ впервые описали Ружичка и Вильямс [10]. Авторы предложили использовать систему Автоанализатора в сочетании с проточным радиометрическим детектором. На этом принципе была разработана установка для определения ртути с помощью дитизоната цинка в качестве субстехиометрического реагента, четыреххлорютого углерода в качестве растворителя для экстракции и в качестве разбавляющего радиоактивного изотопа[11, 12]. Схема установки воспроизведена на рис. 6.2. Чтобы предотвратить воздействие смеси дитизоната цинка и четыреххлористого углерода на трубки насоса, она подается путем вытеснения водной фазой, используемой для приготовления реагента. В качестве детектора служит кристалл иодида натрия 55 х 55 мм, активированный галлием. Проточная ячейка для определения экстрагированного комплекса ртути состоит из спиральной стеклянной трубки с внешним диаметром 8,5 мм и объемом 0,5 мл, соединенной с сепаратором фаз. Конструкция проточного детектора показана на рис. 6.3. Смесь воздуха, водной и органической фаз входит в делительную ловушку А, отделенный органический слой сегментируется нерадиоактивным водным раствором Б и проходит в канал измерительного кристалла. [c.217]

Рис. 12.2. Катодная защита резервуара мазутохранилища магниевыми протекторами / — здание 2 — изолирующие фланцы Л — посторонние сооружения 4 — магниевые протекторы а, и 5 — анодные и катодные кабели 6 — трубопроводы 7 — измерительный канал на глубине около 2,3 м — регулируемое сопротивление (резистор, настраиваемый на 8 Ом) 9 — измерительный пункт Рис. 12.2. <a href="/info/1531696">Катодная защита резервуара</a> мазутохранилища <a href="/info/121907">магниевыми протекторами</a> / — здание 2 — изолирующие фланцы Л — посторонние сооружения 4 — <a href="/info/121907">магниевые протекторы</a> а, и 5 — анодные и катодные кабели 6 — трубопроводы 7 — измерительный канал на глубине около 2,3 м — регулируемое сопротивление (резистор, настраиваемый на 8 Ом) 9 — измерительный пункт
    Дифференциальный психрометр представляет собой два непрерывно смачиваемых идентичных датчика температуры, помещенных в два цилиндрических канала измерительного устройства, через которые с одинаковой скоростью пропускают воздух, предварительно нагретый до одинаковой температуры. В первый канал поступает воздух с входа, а во второй — с выхода листовой камеры. Для измерения интенсивности транспирации растений в камерах искусственного климата, где влажность воздуха на входе относительно постоянна и известна, можно пользоваться дифференциальными термопарами. Для непрерывной регистрации транспирации растений в естественных условиях, когда влажность воздуха на входе камеры меняется в довольно широких пределах, рекомендуется использовать микротермисторы конструкции В. Г. Карманова [341]. [c.155]

    Для первого типа особенностей главный интерес сосредоточивается на необратимых потерях давления из-за их наличия. Для второго типа особенностей характерно наличие необратимых и обратимых потерь давления. Так, например, при внезапных сужениях давление изменяется частично вследствие трения, связанного непосредственно с сужением, частично вследствие общего ускорения жидкостей в результате изменения попереч1юго сечения канала. Для третьего типа особенностей течетшя основной интерес представляет изменение давления, которое может быть очень близко к изменению давления, соответствующему необратимому ускорению. Однако, когда жидкость, пройдя через прибор, снова замедляется, там может образоваться чистая потеря давлеиия из-за трения. Для диафрагм вос-станов.аепие лавления за сужением потока обычно довольно мало, что же касается измерительных трубок Вентури, то жидкость часто является ускоренной достаточно гладко для того, чтобы обеспечить восстановление большей части перепада давления, набегающего на горловину потока. [c.193]

    Одновременно создавались приборы с измерением какой-либо одной характеристики сигнала, простейшим алгоритмом обработки, минимумом режимов и органов управления. Простота, малая цена и надежность обеспечили им широкое применение в практике неразрушаюшего контроля. Примером является прибор МС-20Б, укомплектованный накладными и проходными преобразователями. Частота перемагничивания 50 Гц, полоса пропускания измерительного канала 1.. . 50 кГц. [c.169]

    Измерения в указанных диапазонах обеспечиваются за счет набора преобразователей и изменения частоты тока возбуждения в пределах от единиц герц до десятков мегагерц. Сочетания геометрических и электрофизических параметров объекта могут быть самые разнообразные, поэтому дискретность изменения частоты при ее перестройке должна быть по возможности достаточно малой. Эго же необходимо и для обеспечения выравнивания чувствительности во всем диапазоне измерений. Необходимость перестройки частоты в широком частотном интервале является одним из основных условий дпя создания универсального вихретокового прибора. Измерительный канал целесообразно сгроить на основе выделения действительной и мнимой составляющих сигнала аналоговыми средствами с последующим преобразованием их в цифровую форму для дальнейшей обработки с помощью специализированного или серийного микрокомпьютера. [c.205]

    Параметры ВТП трансформаторного ттша — выходное напряжение измерительной обмотки и вносимые образцом приращения амплитуды и фазы выходного напряжения- определяют по схеме, изображенной на рисунке 4.3.1, включающей в себя милливольтметр 4, фазометр 5 и стандартный образец 2, изготовленный из магериала той же марки, для контроля которого дефектоскоп предназначен, аттестованный государственной метрологической службой. Опорньш канал фазометра соединен с выходом задающего генератора дефектоскопа 1, не связанным с преобразователем 2. Милливольтметр и фазометр соединены с измерительной обмоткой преобразователя 3. [c.238]

    Перечень МХ измерительных каналов формируется в соответствии с нормативными документами. Он примерно такой же, как и для цифрового вольтметра переменного тока. Отличие состоит прежде всего в том, что форма измеряемых сигналов изменяется в очень широких пределах. Второе отличие — весьма жесткие требования к фазочастотным характеристикам, так как ргйность между фазовыми сдвигами от каждого измерительного канала должна быть минимальна, порядка 0,1° во всем диапазоне рабочих частот. Эго связано с тем, что фаза измеряемых напряжений в АИК является важным информативным параметром. Третье отличие — специфические диапазоны амплитуд измеряемых напряжений, определяемых используемым первичным преобразователем. [c.269]

    Готовят раствор с максимальной концентрацией определяемого вещества и приступают к настройке. Для этого пользуются корректорами, имеющимися в комплекте прибора. В стакан (вместимостью 50-150 мл) помещают приготовленный раствор и ставят его в кюветное отделение закрывают крышку кюветного блока. Вместо шторки 10 вводят в оптический канал пластинку-корректор 7. Поворотом барабана шторки И и ручки диапазон измерений 3 устанавливают стрелку измерительного прибора на отметку 100 шкалы. Ручку род работ 4 переводят в положение выкл . [c.184]

    В устройстве задействованы два независимых канала измерения тока, где в качестве датчиков используются пояса Роговского, и напряжения, где в качестве датчиков используются специальные планки напряжения. В измерительной схеме происходит необходимое аналоговое преобразование сигналов, снимаемых с датчиков тока и напряжения, в результате чего информация о токе, напряжении и мощности потерь на участках короткой сети считывается в устройтве по стандартным измерительным приборам. [c.46]

    Рнс. 12.3. Система катодной защиты топливозаправочной станции с преобразователем, питаемым от сети / — искровые разрядники 2 — наполнительные (заправочные) колодцы 3 — измерительный канал на глубине около 2,3 м / —анодные и катодные кабели 5 — преобразователь станции катодной защиты б — изолирующие фланцы 7 — топливоразборные колонки [c.276]

    Более последовательно эта задача решена для парогенератора ТП-86 производительностью И7 кг/с (420 т/ч) с встречными вихревыми горелками (рис. 42). Каждый из четырех распределительных коллекюров, подводящих воздух к группам горелок, разделен перегородками на три самостоятельных канала — по числу горелок в группе. В каждом из каналов имеется прямой измерительный уча- [c.117]

    Отбор пробы золы или пыли для измерения удельного электрического сопротивления осуществляется путем изокинетиче-ского отбора газа в измерительную камеру 1, помещенную в газоход, и осаждения частиц в электрическом поле коронного разряда на измерительные электроды 2. Изоки-нетичность отбора газа соблюдается при равенстве нулю разности статических напоров внутри канала заборной трубки 75 и в газоходе Измерение разности статических напоров производится микроманометром. Отсос г за через измерительную камеру осуществляется эжектором 11, подключенным к линии сжатого воздуха трубой диаметром 3/4". Давление воздуха перед эжектором, измеряемое манометром 18, должно быть не менее 200 кПа [c.23]

    Для исследования течения расплавов ПБХ композиций была разработана установка, схема которой представлена на рис. 7.4. Исследуемые композиции пластицировали лабораторным шнековым экструдером, затем термостатировали в накопительной камере. Регулирование объемного расхода осуществляли обводным байпассируюшиМ устройством, уменьшающим колебания температуры за счет изменения условий пластикации. Учитывая большую чувствительность расплава ПБХ композиций к геометрии входа, перепад давлений измеряли на участке измерительного канала с установившимся режимом течения. [c.188]

    Длина измерительного канала была выбрана сравнительно небольшой, чтобы уменьшить прирост температуры расплава за счет диссипации механической энергии при течении. Небольшая высота канала обеспечивала интенсивный отвод тепла в направлении, перпендикулярном потоку, что также способствовало уменьшению роста температуры расплава при течении, С учетом сказанного выше были выбраны следующие размеры плоского канала Я-0,5 мм. В-10 мм и L-20 мм (см. рис. 7.4). Поскольку отношение высоты и ширина канала Н В = 0,1 расчет напряжений и скоростей сдвига проводили по формулам [52] с учетом поправки по Рабиновичу-Байсенбергу [63]. Для уменьшения градиента температур расплава в головке пластикацию осуществляли при низких частотах вращения шнека (не более 20 мин 1). Колебание температуры в потоке составляло при этом не более 5 С, что хорошо согласуется с данными [6]. Поправку на пьезоэффект не вводили, так как согласно [128] при перепаде давлений до 20 МПа ошибка измерений не превышает 1%. [c.189]


Смотреть страницы где упоминается термин Канал измерительный: [c.127]    [c.74]    [c.150]    [c.285]    [c.74]    [c.40]    [c.24]    [c.193]    [c.174]    [c.255]    [c.96]    [c.275]    [c.325]    [c.30]    [c.177]   
Обеспечение и эксплуатация измерительной техники (1990) -- [ c.182 , c.185 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте