Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Аппаратура для контроля эхо-методом — Основные параметр

Основные параметры аппаратуры и метода контроля  [c.208]

Основные параметры аппаратуры для контроля эхо-методом  [c.209]

К основным параметрам аппаратуры для контроля теневым и зеркально-теневым методами относятся  [c.248]

Целью тренажера является изучение методики вибрационного исследования газоперекачивающих агрегатов (ГПА), включающей в себя обработку показаний вибрационно-измерительной аппаратуры и определение на основе параметров вибрации технического состояния ГПА. Тренажер позволяет детально изучить конструкцию газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16, рабочий процесс, происходящий в нем, знакомит с основными неисправностями элементов ГПА, которые могут быть определены с помощью вибрационного контроля агрегата, основными характеристиками вибраций, измерительной аппаратурой, методами определения неисправностей деталей и узлов агрегата по величине параметров вибрации и методами ликвидации этих неисправностей.  [c.182]


На протяжении предвоенных и послевоенных пятилеток сложилось представление о профилактической сущности технического контроля, задачей которого является не только и не столько выявление и регистрация возникающего брака, сколько его предупреждение и совершенствование качества продукции на основе строгого соблюдения технологической дисциплины и стабилизации на необходимом уровне всех факторов производственного процесса. Попутно развивалась материальная база технического контроля, включающая центральную измерительную лабораторию и контрольно-проверочные пункты в цехах. Значение центральной измерительной лаборатории определяется той ролью, которую она играет в сохранении единства линейно-угловых мер и взаимозаменяемости, в обеспечении передачи размеров от основных мер до изделия, в разработке и внедрении — совместно с другими органами предприятий — новых средств и методов контроля, отвечающих по точности и производительности допускам и серийности контролируемых объектов. Значительное развитие получила контрольная оснастка — контрольно-сортировочные автоматы, устанавливаемые в поточной линии обработки или на завершающих контрольных операциях, автоматические измерительные приборы, управляющие настройкой станка, аппаратура для контроля электрических магнитных, механических и многих других параметров контролируемых объектов.  [c.23]

В качестве основного экономического критерия построения системы контроля, отдельных ее блоков и элементов целесообразно (как неоднократно указывалось выше) использовать приведенные расходы, состоящие из совокупности приведенных затрат на устройства системы контроля и приведенных потерь на производстве из-за нарушений и неточностей работы системы. Ниже описываются методы расчета этих характеристик по конкретным данным об используемой аппаратуре и параметрам нарушений, возникающих при работе системы.  [c.365]

При решений этих задач используют методы технико-экономической опти-мизации. На основе зависимостей рас чета экономической эффективности раз рабатывают экономико-математическую модель СНК. Эта модель отражает изменение суммы приведенных затрат на создание и эксплуатацию контролируемого объекта в зависимости от изменений исследуемых основных параметров СНК. Путем решения и перебора на ЭВМ множества возможны вариантов определяют обилий суммарный минимум приведенных затрат, при котором значения исследуемы параметров СНК, обеспечивающим этот минимум, принимают за оптимальные. Методы технико-экономической оптимизации используют при выборе оптимальных значений чувствительности вихретоковой дефектоскопической аппаратуры при контроле поверхности проката, оптимальных типов источников излучений в гамма-дефектоскопии и рациональных периодов их замены, оптимальных режимов и типов высокоэнергетическия источников излучений радиационного контроля и др.  [c.31]


Основные параметры по при ленению метода АЭ-контроля для подземных трубопроводов были введены Пэрри. Расстояние между датчиками (интервал раскопки) устанавливалось в зависимости от затухания волн эмиссии в материале (нагружающей среде) и составляло от 60 до 300 м после размещения датчика в трубопровод подавалось рабочее давление или превышающее его на 10 % испытательное давление измерительная аппаратура регистрировала суммарную энергию АЭ и определяла координаты источников АЭ. В последующих работах параметры были скорректированы методами АЭ-контроля подземных трубопроводов. В частности, это касается уменьшения расстояния между датчиками ПАЭ, рекомендаций по скачку давления, дополнения энергетических критериев другими.  [c.142]

Рассмотрим требования, которым должны удовлетворять точность формы и качество поверхности рентгеновских зеркал, а также современные методы их изготовления и контроля. Это касается в основном зеркал скользящего падения, для которых отличия от традиционной оптической технологии наиболее существенны. В главе приведен подробный обзор методов и аппаратуры для измерения параметров шероховатости сверхгладких поверхностей, что имеет принципиальное значение для всей зеркальной рентгеновской оптики. Специальным вопросам технологии и метрологии зеркал нормального падения, связанным главным образом с нанесением многослойных покрытий, посвящена статья Т. Барби (см. Приложение III).  [c.215]

Технические параметры изделий комплекса имеют строго согласованные между собой номинальные значения, согласованные и ограниченные допуски. Для изделий данного ко.мплекса требуется высокая параметрическая сов.мести-мость. Поэтому для нормального функционирования комплекса, кроме схемных и технологических методов обеспечения точности и стабильности аппаратуры, а также резервирования бортового ответчика, предусмотрены функциональный автоматизированный контроль аппаратуры, автоматический контроль работоспособности РЛС-О, РЛС-П и КРО автоматическое переключение резерва оперативный контроль основных технических характеристик РЛС-О с помощью контрольного ответчика подключение к изделиям комплекса контрольно-поверочной аппаратуры (КПА) и специальных систе.м автоконтроля точное измерение частот, временных интервалов, амплитуды и.мпульсов, мощности импульсных сигналов и чувствительности приемных устройств, а также параметров систем электроснабжения по ГОСТ 19705—81 калибровку, аттестацию и поверку средств измерений и контроля (СМО СКИ). Эти задачи выполняют метрологические звенья отдельных изделий (МЗИ,—МЗИв на рис. 7), КПАе и КПА СМО СКИ.  [c.36]

Явление молекулярного поглощения широко используется при разработке методов и измерительной аппаратуры для дистанционного контроля концентрации газовых загрязнений атмосферы и оптическом мониторинге полей основных метеопараметров. Однако для реализации в полной мере тех информационных возможностей, которые могут быть связаны с применением этого явления в атмосферно-оптических исследованиях, требуется со здание соответствующей теории зондирования. В ее основе должны лежать функциональные уравнения, описывающие формирование и перенос оптических сигналов при наличии молекулярного поглощения и их связь с физическими полями в атмосфере. В качестве последних обычно выступают поля метеопараметров, чем и обусловливается особый интерес к практическим применениям явления молекулярного поглощения. Напомним, что в случае аэрозольного рассеяния оптические характеристики были связаны линейными функциональными уравнениями с полями микрофизических параметров дисперсной компоненты атмосферы, что и позволило выше построить теорию оптического зондирования в достаточно компактной и простой форме. К сожалению, для молекулярного поглощения связь оптических характеристик и полей метеопараметров носит нелинейный характер, что естественно затрудняет разработку теории и программного обеспечения для интерпретации соответствующих оптических данных. Их отсутствие приводит к тому, что при решении спектроскопических задач обычно прибегают к операциям статистического усреднения экспериментальных данных, чтобы в какой-то мере осуществить требуемую регуляризацию при извлечении физической информации из оптических измерений [11, 14, 24]. Ниже будет проиллюстрирована возможность построения теории оптического зондирования на основе явления молекулярного поглощения с применением метода обратной задачи. Эта теория основывается на тех же исходных посылках, что и теория зондирования, изложенная выше  [c.266]



Смотреть страницы где упоминается термин Аппаратура для контроля эхо-методом — Основные параметр : [c.37]    [c.29]    [c.135]    [c.159]   
Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий (1976) -- [ c.2 , c.208 , c.212 ]



ПОИСК



123 — Основные параметры параметры

Аппаратура УЗ-контроля

Аппаратура для контроля эхо-методом

Контроль параметров

Методы контроля

Параметр основной

Параметры аппаратуры контроля

Параметры методов контроля

Эхо-метод Основные параметры



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте