Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Системы единиц измерения

    Описание изобретения должно полностью раскрывать техническую сущность изобретения и иметь при этом следующую структуру название изобретения и индекс. международной классификации изобретений (МКИ), область техники, к которой относится изобретение, и область его использования, характеристика аналогов изобретения, прототипа, критика прототипа, цель изобретения, сущность изобретения и его отличительные признаки, перечень фигур на чертеже (при его наличии), примеры конкретного выполнения изобретения и его эффективность, формула изобретения. При написании всех разделов соблюдается единство терминологии, системы единиц измерения. [c.563]


    В технике вязкость жидкостей часто выражается в стоксах или величиной в 100 раз меньшей — сантистоксах. Стокс — единица измерения кинематической вязкости в абсолютной системе единиц измерения сантиметр-грамм-секунда (СС5 — система). Стокс равен величине вязкости жидкости, имеющей плотность 1 г см , оказывающей сопротивление силой в 1 дин перемещению двух слоев жидкости [c.67]

    Теперь необходимо рассмотреть, какие виды подобия, кроме геометрического, встречаются в системах, используемых в химической технологии. В гл. 6 подробно рассматривались уравнения, описываюш ие элемент процесса, причем было получено три уравнения для потока компонента, теплоты (энтальпии) и импульса (количества движения). Каждое такое уравнение имело пять составляющих I — для конвективного потока II — для основного потока III — для переходящего потока IV — для источников V — для локальных изменений. В случае стационарных установившихся систем составляющая V равна нулю. В дальнейшем ограничимся рассмотрением только тех систем, в которых принимаются во внимание лишь четыре составляющие (с I по IV). Полученные в предыдущей главе уравнения (6-49) и (6-50) размерно однородны. Это значит, что размерности всех членов этих уравнений одинаковы и принадлежат к одной системе единиц измерения. Если мы рассмотрим не отдельные составляющие указанных уравнений, а их значения, отнесенные к какой-либо одной выбранной составляющей, то получим аналогичные (7-5) безразмерные величины, которые будут представлять собой отношения нескольких параметров. [c.78]

    Наконец, безразмерные величины можно образовать как отношение двух безразмерных комплексов. Такие безразмерные величины выражают только постоянные свойства вещества и независимы от принятой системы единиц измерения. [c.81]

    Теория размерностей основана на том, что взаимосвязь между факторами. .., и I/ не зависит от выбора системы единиц измерения и позволяет заменить зависимость у от. .., зависимостью безразмерных комплексов. Последняя удобна для исследования, так как в нее не входит в явном виде масштаб и уменьшается число переменных. [c.131]

    Теория размерностей основана на том, что взаимосвязь между факторами х ,. . х , и г/ не зависит от выбора системы единиц измерения и позволяет заменить зависимость у от х,, х 1 зависимостью безразмерных комплексов. Последняя удобна для исследования, так как в нее не входит в явном виде масштаб и уменьшается число переменных. Теория размерностей позволяет исследовать и моделировать процесс по полученному соотношению только в той области величин х,,. . ., у, для которой имеются опытные данные, так как зависимость между безразмерными комплексами при экстраполяции может измениться. [c.14]


    Десятая генеральная конференция по мерам и весам в 1954 г. определила Термодинамическую температурную шкалу при помощи тройной точки воды в качестве основной реперной точки, присвоив ей температуру 273,16 К (точно). Таким образом, в настоящее время в Международной системе единиц измерения (СИ) применяется шкала с одной реперной точкой — температурой тройной точки воды, т. е. воды, находящейся в равновесии со льдом под давлением ее собственного пара (в отсутствие воздуха и иных газов). Второй (нижней) границей температурного интервала, равного 273,16 К, является точка абсолютного нуля температуры. Следовательно, единица термодинамической шкалы (градус Кельвина) равна 1/273,16 части температурного [c.30]

    Рассмотрим на примере еще один способ получения безразмерных комплексов, основанный на введении коэффициентов перехода от одной системы единиц измерения к другой. В этом способе непосредственно учитывается то, что система единиц не влияет на форму связи между параметрами. [c.17]

    В литературе результаты экспериментальных р—v—Г-изме-рений приводятся обычно в самых различных единицах. Ниже обсуждаются некоторые системы единиц измерения и переход от одной системы к другой. [c.105]

    В справочнике используется преимущественно международная система единиц измерения (СИ) приводятся также сведения о пересчете в единицы СИ величин, выраженных в других системах измерения (табл. 0-2). [c.351]

    Системы единиц измерений [c.32]

    I. СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ [c.24]

    Выбрав единицы измерения таким образом, чтобы иметь к= (для чего надо I, Р и Аз выражать в какой-либо одной системе единиц измерения), получим  [c.57]

    Различные системы единиц измерения физических величин [c.20]

    Лабутин Л. А. Краткие сведения о международной системе единиц измерения (СИ). —Киев Вища школа, 1975, [c.172]

    При проведении термодинамических расчетов давление выражается в условных единицах, равных отношению давления в той или иной системе к выбранному стандартному давлению в той же системе единиц измерения. В системе СИ стандартное давление равно 1,0110 Па. Поэтому условные единицы давления численно равны давлению в атмосферах. [c.183]

    Концентрация в термодинамических расчетах выражается в условных единицах, равных отношению концентрации в той или иной системе, к выбранной стандартной концентрации в той же системе единиц измерения. В системе СИ концентрация в стандартном состоянии 1 моль в 1 кг растворителя, поэтому условные единицы концентрации численно равны концентрации в единицах моляльно-сти. [c.184]

    Количество вещества. Количество вещества — это число структурных элементов (атомов, молекул, ионов и др.) в системе. Единицей измерения количества вещества является моль. Моль — количество вещества системы, которое содержит столько определенных структурных элементов (молекул, атомов, ионов, электронов и т.д.), сколько атомов содержится в 0,012 кг углерода-12. [c.6]

    В Международной системе единиц измерения (СИ) количество элементарных объектов представляет собой седьмую основную величину, единицей измерения которой служит моль. Моль — число элементарных объектов, равное числу нуклидов С с суммарной массой 12 г. Значение моля экспериментально определено очень точно 6,022045-10 элементарных объектов. [c.9]

    В настоящее время имеют распространение четыре системы единиц измерения  [c.557]

    Формула (2.100) показывает, что для вычисления значений L (и) необходимо сначала найти А (со), равное отношению амплитуды ау выходной величины к амплитуде входной велич <[ны, соответствующих данной частоте. Строго говоря, при этом отношения OyV.au должны быть предварительно приведены к безразмерным значениям. Однако при технических расчетах могут быть использованы также отношения амплитуд, имеющие размерность. Тогда необходимо следить за тем, чтобы для всех рассматриваемых элементов значения и а были взяты в одной системе единиц измерения (СИ). [c.56]

    Лабутин А. А. Краткие сведения о международной системе единиц измерений (СИ). Киев, Высшая школа , 1975. 87 с. [c.259]

    В настоящее время в теплотехнике широко применяется в механических измерениях так называемая техническая система единиц измерения, а в тепловых измерениях—внесистемная единица — калория и другие основанные на ней единицы измерения. Все изданные в настоящее время справочные и нормативные материалы (например, Термодинамические таблицы воды и водяного пара, Нормы расчета элементов паровых котлов на прочность) составлены с применением этих старых единиц. Некоторое время наряду с новой вводимой системой СИ будут еще применяться старые единицы измерения. Книга написана до введения новых стандартов на единицы измере- [c.4]

    Единицы наиболее важных величин системы МКСГ приведены в табл. 3-4. Там же для сравнения даны единицы технической системы. Единицы измерения всех прочих величин, используемых в этой книге, помещены в списках обозначений. [c.25]

    Обычно безразмерными называют такие факторы, значения которых одинаковы во всех возможных системах единиц измерения (например, отношения двух длин, массовые доли ковшонента в смеси и т. дО- Если же значение какого-либо фактора изменяется в зависимости от выбора системы единиц измерения, этот фактор называют размерным (масса, скорость). [c.131]

    Факторы X,,. . ., х 1, у могут быть как размерными, так и безразмерными. Обычно безразмерными называют такие факторы, значения которых одинаковы во всех возможных системах единиц измерения (например, отношения двух длин, весовые доли компонента в смеси и т. д.). Если же значение накого-либо фактора изменяется в зависимости от выбора системы единиц измерения, этот фактор называют размерным (масса, скорость). [c.13]


    Новые правила выбора единиц измерения базируются на авторитетных рё-шениях X Генеральной конференции по мерам и весам, состоявшейся в 1954 г. В ГДР переход к новым единицам измерения начался с первого постановления от 14.08.58 г. по физико-техническим единицам измерений, которое, однако, было аннулирована новым постановлением от 31.05.67 г. В ФРГ постановление о переходе к новым единицам измерений появилось в Вестнике законов 28 июня 1970 г. В книгах Падельта и Лапорта [9], Ферстера [10], а также Хедера и Гертнера [11] приводится информация о практическом применении и сферах приложения новой международной системы единиц измерений (СИ) со сравнительным анализом старых систем. Между тем в ГДР дополнительно были утверждены новые стандарты (табл. 3), [c.33]

    Поскольку все критерии являются безразмерными величинами, входящие в них физические величины можно выражать в любой, но одинаковой системе единиц измерения. В системах единиц СИ и МКГСС выражают да в м1сек, I в м, д в м1сек , а р, д, и Ар соответственно в следующих размерностях  [c.148]

    Национальная система обеспечения единства измерений в любой промышленно развитой стране основывается на принятой в законодательном порядке национальной системе единиц измерений и национальных (государственных) эталонах, воспроизводящих единицы, размеры которых передаются рабочим средствам измерений, используемым в промышленности, торговле, науке, медицине и т.д. Государственные этагюны являются национальным достоянием, и их состояние определяет уровень научного, технического и культурного развития страны. [c.184]

    Числовые значения величин, получаемые в результате технических расчетов, зависят от выбора единиц измерения. Поэтому необходимо правильно учитывать единицы измерения величин, входящих в расчетные формулы и уравнения. Для выражения величин используют различные системы единиц измерения, состоящие из основных (независимых) и производных единиц. Производные единицы выражаются через основные единицы. Кроме того, в расчетной практике употребляют и некоторые внес истемные единицы измерения. [c.20]

    В справочной литературе физико-химические свойства приводятся в различной системе единиц измерений. Полученные из справочников или вычисленные разносистемные единицы измерения необходимо привести к единицам СИ. [c.20]

    Уравнение (68) яе до.тшио зависеть от системы единиц измерения. А основннв единицы измерения кг. м. о. К долхнн входить в правую часть (68) в нулевой степени. [c.49]


Библиография для Системы единиц измерения: [c.4]    [c.8]    [c.367]   
Смотреть страницы где упоминается термин Системы единиц измерения: [c.87]    [c.41]    [c.30]    [c.137]    [c.156]    [c.27]    [c.4]   
Смотреть главы в:

Справочник химика Том 1 -> Системы единиц измерения


Основные процессы и аппараты химической технологии Изд.7 (1961) -- [ c.18 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 6 (1955) -- [ c.19 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Единицы измерения

Систем единиц



© 2025 chem21.info Реклама на сайте