Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Измерение относительное

Параметр а , размерность которого обратно пропорциональна квадрату длины, появляется во всех задачах о периодическом течении в качестве масштаба для измерения относительного вклада инерционных сил.  [c.197]

Основным экономически и технически оправданным вариантом расположения предельной погрешности измерения относительно предельного размера изделия является симметричное расположение (рис. 6.1, в). Однако при этом некоторые бракованные изделия могут  [c.137]


Из определения функции L следует, что она в общем случае будет функцией времени t, обобщенных координат и обобщенных скоростей. Так же как и кинетическая энергия Т, функция Лагранжа L содержат члены второго Lo, первого L и нулевого Lq измерения относительно обобщенных скоростей qk k=, . .., s). Из равенства  [c.85]

Следовательно, даже тогда, когда функция Ь Лагранжа является квадратичной формой обобщенных скоростей, функция Раута после исключения циклических обобщенных скоростей будет иметь в своем составе как члены второго измерения относительно нециклических обобщенных скоростей, так и члены первого и нулевого измерений.  [c.350]

В этой формуле На — члены нулевого измерения относительно обобщенных скоростей, т. е. члены, независимые от обобщенных скоростей, Н и Ла соответственно линейная и квадратичная формы обобщенных скоростей.  [c.351]

Рассмотри-м, например, материальную систему , положения и скорости которой определяются координатами рг+а, 9г+а,. .., Рн. Эта система имеет Н — г степеней свободы. Предположим, что связи, наложенные на систему, стационарны. Тогда функция L будет содержать обобщенные скорости лишь в форме членов второго измерения относительно скоростей. Уравнения Лагранжа второго рода для этой материальной системы будут иметь известный вид  [c.351]

Величина kj] в опыте определяется путем измерения относительного удлинения образца вдоль образующей, а 622, 630 —путем измерения сокращения поперечных размеров. Таким образом, соотношения (2.9) —(2.10) представляют собой систему двух уравнений, из которых определятся Я и i,  [c.48]

Рис. 2.24. Датчик для измерения относительного сужения у сварных соединений цилиндрических образцов 1 — образец. 2 — металлическая струна, 3 — электромеханический датчик перемещений. 4 —узел подвески датчика. Рис. 2.24. Датчик для измерения относительного сужения у <a href="/info/2408">сварных соединений</a> цилиндрических образцов 1 — образец. 2 — металлическая струна, 3 — электромеханический <a href="/info/119650">датчик перемещений</a>. 4 —узел подвески датчика.
Измерение относительных интенсивностей линий в мульти-  [c.239]

Измерение относительных интенсивностей линий с известными вероятностями переходов, имеющих общий верхний уровень. Например, отнощение интенсивностей линий меди 510,56 и 570,02 нм при отсутствии реабсорбции должно быть равно 10,3.  [c.239]


Следовательно, 0 определяется из (10.44) как функция только двух аргументов и г). В этом случае построенные решения /(0) уравнения (9.1) будут функциями аргументов т), т. е. это будут однородные функции х и / нулевого измерения. Как известно [51], однородные функции з-го измерения относительно переменных t, х, у определяются соотношением  [c.442]

По стандарту единица измерения относительной вязкости называется градусом условной вязкости (обозначается °ВУ) численно она равна градусу Энглера. В табл. 15 приводится рекомендуемый стандартом перевод условной вязкости °ВУ в кинематическую.  [c.123]

И в-третьих, по ряду чисто технических причин, точное определение множителя пропорциональности в (4.5) часто оказывается настолько трудным, что экспериментаторы либо ограничиваются измерением относительных величин, либо проводят контрольное измерение на мониторе, т. е. на ядре, для которого нужные абсолютные значения сечений уже известны.  [c.117]

По стандарту единица измерения относительной вязкости называется градусом условной вязкости (обозначается °ВУ), который численно равен градусу Энглера.  [c.307]

Погрешность измерений. Относительную максимальную погрешность определения температуропроводности находят с учетом (4.20) по формуле  [c.145]

Оценка погрешностей измерений. Относительная среднеквадратическая погрешность косвенного измерения коэффициента теплоотдачи в соответствии с (1.21), (10.20) и (10.21) будет равна  [c.152]

Пусть результат измерения рассчитывается как произведение или частное прямых измерений, относительная систематическая погрешность которых одинакова и равна В этом случае максимальная погрешность находится по формуле (4.24), в которой принимается 0= =7  [c.167]

При измерении относительной влажности воздуха за несколько минут до отсчета батист на чувствительной части мокрого термометра смачивается при помощи специальной резиновой груши. Затем заводится пружина, вентилятор начинает вращаться и создавать постоянный поток воздуха. При этом надо следить, чтобы входные концы трубок 4, куда засасывается исследуемый воздух, не были направлены на нагретые предметы или на открытую поверхность воды, так как в том и в другом случае измерение дает искаженные результаты.  [c.220]

Для измерения перемещений звеньев применяют потенциометрические и индуктивные датчики, для измерения относительных деформаций — проволочные и полупроводниковые тензодатчики.  [c.441]

Прибор ФМ-2 предназначен для определения содержания ферритной структурной составляющей (а-фазы) в трубных заготовках из хромоникелевых сталей аустенитного класса. Работа его основана на измерении относительной магнитной проницаемости аустенитной стали в постоянном магнитном поле [8].  [c.65]

Измерение относительных деформаций с применением этого усилителя производится методом непосредственного отсчета на неуравновешенных мостах переменного тока, питаемых синусоидальным напряжением 6 вольт, частоты 7 000 гц. Плечи полумостов каждого из четырех каналов этого усилителя образуют обмотки питающего мост трансформатора.  [c.227]

Этот усилитель рассчитан на шесть диапазонов измерения относительных деформаций от 0,25-до Ю-10 и на применение преобразователей с сопротивлением от 100 до 400 ом.  [c.228]

Следует отметить, что коэффициент А довольно легко определять, например, только из данных масс-спектрометрического или только хроматографического метода анализа. При этом достаточно провести измерение относительных интенсивностей пиков, отвечающих СдН, (Л), Нд (/а). В, (/з), Вз (Л). Тогда  [c.224]

Для этого была использована методика измерения относительного изменения электрохимического потенциала в процессе деформирования образца. В качестве электрода сравнения использовали тот же сплав, но находящейся в недеформированном состоянии.  [c.135]

Напряжения в резьбовых деталях (болтах, шпильках) определяют путем измерения относительного изменения времени пробега УЗ-волн до и после затяжки соединения. В этом случае время пробега увеличивается как в результате действия напряжений, так и вследствие удлинения болта или шпильки. В упругой области увеличение времени пробега пропорционально напряжению. Простые приборы, использующие этот принцип, обеспечивают точность определения напряжений 0,1 МПа.  [c.418]


В СССР разработан и широко применяется способ контроля величины зерна по затуханию УЗ-волн, измеренному относительным методом [80]. Наиболее простым является способ сравнения амплитуд сигналов от противоположных поверхностей изделия и образцов с известной структурой. Для уменьшения влияния упомянутых мешающих факторов измеряют отношение амплитуд сигналов на двух различных частотах. При этом одну из частот (опорную) выбирают заведомо низкой, так что затухание ультразвука слабо зависит от структурных составляющих. Другие частоты (рабочие) соответствуют области максимального затухания (вследствие рассеяния). Отношения амплитуд сигналов, соответствующих рабочим и опорной частотам, называемые структурными коэффициентами, определяют на исследуемом изделии для различных рабочих частот и сравнивают со структурными коэффициентами, полученными на стандартных образцах. Контроль можно проводить на продольных и сдвиговых волнах. Используя частоты 0,65. .. 20 МГц, оценивают величину зерна в аустенитных сталях в диапазоне номеров 1. .. 9. Погрешность определения величины зерна — не более одного балла шкалы.  [c.419]

Измерение твердости металлов. В практике неразрушающего контроля широко распространен электроакустический импеданс-ный метод измерения твердости металлов. Метод основан на измерении относительных изменений механического импеданса колебательной системы преобразователя в зависимости от механических свойств поверхности контролируемого объекта в зонах ввода колебаний [73]. Преобразователи, применяемые в электроакустических импедансных твердомерах, представляют собой различные варианты динамической системы возбуждения колебаний с одной степенью свободы. Механическим импедансом, или полным механическим сопротивлением (Н с/см), такой системы называется отношение комплексных амплитуд возмущающей силы F и вызываемой ею колебательной скорости v  [c.429]

Полимерные материалы подверженны естественному старению, в особенности под действием ультрафиолетового солнечного излучения, кислорода воздуха и тепла. Стойкость против старения можно повысить добавкой стабилизаторов. Поскольку стойкость полимерных материалов покрытия против старения существенно сказывается на их эффективности и на сроке службы, в особенности при высоких рабочих температурах, оценка материалов покрытия также и в этом аспекте может иметь важное значение. В качестве методов оценки хорошо зарекомендовали себя (применительно к полиэтиленовым покрытиям) измерения относительного удлинения при разрушении и индекс оплавления после ускоренного старения при повышенной температуре и интенсивном ультрафиолетовом облучении или на горячем воздухе [12]. Существенные изменения этих показателей могут рассматриваться как начало повреждения материала. На рис. 5.4 представлены результаты таких измерений на полиэтиленовых покрытиях с различной степенью стабилизации [3]. У полностью стабилизированного полиэтилена (с до-бавкой стабилизатора й сажи) после испытания продолжительностью до 6000 ч никаких существенных изменений не происходит, тогда как при нестабилизированном или лишь частично стабилизированном покрытии уже через 100—1000 ч отмечаются явления деструкции, что на практике при хранении на открытом воздухе или при работе с повышенными температурами может привести к повреждениям вследствие образования трещин.  [c.158]

Так как электродные потенциалы играют очень большую роль в коррозионных процессах, то весьма важно знать значения этих потенциалов, а отсюда и действигельную разность потенциалов между металлом и раствором электролита. Однако абсолютные значения потенциалов до сих пор не удалось определить. Нет достаточно надежных методов экспериментального измерения или теоретического вычисления абсолютных значений потенциалов, и вместо абсолютных электродных потенциалов измеряют относительные, пользуясь для этого так называемыми электродами сравнения. Этот принцип определения значений электродных потенциалов основан на том, что если определить э. д. с. коррозионных элементов, составленных последовательно из большинства технических металлов и какого-нибудь одного, одинакового во всех случаях электрода, потенциал которого условно принят за нуль, то измеренные э. д. с. указанных элементов позволят сравнить электрохимическое поведение различных металлов. В качестве основного электрода сравнения принят так называемый стандартный водородный электрод, представляющий собой электрод из черненой (платинированной) платины, погруженный в раствор кислоты с активностью ионов Н+, равной 1 г пон1л. Через раствор продувается водород под давлением 1,01.3-10 н м -. Пузырьки водорода адсорбируются на платине, образуя как бы водородную пластинку, которая, подобно металлу, обменивает с раствором положительные ионы. На рис. 10 показано, как составляется цепь из водородного электрода и другого электрода при измерении относительных электродных потенциалов.  [c.23]

В последние годы возник большой интерес к методам измерения, в которых используется избыточная информация, содержащаяся в спектре излучения нагретых тел. Принцип новых методов основан на утверждении, что если излучательная способность материала пропорциональна длине волны в степени п, то температура может быть получена из относительных измерений спектральной яркости при п + 2 длинах волн. Для п = 0 мы имеем случай двухцветного пирометра или пирометра отношения, в котором излучате,тьная способность не зависит от длины волны. Если п= и излучательная способность с длиной волны меняется линейно, требуется три длины волны. Проблема с двухцветным пирометром, как было показано, состоит в том, что для равенства излучательной способности при двух длинах волн на практике длины волн должны быть расположены рядом. С другой стороны, легко показать, что чувствительность при увеличении расстояния между длинами волн увеличивается. Подобный анализ для трехцветного пирометра показывает, что даже небольшие отличия от предполагаемого линейного соотношения между излучательной способностью и длиной волны могут приводить к большим погрешностям. Свет [81], однако, отметил, что при использовании современных компьютеров метод определения истинной температуры из измерений при т длинах волн на основе предположения, что излучательная способность является функцией п-й степени от длины волны и т>п, имеет ряд преимуществ. Они состоят в том, что избыточная информация, содержащаяся в [т—(п = 2)] измерениях, должна компенсировать недостаток точности в измерениях относительной яркости при т длинах волн. Трудности достижения высокой точности были показаны в работе Коатса [26], где был сделан вывод, что ни один из этих методов, по-видпмому, не приводит к большей точности опреде.ле-ния Т, чем точность, достигаемая пирометром на одной длине волны с использованием известной величины излучательной способности.  [c.392]


В цитируемой ранее работе И.Бубака предложено для измерения относительных отклонений ширины колеи использовать две дистанционно управляемых каретки (рис. 13), между которыми натянута  [c.65]

Для определения горизонтального перекоса ходовых колес с требуемой точностью необходимо выдерживать взаимную перпендикулярность створов с точностью не ниже 40 . Iiaдo сказать, что обеспечить это требование в условиях надземных подкрановых путей действующего цеха довольно трудно. Поэтому прибегают к использованию приближенно-параллельных створов. Здесь (рис.46) после грубого построения с помощью теодолита прямых углов в и а, измеряют отрезки а, и />,. В отрезки, измеренные относительно створа 3-4, вводят поправки (85), где Аа =Д2+Й3 -180" - не-параллельность створов, а /, - расстояние от теодолита до из-  [c.108]

Напряжения в резьбовых деталях (болтах, шпильках) определяют путем измерения относительного изменения времени пробега ультразвуковых волн до и после сборки соединения.В упругой области увеличение времени про бега пропорционально напряжению Простые приборы, построенные с ис пользованием этого принципа, обеспе чивают точность определения напряже ния (10—30) МПа.  [c.285]

Отмечаемая в ряде случаев неравномерность распределения деформаций нагружаемого образца в связи с геометрической концентрацией напряжений и особенно неравномерностью поля температур делает недостоверными косвенные способы издгерения деформаций (например, измерение относительного перемещения захватов и т. д.).  [c.220]


Смотреть страницы где упоминается термин Измерение относительное : [c.200]    [c.200]    [c.155]    [c.481]    [c.79]    [c.331]    [c.351]    [c.533]    [c.248]    [c.598]    [c.35]    [c.93]    [c.199]    [c.207]    [c.44]    [c.514]    [c.165]   
Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения (1979) -- [ c.111 ]

Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения (1987) -- [ c.111 ]

Точность и производственный контроль в машиностроении Справочник (1983) -- [ c.108 ]

Основные термины в области метрологии (1989) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Вес — Единицы измерения относительный жидкосте

Измерение абсолютной и относительной интенсивности, поляризации и частот компонент Мандельштама — Бриллюэна в кристаллах

Измерение на приборе относительным методом

Измерение относительной и абсолютной интенсивностей рассеянного света

Измерение относительной яркости спектральных линий фотоэлектрическим методом

Измерительные приборы Метрологические характеристики для относительных измерений

Карта 4.10.4. Измерение несимметричности поверхностей относительно оси отверстия

Карта 4.10.5. Измерение несоосности относительно базовой поверхности. Контролируемый размер до 5 мм

Карта 4.10.6. Измерение несоосности относительно базовой поверхности. Контролируемый размер свыше 5 мм

Методы измерения абсолютных и относительных интенсивностей

Методы измерения параметров относительной и абсолютной вибрации

Необходимость измерения относительного положения баз станка, несущих обрабатываемую деталь, режущего инструмента и программоносителя

О бработка результатов относительных измерений окружного шага для определения наибольшей накопленной погрешности окружного шага

Определение эффективности экспериментальной оценки условия единства измерений относительно дисперсии погрешности

Определение эффективности экспериментальной оценки условия единства измерений относительно систематической погрешности при извебтаой дисперсии

Определение эффективности экспериментальной оценки условия единства измерений относительно систематической погрешности при неизвестной дисперсии

Относительные измерения интенсивности

Относительные измерения интенсивности рассеянного света в твердом теле

Относительные измерения с применением эталонов

Относительный метод измерения

Ошибка измерения абсолютная относительная

Погрешность измерения относительная

Погрешность средства измерений относительная

Приборы для относительных измерений (д-р техн. наук проф. О. Ф. Тищенко)

Приборы для относительных линейных измерений

Приборы, для относительных измерений

Результаты измерения абсолютной и относительной интенсивности рассеянного света в жидкостях

Результаты измерения абсолютной и относительной интенсивности света, рассеянного в газах

Симметричное относительно оси распределение напряжений в задачах в трех измерениях

Точность относительная измерения

Три метода получения и измерения расстояний, размеров и относительных поворотов поверхностей деталей

Условия единства измерений относительно случайной погрешности

Установки для относительных измерений интенсивности света, рассеянного объемом жидкости и поверхностью раздела двух жидкостей

Устройство для измерения амплитуды относительного колебательного смещения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте